2025年安徽名校高二上数学期末达标检测模拟试题含解析.doc

1、2025年安徽名校高二上数学期末达标检测模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1．2021年7月，某文学网站对该网站的数字媒体内容能否满足读者需要进行了调查，调查部门随机抽取了名读者，所得情况统计如下表所示： 满

2、意程度 学生族 上班族 退休族 满意 一般 不满意 记满分为分，一般为分，不满意为分.设命题：按分层抽样方式从不满意的读者中抽取人，则退休族应抽取人；命题：样本中上班族对数字媒体内容满意程度的方差为. 则下列命题中为真命题的是（） A. B. C. D. 2．已知实数成等比数列，则圆锥曲线的离心率为（ ） A. B.2 C.或2 D.或 3．甲乙两个雷达独立工作，它们发现飞行目标的概率分别是0.9和0.8，飞行目标被雷达发现的概率为（） A.0.72 B.0.26 C.0.7 D.0.98 4． “”是“方程为双曲线方

3、程”的（） A充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 5．设函数是定义在上的函数的导函数，有，若，，则，，的大小关系是（） A. B. C. D. 6．若点在椭圆上，则该椭圆的离心率为（ ） A. B. C. D. 7．若倾斜角为的直线过两点，则实数（ ） A. B. C. D. 8． “”是“”的（ ） A.充要条件 B.充分不必要条件 C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件 9．定义在R上的函数与函数在上具有相同的单调性，则k的取值范围是（） A. B. C. D. 10．若双曲线与椭圆有公共焦

4、点，且离心率，则双曲线的标准方程为（） A. B. C. D. 11．已知抛物线y2= 2px（p> 0）的焦点为F，准线为l，M是抛物线上一点，过点M作MN⊥l于N.若△MNF是边长为2的正三角形，则p=（　　） A. B. C.1 D.2 12．设正方体的棱长为，则点到平面的距离是（） A. B. C. D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．数列满足，，其前n项积为，则______ 14．已知数列是递增等比数列，，则数列的前项和等于. 15．写出一个公比为3，且第三项小于1的等比数列______ 16．__________ 三、解答题：共

5、70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17．（12分）（1）已知等轴双曲线的上顶点到一条渐近线的距离为，求此双曲线的方程； （2）已知抛物线的焦点为，设过焦点且倾斜角为的直线交抛物线于，两点，求线段的长 18．（12分）如图，在正四棱锥中，为底面中心，，为中点， （1）求证：平面； （2）求：（ⅰ）直线到平面的距离； （ⅱ）求直线与平面所成角的正弦值 19．（12分）记为等差数列的前n项和，已知. （1）求的通项公式； （2）求的最小值. 20．（12分）如图1，在中，，，，分别是，边上的中点，将沿折起到的位置，使，如图2 （1）求点到平面的距离；

6、2）在线段上是否存在一点，使得平面与平面夹角的余弦值为．若存在，求出长；若不存在，请说明理由 21．（12分）已知圆C的圆心在直线上，且圆C经过，两点. （1）求圆C的标准方程. （2）设直线与圆C交于A，B（异于坐标原点O）两点，若以AB为直径的圆过原点，试问直线l是否过定点？若是，求出定点坐标；若否，请说明理由. 22．（10分）如图，在正方体中，，分别为棱，的中点 （1）求证：直线平面； （2）求异面直线与所成角的余弦值 参考答案 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、A 【解析】由抽样比

7、再乘以可得退休族应抽取人数可判断命题，求出上班族对数字媒体内容满意程度的平均分，由方差公式计算方差可判断，再由复合命题的真假判断四个选项，即可得正确选项. 【详解】因为退休族应抽取人，所以命题正确； 样本中上班族对数字媒体内容满意程度的平均分为， 方差为，命题正确， 所以为真，、、为假命题， 故选： 2、C 【解析】根据成等比数列求得，再根据离心率计算公式即可求得结果. 【详解】因为实数成等比数列，故可得，解得或； 当时，表示焦点在轴上的椭圆，此时； 当时，表示焦点在轴上的双曲线，此时. 故选：C. 3、D 【解析】利用对立事件的概率求法求飞行目标被雷达发现的概率.

