甘肅省武威八中2025屆高二數學第一學期期末復習檢測模擬試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1．已知等比數列滿足，，則（）A.21 B.42C.63 D.842．在正方體中，，則（）A. B.C. D.3．過拋物線的焦點的直線交拋物線于不同的兩點，則的值為A.2 B.1C. D.44．準線方程為的拋物線的標準方程為（）A. B.C. D.5．在三棱錐中，平面，，，，Q是邊上的一動點，且直線與平面所成角的最大值為，則三棱錐的外接球的表面積為（）A. B.C. D.6．命題“若，都是偶數，則也是偶數”的逆否命題是A.若是偶數，則與不都是偶數B.若是偶數，則與都不是偶數C.若不是偶數，則與不都是偶數D.若不是偶數，則與都不是偶數7．已知實數、滿足，則的最大值為（）A. B.C. D.8．下列雙曲線中，以為一個焦點，以為一個頂點的雙曲線方程是（）A. B.C. D.9．已知向量，，且，，，則一定共線的三點是（）A.A，B，D B.A，B，CC.B，C，D D.A，C，D10．已知拋物線：，焦點為，若過的直線交拋物線于、兩點，、到拋物線準線的距離分別為3、7，則長為A.3 B.4C.7 D.1011．函數在其定義域內可導，的圖象如圖所示，則導函數的圖象為A. B.C. D.12．已知雙曲線的右焦點為，以為圓心，以為半徑的圓與雙曲線的一條漸近線交于，兩點，若(為坐標原點)，則雙曲線的離心率為（）.A. B.C. D.二、填空題：本題共4小題，每小題5分，共20分。13．已知等比數列的各項均為實數，其前項和為，若，，則__________.14．已知函數是上的奇函數，，對，成立，則的解集為_________15．已知數列的前項和.則數列的通項公式為_______.16．若數列的前n項和，則其通項公式________三、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17．（12分）已知函數其中.（1）當時，求函數的單調區間；（2）當時，函數有兩個零點，，滿足，證明.18．（12分）已知a，b，c分別為△ABC三個內角A，B，C的對邊，，，△ABC的面積為（1）求a；（2）若D為BC邊上一點，且∠BAD=，求∠ADC的正弦值19．（12分）設函數，其中，為自然對數的底數.(1)討論單調性；(2)證明：當時，.20．（12分）已知函數.（1）求的單調區間；（2）求函數在區間上的最大值與最小值.21．（12分）已知數列的前n項和為，且滿足（1）證明數列是等比數列；（2）若數列滿足，證明數列的前n項和22．（10分）如圖①，直角梯形中，，，點，分別在，上，，，將四邊形沿折起，使得點，分別到達點，的位置，如圖②，平面平面，.（1）求證：平面平面；（2）求二面角的余弦值.

參考答案一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】設等比數列公比為q，根據給定條件求出即可計算作答.【詳解】等比數列公比為q，由得：，即，而，解得，所以.故選：D2、A【解析】根據空間向量基本定理，結合空間向量加法的幾何意義進行求解即可.【詳解】因為，而，所以有，故選：A3、D【解析】本題首先可以通過直線交拋物線于不同的兩點確定直線的斜率存在，然后設出直線方程并與拋物線方程聯立，求出以及的值，然后通過拋物線的定義將化簡，最后得出結果【詳解】因為直線交拋物線于不同的兩點，所以直線的斜率存在，設過拋物線的焦點的直線方程為，由可得，，因為拋物線的準線方程為，所以根據拋物線的定義可知，，所以，綜上所述，故選D【點睛】本題考查了拋物線的相關性質，主要考查了拋物線的定義、過拋物線焦點的直線與拋物線相交的相關性質，考查了計算能力，是中檔題4、D【解析】的準線方程為.【詳解】的準線方程為.故選：D.5、C【解析】由平面，直線與平面所成角的最大時，最小，也即最小，，由此可求得，從而得，得長，然后取外心，作，取H為的中點，使得，則易得，求出的長即為外接球半徑，從而可得面積【詳解】三棱錐中，平面，直線與平面所成角為，如圖所示；則，且的最大值是，，的最小值是，即A到的距離為，，，在中可得，又，，可得；取的外接圓圓心為，作，取H為的中點，使得，則易得，由，解得，，，，由勾股定理得，所以三棱錐的外接球的表面積是.【點睛】本題考查求球的表面積，解題關鍵是確定球的球心，三棱錐的外接球心在過各面外心且與此面垂直的直線上6、C【解析】命題的逆否命題是將條件和結論對換后分別否定，因此“若都是偶數，則也是偶數”的逆否命題是若不是偶數，則與不都是偶數考點：四種命題7、A【解析】作出可行域，利用代數式的幾何意義，利用數形結合可求得的最大值.【詳解】作出不等式組所表示的可行域如下圖所示：聯立可得，即點，代數式的幾何意義是連接可行域內一點與定點連線的斜率，由圖可知，當點在可行域內運動時，直線的傾斜角為銳角，當點與點重合時，直線的傾斜角最大，此時取最大值，即.故選：A.8、C【解析】設出雙曲線方程，根據題意，求得，即可選擇.【詳解】因為雙曲線的一個焦點是，故可設雙曲線方程為，且；又為一個頂點，故可得，解得，則雙曲線方程為：.故選：.9、A【解析】由已知，分別表示出選項對應的向量，然后利用平面向量共線定理進行判斷即可完成求解.