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文档简介

福建省漳浦达志中学2025届高二上数学期末达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.直线x-y+1=0被椭圆+y2=1所截得的弦长|AB|等于()A. B.C. D.2.已知函数,则()A.0 B.1C.2 D.3.已知双曲线的渐近线方程为,则该双曲线的离心率等于()A. B.C.2 D.44.已知命题:,命题:,则是的()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.设为等差数列的前项和,,,则A.-6 B.-4C.-2 D.26.抛物线的焦点为F,A,B是拋物线上两点,若,若AB的中点到准线的距离为3,则AF的中点到准线的距离为()A.1 B.2C.3 D.47.已知向量,,则向量等于()A.(3,1,-2) B.(3,-1,2)C.(3,-1,-2) D.(-3,-1,-2)8.已知函数,则的值为()A. B.C.0 D.19.圆的圆心和半径分别是()A. B.C. D.10.设拋物线的焦点为F,准线为l,P为拋物线上一点,,A为垂足.如果直线AF的斜率是,那么()A B.C.16 D.811.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思为:有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,请问第二天走了()A.192

里 B.96

里C.48

里 D.24

里12.直线且的倾斜角为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知递增数列共有2021项,且各项均不为零,,如果从中任取两项,当时,仍是数列中的项,则的范围是________________,数列的所有项和________14.设有下列命题:①当,时,不等式恒成立;②函数在上的最小值为2;③函数在上的最大值为;④若,,且,则的最小值为其中真命题为________________.(填写所有真命题的序号)15.抛物线的准线方程是,则实数___________.16.已知直线与抛物线相交于A,B两点,且,则抛物线C的准线方程为___________.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)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C的左,右焦点分别为F1(﹣,0),F2(,0),且椭圆C过点(﹣).(1)求椭圆C的标准方程;(2)设过(0,﹣2)的直线l与椭圆C交于M,N两点,O为坐标原点,若,求直线l的方程.18.(12分)已知抛物线的焦点为F,点在抛物线上.(1)求抛物线的标准方程;(2)过点的直线交抛物钱C于A,B两点,O为坐标原点,记直线OA,OB的斜率分别,,求证:为定值.19.(12分)已知函数,曲线在点处的切线与直线垂直(其中为自然对数的底数)(1)求的值;(2)是否存在常数,使得对于定义域内的任意,恒成立?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由20.(12分)在四棱锥中,底面ABCD是矩形,点E是线段PA的中点.(1)求证:平面EBD;(2)若是等边三角形,,平面平面ABCD,求点E到平面PDB的距离.21.(12分)设A,B为曲线C:y=上两点,A与B的横坐标之和为4(1)求直线AB的斜率;(2)设M为曲线C上一点,C在M处的切线与直线AB平行,且AM⊥BM,求直线AB的方程22.(10分)在平面直角坐标系中,双曲线的左、右两个焦点为、,动点P满足(1)求动点P的轨迹E的方程;(2)设过且不垂直于坐标轴的动直线l交轨迹E于A、B两点,问:线段上是否存在一点D,使得以DA、DB为邻边的平行四边形为菱形?若存在,请给出证明:若不存在,请说明理由