8、 【详解】由题设，飞行目标不被甲、乙发现的概率分别为、， 所以飞行目标被雷达发现的概率为. 故选：D 4、C 【解析】先求出方程表示双曲线时满足的条件， 然后根据“小推大”原则进行判断即可. 【详解】因为方程为双曲线方程，所以， 所以“”是“方程为双曲线方程”的充要条件. 故选：C. 5、C 【解析】设，求导分析的单调性，又，，，即可得出答案 【详解】解：设， 则， 又因为， 所以， 所以在上单调递增， 又， ， ， 因为， 所以， 所以. 故选：C 6、C 【解析】根据给定条件求出即可计算椭圆的离心率. 【详解】因点在椭圆，则，解得，而椭圆长

9、半轴长， 所以椭圆离心率. 故选：C 7、A 【解析】解方程即得解. 【详解】解：由题得. 故选：A 8、B 【解析】根据充分条件、必要条件的定义判断即可； 【详解】解：由，得，反之不成立，如，，满足，但是不满足， 故“”是“”的充分不必要条件 故选：B 9、B 【解析】判定函数单调性，再利用导数结合函数在的单调性列式计算作答. 【详解】由函数得：，当且仅当时取“=”，则在R上单调递减， 于是得函数在上单调递减，即，，即， 而在上单调递减，当时，，则， 所以k的取值范围是. 故选：B 10、A 【解析】首先求出椭圆的焦点坐标，然后根据可得双曲线方程中的的

10、值，然后可得答案. 【详解】椭圆焦点坐标为 所以双曲线的焦点在轴上，， 因为，所以， 所以双曲线的标准方程为 故选：A 11、C 【解析】根据正三角形的性质，结合抛物线的性质进行求解即可. 【详解】如图所示：准线l与横轴的交点为，由抛物线的性质可知：， 因为若△MNF是边长为2的正三角形，所以，， 显然，在直角三角形中， ， 故选：C 12、D 【解析】建立空间直角坐标系，根据空间向量所学点到面的距离公式求解即可. 【详解】建立如下图所示空间直角坐标系，以为坐标原点， 所在直线为轴，所在直线为轴，所在直线为轴. 因为正方体的边长为4，所以，，，， ，所以

11、 设平面的法向量，所以，， 即，设，所以，，即， 设点到平面的距离为，所以， 故选：D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13、 【解析】根据数列的项的周期性，去求的值即可解决. 【详解】由，，可得，，，，，， 由此可知数列的项具有周期性，且周期为4，第一周期内的四项之积为1，所以数列的前2022项之积为 故答案为： 14、 【解析】由题意，，解得或者， 而数列是递增的等比数列，所以， 即，所以， 因而数列的前项和，故答案为. 考点：1.等比数列的性质；2.等比数列的前项和公式. 15、（答案不唯一） 【解析】由条件确定该等比

12、数列的首项的可能值，由此确定该数列的通项公式. 【详解】设数列的公比为，则， 由已知可得， ∴ ， 所以 ，故可取， 故满足条件的等比数列的通项公式可能为， 故答案为：（答案不唯一） 16、 【解析】先由题得到，再整体代入化简即得解. 【详解】因为， 所以， 则 故答案为 【点睛】本题主要考查差角的正切公式，意在考查学生对该知识的理解掌握水平，属于基础题. 三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17、（1）；（2）8. 【解析】（1）由等轴双曲线的一条渐近线方程为，再由点到直线距离公式求解即可； （2）求得直线方程代入抛物线，结

