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文档简介

2025届甘肃省民乐一中高二数学第一学期期末复习检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.设,则“”是“直线与直线平行”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件2.如图,在棱长为的正方体中,为线段的中点,为线段的中点,则直线到直线的距离为()A. B.C. D.3.直线(t为参数)被圆所截得的弦长为()A. B.C. D.4.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线,已知△的顶点,,且,则△的欧拉线的方程为()A. B.C. D.5.已知集合,,则()A. B.C. D.6.已知函数,则的单调递增区间为().A. B.C. D.7.已知,,若,则实数的值为()A. B.C. D.8.点M在圆上,点N在直线上,则|MN|的最小值是()A. B.C. D.19.椭圆以坐标轴为对称轴,经过点,且长轴长是短轴长的倍,则椭圆的标准方程为()A. B.C.或 D.或10.在等差数列中,,且,,,构成等比数列,则公差()A.0或2 B.2C.0 D.0或11.某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现,红灯持续时间为40秒.若一名行人来到该路口遇到红灯,则至少需要等待18秒才出现绿灯的概率为()A B.C. D.12.在等差数列{an}中,a1=2,a5=3a3,则a3等于()A.-2 B.0C.3 D.6二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过点且与直线平行的直线的方程是______.14.若椭圆的焦点在轴上,过点作圆的切线,切点分别为,,直线恰好经过椭圆的上焦点和右顶点,则椭圆的方程是________________15.已知抛物线,则的准线方程为______.16.曲线在点处的切线方程为______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.(12分)已知圆C经过,,三点,并且与y轴交于P,Q两点,求线段PQ的长度.18.(12分)已知函数.(1)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围;(2)解关于的不等式:.19.(12分)已知点A(,0),点C为圆B:(B为圆心)上一动点,线段AC的垂直平分线与直线BC交于点G(1)设点G的轨迹为曲线T,求曲线T的方程;(2)若过点P(m,0)()作圆O:的一条切线l交(1)中的曲线T于M、N两点,求△MNO面积的最大值20.(12分)如图,在四棱锥中,平面,底面为矩形,,,为的中点,.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求线段的长;(2)若为线段上一点,且,求平面与平面夹角的余弦值.21.(12分)已知数列的前项和,数列是各项均为正数的等比数列,其中,且成等差数列.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)已知:,有,:方程表示经过第二、三象限的抛物线,.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若“”是假命题,“”是真命题,求实数的取值范围.

