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文档简介
甘肃省兰州市第九中学2025届数学高二上期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知斜率为1的直线l过椭圆的右焦点,交椭圆于A,B两点,则弦AB的长为()A. B.C. D.2.双曲线的光学性质如下:如图1,从双曲线右焦点发出的光线经双曲线镜面反射,反射光线的反向延长线经过左焦点.我国首先研制成功的“双曲线新闻灯”,就是利用了双曲线的这个光学性质.某“双曲线灯”的轴截面是双曲线一部分,如图2,其方程为,分别为其左、右焦点,若从右焦点发出的光线经双曲线上的点A和点B反射后(,A,B在同一直线上),满足,则该双曲线的离心率的平方为()A. B.C. D.3.已知数列{an}的前n项和为Sn,满足a1=1,-=1,则an=()A.2n-1 B.nC.2n-1 D.2n-14.点A是曲线上任意一点,则点A到直线的最小距离为()A. B.C. D.5.抛物线的焦点到准线的距离()A.4 B.C.2 D.6.已知点,则直线的倾斜角为()A. B.C. D.7.将数列中的各项依次按第一个括号1个数,第二个括号2个数,第三个括号4个数,第四个括号8个数,第五个括号16个数,…,进行排列,,,…,则以下结论中正确的是()A.第10个括号内的第一个数为1025 B.2021在第11个括号内C.前10个括号内一共有1025个数 D.第10个括号内的数字之和8.已知直线为抛物线的准线,直线经过抛物线的焦点,与抛物线交于点,则的最小值为()A. B.C.4 D.89.已知椭圆:的左、右焦点为,,上顶点为P,则()A.为锐角三角形 B.为钝角三角形C.为直角三角形 D.,,三点构不成三角形10.执行如图所示的程序框图,则输出的A. B.C. D.11.古希腊数学家阿基米德利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆C的中心为原点,焦点,均在y轴上,椭圆C的面积为,且短轴长为,则椭圆C的标准方程为()A. B.C. D.12.已知抛物线的焦点与椭圆的右焦点重合,则抛物线的准线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.分别过椭圆的左、右焦点、作两条互相垂直的直线、,它们的交点在椭圆的内部,则椭圆的离心率的取值范围是________14.正三棱柱的底面边长和高均为2,点为侧棱的中点,连接,,则点到平面的距离为______.15.双曲线的右顶点为A,右焦点为F,过点F平行于双曲线的一条渐近线的直线与双曲线交于点B,则的面积为__________16.(建三江)函数在处取得极小值,则=___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)如图,在四棱锥中,已知平面ABCD,为等边三角形,,,.(1)证明:平面PAD;(2)若M是BP的中点,求二面角的余弦值.18.(12分)我们知道,装同样体积的液体容器中,如果容器的高度一样,那么侧面所需的材料就以圆柱形的容器最省.所以汽油桶等装液体的容器大都是圆柱形的,某卧式油罐如图1所示,它垂直于轴的截面如图2所示,已知截面圆的半径是1米,弧的长为米表示劣弧与弦所围成阴影部分的面积.(1)请写出函数表达式;(2)用求导的方法证明.19.(12分)已知数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)记,其中表示不超过最大整数,如,.(i)求、、;(ii)求数列的前项的和.20.(12分)在中,内角A、B、C的对边分别为a、b、c,满足(1)求A的大小;(2)若,的面积为,求的周长21.(12分)已知圆心为的圆过原点,且直线与圆相切于点.(1)求圆的方程;(2)已知过点的直线的斜率为,且直线与圆相交于两点.①若,求弦的长;②若圆上存在点,使得成立,求直线的斜率.22.(10分)如图,是平行四边形,已知,,平面平面.(1)证明:;(2)若,求平面与平面所成二面角的平面角的余弦值