13、合焦点弦长求解即可. 【详解】（1）由等轴双曲线的一条渐近线方程为，且顶点到渐近线的距离为， 可得， 解得，故双曲线方程 （2）抛物线的焦点为 直线的方程为，即 与抛物线方程联立，得， 消，整理得，设其两根为，，且 由抛物线的定义可知， 所以，线段的长是 【点睛】(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似，一般要用到根与系数的关系； (2)有关直线与抛物线弦长问题，要注意直线是否过抛物线的焦点，若过抛物线的焦点，可直接使用公式|AB|＝x1＋x2＋p，若不过焦点，则必须用一般弦长公式 18、（1）证明见解析； （2）（i）；（ii）. 【解析】（

14、1）连接，以点为坐标原点，、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系，利用空间向量法可证得结论成立； （2）（i）利用空间向量法可求得直线到平面的距离； （ii）利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值. 【小问1详解】 证明：连接，则为的中点，且， 在正四棱锥中，平面， 以点为坐标原点，、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示空间直角坐标系， 则、、、、、、、，， 设平面的法向量为，，， 则，取，则， 因为，则，又因为平面，所以，平面. 【小问2详解】 解：（i），所以，直线到平面的距离为. （ii），则， 因此，直线与平面所成角的正弦值为. 19、（1）

15、 （2） 【解析】（1）设数列的公差为d，由，利用等差数列的前n项和公式求解； （2）利用等差数列的前n项和公式结合二次函数的性质求解. 【小问1详解】 解：设数列的公差为d， ∵， ∴， 解得2， ∴. 【小问2详解】 由（1）知2， ∴， ， ， ∴当时，取得最小值-16. 20、（1） （2）存在， 【解析】（1）根据题意分别由已知条件计算出的面积和的面积，利用求解， （2）如图建立空间直角坐标系，设，然后求出平面与平面的法向量，利用向量平夹角公式列方程可求得结果 小问1详解】 在中，，因为，分别是，边上的中点， 所以∥，， 所以，

16、 所以， 因为，所以平面， 所以平面， 因为平面，所以， 所以， 因为平面，平面， 所以平面平面， 因为，所以， 因为，所以是等边三角形， 取的中点，连接，则，， 因为平面平面，平面平面，平面， 所以平面， 中，， 所以边上的高为， 所以， 在梯形中，， 设点到平面的距离为， 因，所以， 所以，得， 所以点到平面的距离为 【小问2详解】 由（1）可知平面，， 所以以为原点，建立如图所示的空间直角坐标系，则 , 设，则 ， 设平面的法向量为，则 ，令，则， 设平面的法向量为，则 ，令，则， 则平面与平面夹角的余弦值为 ， 两边平方得

17、 解得或（舍去）， 所以，所以 21、（1） （2）过定点，定点为 【解析】（1）设出圆C的标准方程，由题意列出方程从而可得答案. （2）设，，将直线的方程与圆C的方程联立，得出韦达定理，由条件可得，从而得出答案. 【小问1详解】 设圆C的标准方程为 由题意可得解得，，. 故圆C的标准方程为. 【小问2详解】 设，.联立 整理的 ，则，， 故. 因为以AB为直径的圆过原点，所以， 即 则， 化简得. 当时，直线，直线l过原点，此时不满足以AB为直径的圆过原点. 所以，则，则直线过定点. 22、（1）证明见解析； （2）. 【解析】（1）证明，则，可证明，由平面，可得，再由线面垂直的判定定理即可求证； （2）连结，可知，所以或其补角即为异面直线与所成的角，在中由余弦定理计算的值即可求解. 【小问1详解】 在正方形中，，分别为棱，的中点， 则，，， 所以，则， 所以， 即， 又因为平面，面，所以， 因为，所以平面 【小问2详解】 连结，，可知， 所以或其补角即为异面直线与所成的角， 令，则，，， 在中，由余弦定理可得：， 故异面直线与所成角的余弦值为.