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】根据两直线平行的充要条件求出a的值,然后可判断.【详解】当时,,所以两直线平行;若两直线平行,则且,解得或,所以,“”是“直线与直线平行”的充分不必要条件.故选:A2、C【解析】连接,,,,在平面中,作,为垂足,将两平行线的距离转化成点到直线的距离,结合余弦定理即同角三角函数基本关系,求得,因此可得,进而可得直线到直线的距离;【详解】解:如图,连接,,,,在平面中,作,为垂足,因为,分别为,的中点,因为,,所以,所以,同理,所以四边形是平行四边形,所以,所以即为直线到直线的距离,在三角形中,由余弦定理得因为,所以是锐角,所以,在直角三角形中,,故直线到直线的距离为;故选:C3、C【解析】求得直线普通方程以及圆的直角坐标方程,利用弦长公式即可求得结果.【详解】因为直线的参数方程为:(t为参数),故其普通方程为,又,根据,故可得,其表示圆心为,半径的圆,则圆心到直线的距离,则该直线截圆所得弦长为.故选:C.4、D【解析】由题设条件求出垂直平分线的方程,且△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,结合欧拉线的定义,即垂直平分线即为欧拉线.【详解】由题设,可得,且中点为,∴垂直平分线的斜率,故垂直平分线方程为,∵,则△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,∴△的欧拉线的方程为.故选:D5、B【解析】根据根式、分式的性质求定义域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交运算求.【详解】∵,,∴故选:B6、D【解析】利用导数分析函数单调性【详解】的定义域为,,令,解得故的单调递增区间为故选:D7、A【解析】由,得,从而可得答案.【详解】解:因为,所以,即,解得.故选:A.8、C【解析】根据题意可知圆心,又由于线外一点到已知直线的垂线段最短,结合点到直线的距离公式,即可求出结果.【详解】由题意可知,圆心,半径为,所以圆心到的距离为,所以的最小值为.故选:C.9、C【解析】分情况讨论焦点所在位置及椭圆方程.【详解】当椭圆的焦点在轴上时,由题意过点,故,,椭圆方程为,当椭圆焦点在轴上时,,,椭圆方程为,故选:C.10、A【解析】根据等比中项的性质和等差数列的通项公式建立方程,可解得公差d得选项.【详解】解:因为在等差数列中,,且,,,构成等比数列,所以,即,所以,解得或,故选:A.11、B【解析】由几何概型公式求解即可.【详解】红灯持续时间为40秒,则至少需要等待18秒才出现绿灯的概率为,故选:B12、A【解析】利用已知条件求得,由此求得.【详解】a1=2,a5=3a3,得a1+4d=3(a1+2d),即d=-a1=-2,所以a3=a1+2d=-2.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设出直线的方程,代入点的坐标,求出直线的方程.【详解】设过点且与直线平行的直线的方程为,将代入,则,解得:,所以直线的方程为.故答案为:14、【解析】设过点的圆的切线为,分类讨论求得直线分别与圆的切线,求得直线的方程,从而得到直线与轴、轴的交点坐标,得到椭圆的右焦点和上顶点,进而求得椭圆的方程.【详解】设过点的圆的切线分别为,即,当直线与轴垂直时,不存在,直线方程为,恰好与圆相切于点;当直线与轴不垂直时,原点到直线的距离为,解得,此时直线的方程为,此时直线与圆相切于点,因此,直线的斜率为,直线的方程为,所以直线交轴交于点,交于轴于点,椭圆的右焦点为,上顶点为,所以,可得,所以椭圆的标准方程为.故答案为:.15、##【解析】根据抛物线的方程求出的值即得解.【详解】解:因为抛物线,所以,所以的准线方程为.故答案为:16、【解析】求导后令求出切线斜率,即可写出切线方程.【详解】由题意知:,当时,,故切线方程为,即.故答案为:.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、【解析】设圆的方程为,代入点的坐标,求出,,,令,即可得出结论【详解】解:设圆的方程为,则,,,,,即,令,可得,解得、,所以、,或、,,18、(1);(2)答案见解析.【解析】(1)由题设可得,进而可知在恒成立,即可求参数范围.(2)题设不等式等价于,讨论的大小并根据一元二次不等式的解法求解集即可.【小问1详解】当时,得,即.由,则,∴,即,∴,即,∴实数的取值范围是.【小问2详解】由,即,即.①当时,不等式解集为;②当时,不等式的解集为;③当时,不等式的解集为.综上,当时﹐不等式的解集为;当时,不等式的解集为﹔当时,不等式的解集为.19、(1)(2)1【解析】(1)可由题意,点G在线段AC的垂直平分线上,,可利用椭圆的定义,得到点G的轨迹为椭圆,然后利用已知的长度关系求解出椭圆方程;(2)可通过设l的方程,利用l是圆O的切线,通过点到直线的距离得到一组等量关系,然后将直线与椭圆联立方程,计算弦长,表示出△MNO面积的表达式,将上面得到的等量关系代入利用基本不等式即可求解出最值.【小问1详解】依题意有,,即G点轨迹是以A,B为焦点的椭圆,设椭圆方程为由题意可知,,则,,所以曲线T的方程为【小问2详解】设,,设直线l的方程为,因为直线l与圆相切,所以,即,联立直线l与椭圆的方程,整理得,,由韦达定理可得,,所以,又点O到直线l的距离为1,所以当且仅当,即时,取等号,所以的面积的最大值为120、(1)(2)【解析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,由已知可得出,求出的值,即可得解;(2)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的余弦值.【小问1详解】解:平面,,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系,设,则、、、,则,,,则,解得,故.【小问2详解】解:,则,又、、,所以,,,设为平面的法向量,则,取,可得,显然,为平面的一个法向量,,因此,平面与平面夹角的余弦值为.21、(1),;(2).【解析】(1)利用求出数列的通项,再求出等比数列的公比即得解;(2)求出,再利用错位相减法求解.【小问1详解】解:,.当时,,适合..设等比数列公比为,,,即,或(舍去),.【小问

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