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、C【解析】根据题意求得直线l的方程,设,联立直线与椭圆的方程,利用韦达定理求得,再利用弦长公式即可得出答案.【详解】由椭圆知,,所以,所以右焦点坐标为,则直线的方程为,设,联立,消y得,,则,所以.即弦AB长为.故选:C.2、D【解析】设,根据题意可得,由双曲线定义得、,进而求出(用表示),然后在中,应用勾股定理得出关系,求得离心率【详解】易知共线,共线,如图,设,则.因为,所以,则,则,又因为,所以,则,在中,,即,所以.故选:D3、A【解析】由题可得,利用与的关系即求.【详解】∵a1=1,-=1,∴是以1为首项,以1为公差的等差数列,∴,即,∴当时,,当时,也适合上式,所以故选:A.4、A【解析】动点在曲线,则找出曲线上某点的斜率与直线的斜率相等的点为距离最小的点,利用导数的几何意义即可【详解】不妨设,定义域为:对求导可得:令解得:(其中舍去)当时,,则此时该点到直线的距离为最小根据点到直线的距离公式可得:解得:故选:A5、A【解析】写出抛物线的标准方程,即可确定焦点到准线的距离.【详解】由题设,抛物线的标准方程为,则,∴焦点到准线的距离为4.故选:A.6、A【解析】由两点坐标,求出直线的斜率,利用,结合倾斜角的范围即可求解.【详解】设直线AB的倾斜角为,因为,所以直线AB的斜率,即,因为,所以.故选:A7、D【解析】由第10个括号内的第一个数为数列的第512项,最后一个数为数列的第1023项,进行分析求解即可【详解】由题意可得,第个括号内有个数,对于A,由题意得前9个括号内共有个数,所以第10个括号内的第一个数为数列的第512项,所以第10个括号内的第一个数为,所以A错误,对于C,前10个括号内共有个数,所以C错误,对于B,令,得,所以2021为数列的第1011项,由AC选项的分析可得2021在第10个括号内,所以B错误,对于D,因为第10个括号内的第一个数为,最后一个数为,所以第10个括号内的数字之和为,所以D正确,故选:D【点睛】关键点点睛:此题考查数列的综合应用,解题的关键是由题意确定出第10个括号内第一个数和最后一个数分别对应数列的哪一项,考查分析问题的能力,属于较难题8、D【解析】先求抛物线的方程,再联立直线方程和抛物线方程,由弦长公式可求的最小值.【详解】因为直线为抛物线的准线,故即,故抛物线方程为:.设直线,则,,而,当且仅当等号成立,故的最小值为8,故选:D.9、A【解析】根据题意求得,要判断的形状,只需要看是什么角即可,利用余弦定理判断,从而可得结论.【详解】解:由椭圆:,得,则,则,所以且为锐角,因为,所以锐角,所以为锐角三角形.故选:A.10、B【解析】根据输入的条件执行循环,并且每一次都要判断结论是或否,直至退出循环.【详解】,,,;,【点睛】本题考查程序框图,执行循环,属于基础题.11、C【解析】设出椭圆的标准方程,根据已知条件,求得,即可求得结果.【详解】因为椭圆的焦点在轴上,故可设其方程为,根据题意可得,,故可得,故所求椭圆方程为:.故选:C.12、C【解析】先求出椭圆的右焦点,从而可求抛物线的准线方程.【详解】,椭圆右焦点坐标为,故抛物线的准线方程为,故选:C.【点睛】本题考查抛物线的几何性质,一般地,如果抛物线的方程为,则抛物线的焦点的坐标为,准线方程为,本题属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据条件可知以为直径的圆在椭圆的内部,可得,再根据,即可求得离心率的取值范围.【详解】根据条件可知,以为直径的圆与椭圆没有交点,即,即,,即.故填:.【点睛】本题考查椭圆离心率的取值范围,求椭圆离心率是常考题型,涉及的方法包含1.根据直接求,2.根据条件建立关于的齐次方程求解,3.