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文档简介

黑龙江省绥化市青冈县2025届数学高二上期末综合测试试题请考生注意: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.与直线关于轴对称的直线的方程为()A. B.C. D.2.已知数列的前n项和为,则“数列是等比数列”为“存在,使得”的()A.既不充分也不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.充分不必要条件3.已知椭圆C:()的长轴的长为4,焦距为2,则C的方程为()A B.C. D.4.如图为学生做手工时画的椭圆(其中网格是由边长为1的正方形组成),它们的离心率分别为,则()A. B.C. D.5.已知直线:和:,若,则实数的值为()A. B.3C.-1或3 D.-16.下面三种说法中,正确说法的个数为()①如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合;②两条直线可以确定一个平面;③若,,,则A.1 B.2C.3 D.07.若命题为“,”,则为()A., B.,C., D.,8.如图,一个圆锥形的空杯子上面放着一个半径为4.5cm的半球形的冰淇淋,若冰淇淋融化后正好盛满杯子,则杯子的高()A.9cm B.6cmC.3cm D.4.5cm9.观察,,,由归纳推理可得:若定义在上的函数满足,记为的导函数,则=A. B.C. D.10.一物体做直线运动,其位移(单位:)与时间(单位:)的关系是,则该物体在时的瞬时速度是A. B.C. D.11.已知椭圆的右焦点为F,短轴的一个端点为P,直线与椭圆相交于A、B两点.若,点P到直线l的距离不小于,则椭圆C离心率的取值范围为()A. B.C. D.12.若直线的斜率,则直线的倾斜角的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若a,b,c都为正数,,且,,成等比数列,则的最大值为____________.14.如果椭圆上一点P到焦点的距离等于6,则点P到另一个焦点的距离为____15.已知双曲线的左、右焦点分别为,双曲线左支上点满足,则的面积为_________16.已知AB为圆O:的直径,点P为椭圆上一动点,则的最小值为______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)已知是等差数列,是各项都为正数的等比数列,,再从①;②;③这三个条件中选择___________,___________两个作为已知.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.18.(12分)已知E,F分别是正方体的棱BC和CD的中点(1)求与所成角的大小;(2)求与平面所成角的余弦值19.(12分)已知椭圆C与椭圆有相同的焦点,且离心率为.(1)椭圆C的标准方程;(2)若椭圆C的两个焦点,P是椭圆上的点,且,求的面积.20.(12分)已知椭圆左,右顶点分别是,,且,是椭圆上异于,的不同的两点(1)若,证明:直线必过坐标原点;(2)设点是以为直径的圆和以为直径的圆的另一个交点,记线段的中点为,若,求动点的轨迹方程21.(12分)(1)求函数的单调区间.(2)用向量方法证明:已知直线l,a和平面,,,,求证:.22.(10分)新冠肺炎疫情期间,某地为了解本地居民对当地防疫工作的满意度,从本地居民中随机抽取了1500名居民进行评分(满分100分),根据调查数据制成如下表格和频率分布直方图.满意度评分满意度等级不满意基本满意满意非常满意(1)求a的值;(2)定义满意度指数,若,则防疫工作需要进行调整,否则不需要调整,根据所学知识判断该区防疫工作是否需要进行调整?