【詳解】因，，，選項A，，，若A，B，D三點共線，則，即，解得，故該選項正確；選項B，，，若A，B，C三點共線，則，即，解得不存，故該選項錯誤；選項C，，，若B，C，D三點共線，則，即，解得不存在，故該選項錯誤；選項D，，，若A，C，D三點共線，則，即，解得不存在，故該選項錯誤；故選：A.10、D【解析】利用拋物線的定義，把的長轉化為點到準線的距離的和得解【詳解】解：拋物線：，焦點為，過的直線交拋物線于、兩點，、到拋物線準線的距離分別為3、7，則故選D【點睛】本題考查拋物線定義的應用，意在考查學生對該知識的理解掌握水平和分析推理能力.11、D【解析】分析：根據函數單調性、極值與導數的關系即可得到結論.詳解：觀察函數圖象，從左到右單調性先單調遞增，然后單調遞減，最后單調遞增.對應的導數符號為正，負，正.,選項D的圖象正確.故選D.點睛：本題主要考查函數圖象的識別和判斷，函數單調性與導數符號的對應關系是解題關鍵.12、A【解析】設雙曲線的一條漸近線方程為，為的中點，可得，由，可知為的三等分點，用兩種方式表示，可得關于的方程組，結合即可得到雙曲線的離心率.【詳解】設雙曲線的一條漸近線方程為，為的中點，可得，由到漸近線的距離為，所以，又，所以，因為，所以，整理可得：，即，所以，可得，所以，所以雙曲線的離心率為，故選：A.二、填空題：本題共4小題，每小題5分，共20分。13、1【解析】分公比和兩種情況討論，結合，，即可得出答案.【詳解】解：設等比數列的公比為，當，由，，不合題意，當，由，得，綜上所述.故答案為：1.14、【解析】根據題意可以設，求其導數可知在上的單調性，由是上的奇函數，可知的奇偶性，進而可知在上的單調性，由可知的零點，最后分類討論即可.【詳解】設，則對，，則在上為單調遞增函數，∵函數是上的奇函數，∴，∴，∴偶函數，∴在上為單調遞減函數，又∵，∴，由已知得，所以當時，；當時，；當時，；當時，；若，則；若，則或，解得或或；則的解集為.故答案為：.15、【解析】根據公式求解即可.【詳解】解：當時，當時，因為也適合此等式，所以.故答案為：16、【解析】由和計算【詳解】由題意，時，，所以故答案為：三、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、（1）單調遞增區間,無遞減區間；（2）證明見解析【解析】（1）求出函數的導數，從而判斷其正負，確定函數的單調區間；（2）根據題意可得到，進而變形為，然后換元令，將證明的問題轉換為成立的問題，從而構造新函數，求新函數的導數，判斷其單調性，求其最值，進而證明不等式成立.【小問1詳解】時，，,令，當時，，當時，，故，則，故是單調遞增函數，即的單調遞增區間為,無遞減區間；【小問2詳解】當時，函數有兩個零點，，滿足,即，所以，則，令，由于，則，則x2=tx故，要證明，只需證明，即證，設，令，則，當時，，即在時為增函數，故，即，所以在時為增函數，即，即，故，即.【點睛】本題考查了利用導數求函數的單調區間以及涉及到零點的不等式的證明問題，解答時要注意導數的應用，主要是根據導數的正負判斷函數的單調性，進而求函數極值或最值，解答的關鍵時對函數式或者不等式進行合理的變形，進而能構造新的函數，利用新的函數的單調性或最值達到證明不等式成立的目的m.18、（1）（2）【解析】（1）利用面積公式及余弦定理可求解；（2）由正弦定理得到，再運用同角函數的關系得到，最后運用正弦的兩角和公式求解即可.【小問1詳解】∵，，，∴由余弦定理：，∴【小問2詳解】在中，由正弦定理得，∴，易知B為銳角，∴，∴19、（1）答案見解析（2）答案見解析【解析】（1）求導數，分和，兩種情況討論，即可求得的單調性；（2）令，利用導數求得單調遞增，結合，得到，進而證得.【詳解】（1）由函數，可得，當時，，在內單調遞減；當時，由有，當時，，單調遞減；當時，，單調遞增.(2)證明：令，則，當時，，單調遞增，因為，所以，即，當時，可得，即【點睛】利用導數證明不等式常見類型及解題策略(1)構造差函數.根據差函數導函數符號，確定差函數單調性，利用單調性得不等量關系，進而證明不等式.（2）根據條件，尋找目標函數.一般思路為利用條件將求和問題轉化為對應項之間大小關系，或利用放縮、等量代換將多元函數轉化為一元函數.20、（1）單調遞增區間為；單調減區間為和；（2）；.【解析】（1）求出導函數，令，求出單調遞增區間；令，求出單調遞減區間.（2）求出函數的單調區間，利用函數的單調性即可求解.【詳解】1函數的定義域是R，，令，解得令，解得或，所以的單調遞增區間為，單調減區間為和；2由在單調遞減，在單調遞增，所以，而，，故最大值是.21、（1）證明見解析（2）證明見解析【解析】（1）可根據已知的與的遞推關系，利用求解出數列的首項，然后當時，遞推做差，利用消掉，即可得到與之間的關系，從而完成證明；（2）利用第（1）問求解出的數列的通項公式，帶入到中，再使用錯位相減法進行求和，根據最后計算的結果與比較即可完成證明.【小問1詳解】由題意得，當時，，∴，當時，，∴，∵，∴，于是有，故數列是以3為首項，3為公比的等比數列.得證.【小問2詳解】由（1）可知，∴，，①，②，②?①得：，∴，∵，故，∴得證.22、（1）證明見解析（2）【解析】（1）根據，，，，易證，再根據平面平面，，得到平面，進而得到，再利用線面垂直的判定定理證明平面即可；（2）根據（1）知，，兩兩垂直，以，，的方向分別為，，軸的正方向建立空間直角坐標系，分別求得平面的一個法向量和平面的一個法向量，設