根据几何关系找到的等量关系求解.14、【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量求点面距离的公式可以直接求出.【详解】如图,建立空间直角坐标系,为的中点,由已知,,,,,所以,,设平面的法向量为,,即:,取,得,,则点到平面的距离为.故答案为:.15、【解析】由平行线的性质求出斜率,由点斜式求出直线方程,然后求出交点坐标,由三角形面积公式可得结果.【详解】双曲线的右顶点,右焦点,,所以渐近线方程为,不妨设直线FB的方程为,将代入双曲线方程整理,得,解得,,所以,所以故答案为:.16、【解析】由,令,解得或,且时,;时,;时,,所以当时,函数取得极小值考点:导数在函数中的应用;极值的条件三、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)证明见解析(2)【解析】(1)根据条件先证明,再根据线面平行的判定定理证明平面PAD;(2)确定坐标原点,建立空间直角坐标系,从而求出相关的点的坐标,进而求得相关向量的坐标,再求相关平面的法向量,根据向量的夹角公式求得结果.【小问1详解】证明:由已知为等边三角形,且,所以又因为,,在中,,又,所以在底面中,,又平面,平面,所以平面.【小问2详解】解:取的中点,连接,则,由(1)知,所以,分别以,,为,,轴建立空间直角坐标系.则,,,所以,由已知可知平面ABCD的一个法向量设平面的一个法向量为,由,即,得,令,则,所以,由图形可得二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.18、(1),(2)证明见解析【解析】(1)由弧长公式得,根据即可求解;(2)利用导数判断出在上单调递增,即可证明.【小问1详解】由弧长公式得,于是,【小问2详解】cos,显然在上单调递增,于是.19、(1);(2)(i),,;(ii).【解析】(1)推导出数列为等差数列,确定该数列的首项和公差,即可求得数列的通项公式;(2)(i)利用对数函数的单调性结合题中定义可求得、、的值;(ii)分别解不等式、、,结合题中定义可求得数列的前项的和.【小问1详解】解:因为,,则,可得,,可得,以此类推可知,对任意的,.由,变形为,是一个以为公差的等差数列,且首项为,所以,,因此,.【小问2详解】解:(i),则,,则,故,,则,故;(ii),当时,即当时,,当时,即当时,,当时,即当时,,因此,数列的前项的和为.20、(1)(2)【解析】(1)通过正弦定理将边化为角的关系,可得,进而可得结果;(2)由面积公式得,结合余弦定理得,进而得结果.【小问1详解】∵∴由正弦定理,得∴∵,∴,故【小问2详解】由(1)知,∵∴∵由余弦定理知,∴,故∴,故∴的周长为21、(1);(2)①,②.【解析】(1)圆心在线段的垂直平分线上,圆心也在过点且与垂直的直线上,联立求圆心,进而得半径即可;(2)①垂径定理即可求弦长;②圆上存在点,使得成立,即四边形是平行四边形,又,有都是等边三角形,进而得圆心到直线的距离为,列方程求解即可.试题解析:(1)由已知得,圆心在线段的垂直平分线上,圆心也在过点且与垂直的直线上,由得圆心,所以半径,所以圆的方程为;(2)①由题意知,直线的方程为,即,∴圆心到直线的距离为,∴;②∵圆上存在点,使得成立,∴四边形是平行四边形,又,∴都是等边三角形,∴圆心到直线的距离为,又直线的方程为,即,∴,解得.22、(1)见解析;(2).【解析】(1)推导出,取BC的中点F,连结EF,可推出,从而平面,进而,由此得到平面,从而;(2)以为坐标原点,,所在直线分别为,轴,以过点且与平行的直线为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面与平面所成二面角的余弦值【详解】(1)∵是平行四边形,且∴,故,即取BC的中点F,连结EF.∵∴又∵平面平面∴平面∵平面∴∵平面∴平面,∵平面
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