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】联立方程组,求出交点坐标,利用两点间的距离公式求距离.【详解】由得交点为(0,1),,则|AB|==.故选:A.2、C【解析】对函数f(x)求导即可求得结果.【详解】函数,则,,故选C【点睛】本题考查正弦函数的导数的应用,属于简单题.3、A【解析】由双曲线的渐近线方程,可得,再由的关系和离心率公式,计算即可得到所求值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,由题意可得即,可得由可得,故选:A.4、B【解析】利用充分条件和必要条件的定义判断.【详解】因为命题:或,命题:,所以是的必要不充分条件,故选:B5、A【解析】由已知得解得故选A考点:等差数列的通项公式和前项和公式6、C【解析】结合抛物线的定义求得,由此求得线段的中点到准线的距离【详解】抛物线方程为,则,由于中点到准线的距离为3,结合抛物线的定义可知,即,所以线段的中点到准线的距离为.故选:C7、B【解析】根据空间向量线性运算的坐标表示即可得出答案.【详解】解:因为,,所以.故选:B.8、B【解析】对函数求导,然后将代入导数中可得结果.【详解】,则,则,故选:B9、B【解析】将圆的方程化成标准方程,即可求解.【详解】解:.故选:B.10、D【解析】由题可得方程,进而可得点坐标及点坐标,利用抛物线定义即求【详解】∵抛物线方程为,∴焦点F(2,0),准线l方程为x=−2,∵直线AF的斜率为,直线AF的方程为,由,可得,∵PA⊥l,A为垂足,∴P点纵坐标为,代入抛物线方程,得P点坐标为,∴.故选:D.11、B【解析】由题可得此人每天走的步数等比数列,根据求和公式求出首项可得.【详解】由题意可知此人每天走的步数构成为公比的等比数列,由题意和等比数列的求和公式可得,解得,第此人第二天走里.故选:B12、C【解析】由直线方程可知其斜率,根据斜率和倾斜角关系可得结果.【详解】直线方程可化为:,直线的斜率,直线的倾斜角为.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.1011【解析】根据题意得到,得到,,,,进而得到,从而即可求得的值.【详解】由题意,递增数列共有项,各项均不为零,且,所以,所以的范围是,因为时,仍是数列中的项,即,且上述的每一项均在数列中,所以,,,,即,所以,所以.故答案为:;.14、①③④【解析】①直接利用基本不等式判断即可;②直接利用基本不等式以及等号成立的条件判断即可;③分子、分母同除,利用基本不等式即可判断;④设,,利用指、对互化以及基本不等式即可判断.【详解】由于,,故恒成立,当且仅当时取等号,所以①正确;,当且仅当,即时取等号,由于,所以②不正确;因为,所以,当且仅当时取等号,而,即函数的最大值为,所以③正确;设,,则,,,,,所以,当且仅当,时取等号,故的最小值为,所以④正确.故答案为:①③④【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.15、##【解析】将抛物线方程化为标准方程,根据其准线方程即可求得实数.【详解】抛物线化为标准方程:,其准线方程是,而所以,即,故答案为:16、【解析】将直线与抛物线联立结合抛物线的定义即可求解.【详解】解:直线与抛物线相交于A,B两点设,直线与抛物线联立得:所以所以即解得:所以抛物线C的准线方程为:.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、(1)(2)或.【解析】(1)设标准方程代入点的坐标,解方程组得解.(2)设直线方程代入椭圆方程消元,韦达定理整体思想,可得直线斜率得解.【小问1详解】因为椭圆C的焦点为,可设椭圆C的方程为,又点在椭圆C上,所以,解得,因此,椭圆C的方程为;【小问2详解】当直线的斜率不存在时,显然不满足题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,设,,因为,所以,因为,,所以,所以,①联立方程,消去得,则,代入①,得,解得,经检验,此时直线与椭圆相交,所以直线l的方程是或.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)将点代入抛物线方程即可求解;(2)当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为,,将直线方程与抛物线方程联立利用韦达定理即可求出的值;当直线AB的斜率不存在时,由过点即可求出点和点的坐标,即可求出的值.【小问1详解】将点代入得,,∴抛物线的标准方程为.【小问2详解】当直线AB斜率存在时,设直线AB的方程为,,将联立得,,由韦达定理得:,,,当直线AB的斜率不存在时,由直线过点,则,,,,综上所述可知,为定值为.19、(1)2;(2)存在,.【解析】(1)对函数求导,利用得的值;(2)讨论和分离参数,构造新函数求解最值即可求解【详解】解:(1),又由题意有(2)由(1)知,此时,由或,所以函数的单调减区间为和要恒成立,即①当时,,则要恒成立,令,再令,所以在内递减,所以当时,,故,所以在内递增,;②当时,lnx>0,则要恒成立,由①可知,当时,,所以内递增,所以当时,,故,所以在内递增,综合①②可得,即存在常数满足题意20、(1)见解析(2)【解析】(1)连接交于点,连接,由中位线定理结合线面平行的判定证明即可;(2)由得出点到平面的距离,再由是的中点,得出点到平面的距离.【小问1详解】连接交于点,连接.因为分别是的中点,所以.又平面EBD,平面EBD,所以平面EBD;【小问2详解】过点作的垂线,垂足为,连接.因为平面平面ABCD,平面平面ABCD,所以平面ABCD,所以,设点到平面的距离为因为,所以,因为点是的中点,所以点到平面的距离为.21、(1)1;(2)y=x+7【解析】(1)设A(x1,y1),B(x2,y2),直线AB的斜率k==,代入即可求得斜率;(2)由(1)中直线AB的斜率,根据导数的几何意义求得M点坐标,设直线AB的方程为y=x+m,与抛物线联立,求得根,结合弦长公式求得AB,由知,|AB|=2|MN|,从而求得参数m.【详解】解:(1)设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1≠x2,y1=,y2=,x1+x2=4,于是直线AB的斜率k===1(2)由y=,得y′=设M(x3,y3),由题设知=1,解得x3=2,于是M(2,1)设直线AB的方程为y=x+m,故线段AB的中点为N(2,2+m),|MN|=|m+1|将y=x+m代入y=得x2-4x-4m=0当Δ=16(m+1)>0,即m>-1时,x1,2=2±2从而|AB|=|x1-x2|=由题设知|AB|=2|MN|,即=2(m+1),解得m=7所以直线AB的方程为y=x+722、(1);(2)存在,理由见解析.【解析】(1)根据题意用定义法求解轨迹方程;(2)在第一问的基础上,设出直线l的方

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