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、D【解析】点关于x轴对称,横坐标不变,纵坐标互为相反数,据此即可求解.【详解】设(x,y)是与直线关于轴对称的直线上任意一点,则(x,-y)在上,故,∴与直线关于轴对称的直线的方程为.故选:D.2、D【解析】由充分必要条件的定义,结合等比数列的通项公式和求和公式,以及利用特殊数列的分法,即可求解.【详解】由题意,数列是等比数列,设等比数列的公比为,则,所以存在,使得,即充分性成立;若存在,使得,可取,即,可得,当,可得,此时数列不是等比数列,即必要性不成立,所以数列是等比数列为存在,使得的充分不必要条件.故选:D.3、D【解析】由题设可得求出椭圆参数,即可得方程.【详解】由题设,知:,可得,则,∴C的方程为.故选:D.4、D【解析】根据图知分别得到椭圆、、的半长轴和半短轴,再由求解比较即可.【详解】由图知椭圆的半长轴和半短轴分别为:,椭圆的半长轴和半短轴分别为:,椭圆的半长轴和半短轴分别为:,所以,,,所以,故选:D5、D【解析】利用两直线平行列式求出a值,再验证即可判断作答.【详解】因,则,解得或,当时,与重合,不符合题意,当时,,符合题意,所以实数的值为-1.故选:D6、A【解析】对于①,有两种情况,对于②考虑异面直线,对于③根据线面公理可判断.【详解】如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合或者是相交,故①不正确;两条异面直线不能确定一个平面,故②不正确;若,,,可知必在交线上,则,故③正确;综上所述只有一个说法是正确的.故选:A7、B【解析】特称命题的否定是全称命题,把存在改为任意,把结论否定.【详解】“,”的否命题为“,”,故选:B8、A【解析】根据圆锥和球的体积公式以及半球的体积等于圆锥的体积,即可列式解出【详解】由题意可得,,解得.故选:A9、D【解析】由归纳推理可知偶函数的导数是奇函数,因为是偶函数,则是奇函数,所以,应选答案D10、A【解析】先对求导,然后将代入导数式,可得出该物体在时的瞬时速度【详解】对求导,得,,因此,该物体在时的瞬时速度为,故选A【点睛】本题考查瞬时速度的概念,考查导数与瞬时变化率之间的关系,考查计算能力,属于基础题11、D【解析】设椭圆的左焦点为,由题可得,由点P到直线l的距离不小于可得,进而可求的范围,即可得出离心率范围.【详解】设椭圆的左焦点为,P为短轴的上端点,连接,如图所示:由椭圆的对称性可知,A,B关于原点对称,则,又,∴四边形为平行四边形,∴,又,解得:,点P到直线l距离:,解得:,即,∴,∴.故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查椭圆离心率的求解,解题的关键是由椭圆定义得出,再根据已知条件得出.12、B【解析】根据斜率的取值范围,结合来求得倾斜角的取值范围.【详解】设倾斜角为,因为,且,所以.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由等比数列性质知,即可得,再利用基本不等式求解即可.【详解】由,,成等比数列,得,即又,则,所以,即,即所以,当且仅当时,等号成立,故的最大值为故答案为:14、14【解析】根据椭圆的定义及椭圆上一点P到焦点的距离等于6,可得的长.【详解】解:根据椭圆的定义,又椭圆上一点P到焦点的距离等于6,,故,故答案:.【点睛】本题主要考查椭圆的定义及简单性质,相对简单.15、3【解析】由双曲线方程可得,利用双曲线定义,以及直角三角形的勾股定理可得,由此求得答案.【详解】由双曲线的左、右焦点分别为,双曲线左支上点满足,可得:,则,且,故,所以,故,故答案为:316、2【解析】方法一:通过对称性取特殊位置,设出P的坐标,利用向量的数量积转化求解最小值即可方法二:利用向量的数量积,转化为向量的和与差的平方,通过圆的特殊性,转化求解即可【详解】解:方法一:依据对称性,不妨设直径AB在x轴上,x,,,从而故答案为2方法二:,而,则答案2故答案为2【点睛】本题考查直线与圆的位置关系、椭圆方程的几何性质考查转化思想以及计算能力三、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、答案见解析【解析】(1)根据题设条件可得关于基本量的方程组,求解后可得的通项公式.(2)利用公式法可求数列的前项和.【详解】解:选择条件①和条件②(1)设等差数列的公差为,∴解得:,.∴,.(2)设等比数列的公比为,,∴解得,.设数列的前项和为,∴.选择条件①和条件③:(1)设等差数列的公差为,∴解得:,.∴.(2),设等比数列的公比为,.∴,解得,.设数列的前项和为,∴.选择条件②和条件③:(1)设等比数列的公比为,,∴,解得,,.设等差数列的公差为,∴,又,故.∴.(2)设数列的前项和为,由(1)可知.【点睛】方法点睛:等差数列或等比数列的处理有两类基本方法:(1)利用基本量即把数学问题转化为关于基本量的方程或方程组,再运用基本量解决与数列相关的问题;(2)利用数列的性质求解即通过观察下标的特征和数列和式的特征选择合适的数列性质处理数学问题18、(1)60°;(2).【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角的坐标公式即可求出异面直线所成角的余弦值,进而结合异面直线成角的范围即可求出结果;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角的坐标公式即可求出求出线面角的正弦值,进而结合线面角的范围即可求出结果;【小问1详解】以AB,AD,所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为,则,,,,所以,,设与EF所成角的大小为,则,因为异面直线成角的范围是,所以与所成角的大小为60°【小问2详解】设平面的法向量为,与平面所成角为,因为,,所以,,所以,令,得为平面的一个法向量,又因为,所以,所以19、(1)(2)【解析】(1)由题意求出即可求解;(2)由椭圆的定义和三角形面积公式求解即可【小问1详解】因为椭圆C与椭圆有相同的焦点,所以椭圆C的焦点,,,又,所以,,所以椭圆C的标准方程为.【小问2详解】由,,得,,而,所以,所以20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设,首先证明,从而可得到,即得到;进而可得到四边形为平行四边形;再根据为的中点,即可证明直线必过坐标原点(2)设出直线的方程,与椭圆方程联立,消元,写韦达;根据条件可求出直线MN过定点,从而可得到过定点,进而可得到点在以为直径的圆上运动,从而可求出动点的轨迹方程【小问1详解】设,则,即因为,,所以因为,所以,所以.同理可证.因为,,所以四边形为平行四边形,因为为的中点,所以直线必过坐标原点【小问2详解】当直线的斜率存在时,设直线的方程为,,联立,整理得,则,,.因为,所以,因为,解得或.当时,直线的方程为过点A,不满足题意,所以舍去;所以直线的方程为,所以直线过定点.当直线的斜率不存在时,因为,所以直线的方程为,经验证,符合题意.故直线过定点.因为为的中点,为的中点,所以过定点.因为垂直平分公共弦,所以点在以为直径的圆上运动,该圆的半径,圆心坐标为,故动点的轨迹方程为21、(1)的单调减区间为和,单调增区

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