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文档简介
河南省信阳市第一高级中学2025届数学高二上期末统考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.如图,用4种不同的颜色对A,B,C,D四个区域涂色,要求相邻的两个区域不能用同一种颜色,则不同的涂色方法有()A.24种 B.48种C.72种 D.96种2.已知双曲线,点F为其左焦点,点B,若BF所在直线与双曲线的其中一条渐近线垂直,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.3.已知数列满足,且,为其前n项的和,则()A. B.C. D.4.已知椭圆的右焦点为,则正数的值是()A.3 B.4C.9 D.215.已知双曲线的右焦点为F,双曲线C的右支上有一点P满是(点O为坐标原点),那么双曲线C的离心率为()A. B.C. D.6.已知等差数列共有项,其中奇数项之和为290,偶数项之和为261,则的值为()A.30 B.29C.28 D.277.已知曲线,下列命题错误的是()A.若,则是椭圆,其焦点在轴上B.若,则是圆,其半径为C.若,则是双曲线,其渐近线方程为D.若,,为上任意一点,,为曲线的两个焦点,则8.若圆与直线相切,则实数的值为()A. B.或3C. D.或9.已知递增等比数列的前n项和为,,且,则与的关系是()A. B.C. D.10.圆和圆的位置关系是()A.内含 B.内切C.相交 D.外离11.饕餮纹是青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的良渚文化陶器和玉器上,盛行于商代至西周早期.将青铜器中的饕餮纹的一部分画到方格纸上,如图所示,每个小方格的边长为一个单位长度,有一点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,且向右或向下跳是等可能的,那么点经过3次跳动后恰好是沿着饕餮纹的路线到达点的概率为()A. B.C. D.12.已知数列满足,,令,若对于任意不等式恒成立,则实数t的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在1和9之间插入三个数,使这五个数成等比数列,则中间三个数的积等于________.14.已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求的单调区间;15.已知双曲线C:的一条渐近线与直线l:平行,则双曲线C的离心率是______16.甲、乙两名运动员5场比赛得分的茎叶图如图所示,已知甲得分的极差为32,乙得分的平均值为24,则甲、乙两组数据的中位数是______.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)已知椭圆的左、右焦点分别是,点P是椭圆C上任一点,若面积的最大值为,且离心率(1)求C的方程;(2)A,B为C的左、右顶点,若过点且斜率不为0的直线交C于M,N两点,证明:直线与的交点在一条定直线上18.(12分)已知点及圆,点P是圆B上任意一点,线段的垂直平分线l交半径于点T,当点P在圆上运动时,记点T的轨迹为曲线E(1)求曲线E的方程;(2)设存在斜率不为零且平行的两条直线,,它们与曲线E分别交于点C、D、M、N,且四边形是菱形,求该菱形周长的最大值19.(12分)从椭圆上一点P向x轴作垂线,垂足恰为左焦点,A是椭圆C与x轴正半轴的交点,直线AP的斜率为,若椭圆长轴长为8(1)求椭圆C的方程;(2)点Q为椭圆上任意一点,求面积的最大值20.(12分)已知抛物线C:,过点且斜率为k的直线与抛物线C相交于P,Q两点.(1)设点B在x轴上,分别记直线PB,QB的斜率为.若,求点B的坐标;(2)过抛物线C的焦点F作直线PQ的平行线与抛物线C相交于M,N两点,求的值.21.(12分)已知:对任意,都有;:存在,使得(1)若“且”为真,求实数的取值范围;(2)若“或”为真,“且”为假,求实数的取值范围22.(10分)一个长方体的平面展开图及该长方体的直观图的示意图如图所示(1)请将字母F,G,H标记在长方体相应的顶点处(不需说明理由):(2)若且有下面两个条件:①;②,请选择其中一个条件,使得DF⊥平面,并证明你的结论
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、B【解析】按涂色顺序进行分四步,根据分步乘法计数原理可得解.【详解】按涂色顺序进行分四步:涂A部分时,有4种涂法;涂B部分时,有3种涂法;涂C部分时,有2种涂法;涂D部分时,有2种涂法.由分步乘法计数原理,得不同的涂色方法共有种.故选:B.2、C【解析】设出双曲线半焦距c,利用斜率坐标公式结合垂直关系列式计算作答.【详解】设双曲线半焦距为c,则,直线BF的斜率为,双曲线的渐近线为:,因直线BF与双曲线的一条渐近线垂直,则有,即,于是得,而,解得,所以双曲线的离心率为.故选:C3、B【解析】根据等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】由题可知是首项为2,公比为3的等比数列,则.故选:B.4、A【解析】由直接可得.【详解】由题知,所以,因为,所以.故选:A5、D【解析】分析焦点三角形即可【详解】如图,设左焦点为,因为,所以不妨设,则离心率故选:D6、B【解析】由等差数列的求和公式与等差数列的性质求解即可【详解】奇数项共有项,其和为,∴偶数项共有n项,其和为,∴故选:B7、D【解析】根据椭圆和双曲线的性质以及定义逐一判断即可.【详解】曲线,若,则是椭圆,其焦点在轴上,故A正确;若,则,即是圆,半径为,故B正确;若,则是双曲线,当,则渐近线方程为,当,则渐近线方程为,故C正确;若,,则是双曲线,其焦点在轴上,由双曲线的定义可知,,故D错误;故选:D8、D【解析】利用圆心到直线的距离等于半径可得答案.【详解】若圆与直线相切,则到直线的距离为,所以,解得,或.故选:D.9、D【解析】设等比数列的公比为,由已知列式求得,再由等比数列的通项公式与前项和求解.【详解】设等比数列的公比为,由,得,所以,又,所以,所以,,所以即故选:D10、C【解析】根据两圆圆心的距离与两圆半径和差的大小关系即可判断.【详解】解:因为圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,所以两圆圆心的距离为,因为,即,所以圆和圆的位置关系是相交,故选:C.11、B【解析】利用古典概型的概率求解.【详解】解:点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,跳3次,则样本空间{(右,右,右),(右,右,下),(右,下,右),(下,右,右),(右,下,下),(下,右,下),(下,下,右),(下,下,下)},记“3次跳动后,恰好是沿着饕餮纹的路线到达点B”为事件,则{(下,下,右)},由古典概型的概率公式可知故选:B12、D【解析】根据递推关系,利用裂项相消法,累加法求出,可得,原不等式转化为恒成立求解即可.【详解】,,,由累加法可得,又,,符合上式,,,对于任意不等式恒成立,则,解得.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、27【解析】设公比为,利用已知条件求出,然后根据通项公式可求得答案【详解】设公比为,插入的三个数分别为,因为,所以,得,所以,故答案为:2714、(1)(2)详见解析【解析】(1)分别求得和,从而得到切线方程;(2)求导后,令求得两根,分别在、和三种情况下根据导函数的正负得到函数的单调区间.【详解】(1),,,,又,在处的切线方程为.(2),令,解得:,.①当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;②当时,在上恒成立,的单调递增区间为,无单调递减区间;③当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;综上所述:当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为;当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为.【点睛】本题考查利用导数的几何意义求解曲线在某一点处的切线方程、利用导数讨论含参数函数的单调区间的问题,属于常考题型.15、【解析】先用两直线平行斜率相等求出,再利用离心率的定义求解即可.【详解】由题意可得双曲线C的一条渐近线方程为,则,即,则,故双曲线C的离心率故答案为:.16、【解析】先由极差以及平均数得出,进而得出中位数.【详解】由可得,,,因为乙得分的平均值为24,所以,所以甲、乙两组数据的中位数是.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)证明见解析.【解析】(1)用待定系数法求出椭圆的方程;(2)设直线MN的方程为x=my+1,设,用“设而不求法”表示出.由直线AM的方程为,直线BN的方程为,联立,解得:,即可证明直线AM与BN的交点在直线上.【小问1详解】由题意可得:,解得:,所以C的方程为.【小问2详解】由(1)得A(-2,0),B(2,0),F2(1,0),设直线MN的方程为x=my+1.设,由,消去y得:,所以.所以.因为直线AM的方程为,直线BN的方程为,二者联立,有,所以,解得:,直线AM与BN的交点在直线上.【点睛】(1)待定系数法可以求二次曲线的标准方程;(2)"设而不求"是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.18、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的定义和性质,建立方程求出,即可(2)设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,分别联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理和判别式大于0,以及弦长公式,求得,,运用菱形和椭圆的对称性可得,关于原点对称,结合菱形的对角线垂直和向量数量积为0,可得,设菱形的周长为,运用基本不等式,计算可得所求最大值【小问1详解】点在线段的垂直平分线上,,又,曲线是以坐标原点为中心,和为焦点,长轴长为的椭圆设曲线的方程为,,,曲线的方程为【小问2详解】设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,联立可得,由可得,化简可得,①,,,同理可得,因为四边形为菱形,所以,所以,又因为,所以,所以,关于原点对称,又椭圆关于原点对称,所以,关于原点对称,,也关于原点对称,所以且,所以,,,,因为四边形为菱形,可得,即,即,即,可得,化简可得,设菱形的周长为,则,当且仅当,即时等号成立,此时,满足①,所以菱形的周长的最大值为【点睛】关键点点睛:在处理此类直线与椭圆相交问题中,一般先设出直线方程,联立方程,利用韦达定理得出,,再具体问题具体分析,一般涉及弦长计算问题,运算比较繁琐,需要较强的运算能力,属于难题。19、(1)(2)18【解析】(1)易得,,进而有,再结合已知即可求解;(2)由(1)易得直线AP的方程为,,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,联立即可得与AP距离比较远的切线方程,从而即可求解.【小问1详解】解:由题意,将代入椭圆方程,得,又∵,∴,化简得,解得,又,,所以,∴,∴椭圆的方程为;【小问2详解】解:由(1)知,直线AP的方程为,即,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,化简可得,由,即,解得,所以与AP距离比较远的切线方程,因为与之间的距离,又,所以的面积的最大值为20、(1)(2)【解析】(1)直线的方程为,其中,联立直线与抛物线方程,由韦达定理结合已知条件可求得点的坐标;(2)直线的方程为,利用倾斜角定义知,,联立直线与抛物线方程,利用弦长公式求得,进而得解.小问1详解】由题意,直线的方程为,其中.设,联立,消去得..,,即.,即.,,∴点的坐标为.【小问2详解】由题意,直线的方程为,其中,为倾斜角,则,设.联立,消去得...21、(1).(2).【解析】(1)由已知得,均为真命题,分别求得为真命题,为真命题时,实数的取值范围,再由集合的交集运算求得答案;(2)由已知得,一真一假,建立不等式组,求解即可.【小问1详解】解:因为“且”为真命题,所以,均为真命题若为真命题,则,解得;若为真命题,则,当且仅当,即时,等号成立,此时故实
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