2025届西藏省重点中学高二数学第一学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

2025届西藏省重点中学高二数学第一学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.将一枚骰子连续抛两次,得到正面朝上的点数分别为、,记事件A为“为偶数”,事件B为“”,则的值为()A. B.C. D.2.在平面直角坐标系中,已知椭圆的上、下顶点分别为、,左顶点为,左焦点为,若直线与直线互相垂直,则椭圆的离心率为A. B.C. D.3.若,则()A.1 B.2C.4 D.84.已知直线,两个不同的平面,,则下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则5.椭圆的焦点坐标为()A., B.,C., D.,6.我们知道∶用平行于圆锥母线的平面(不过顶点)截圆锥,则平面与圆锥侧面的交线是抛物线一部分,如图,在底面半径和高均为2的圆锥中,AB、CD是底面圆O的两条互相垂直的直径,E是母线PB的中点,已知过CD与E的平面与圆锥侧面的交线是以E为顶点的圆锥曲线的一部分,则该圆锥曲线的焦点到其准线的距离等于()A. B.C. D.17.如果,,那么直线不经过的象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限8.在空间直角坐标系中,为直线的一个方向向量,为平面的一个法向量,且,则()A. B.C. D.9.双曲线的两个焦点坐标是()A.和 B.和C.和 D.和10.已知等比数列的前项和为,则关于的方程的解的个数为()A.0 B.1C.无数个 D.0或无数个11.若两个不同平面,的法向量分别为,,则()A.,相交但不垂直 B.C. D.以上均不正确12.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与x轴的非负半轴重合,角终边上有一点,为锐角,且,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知曲线与曲线有相同的切线,则________14.数列的前项和为,则_________________.15.在中,若面积,则______16.生活中有这样的经验:三脚架在不平的地面上也可以稳固地支撑一部照相机.这个经验用我们所学的数学公理可以表述为___________.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)等差数列的公差d不为0,满足成等比数列,数列满足.(1)求数列与通项公式:(2)若,求数列的前n项和.18.(12分)设锐角三角形ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c,.(1)求B的大小(2)若,,求b.19.(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20.(12分)已知数列是公比为2的等比数列,是与的等差中项(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前n项和21.(12分)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角的余弦值.22.(10分)已知圆的圆心在直线上,且圆与轴相切于点(1)求圆的标准方程;(2)若直线与圆相交于,两点,求的面积

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】利用条件概率的公式求解即可.【详解】根据题意可知,若事件为“为偶数”发生,则、两个数均为奇数或均为偶数,其中基本事件数为,,,,,,,,,,,,,,,,,,一共个基本事件,∴,而A、同时发生,基本事件有当一共有9个基本事件,∴,则在事件A发生的情况下,发生的概率为,故选:2、C【解析】依题意,直线与直线互相垂直,,,故选3、D【解析】由题意结合导数的运算可得,再由导数的概念即可得解.【详解】由题意,所以,所以.故选:D.4、C【解析】对于A,可能在内,故可判断A;对于B,可能相交,故可判断B;对于C,根据线面垂直的判定定理,可判定C;对于D,和可能平行,或斜交或在内,故可判断D.【详解】对于A,除了外,还有可能在内,故可判断A错误;对于B,,那么可能相交,故可判断B错误;对于C,根据线面平行的性质定理可知,在内一定存在和平行的直线,那么该直线也垂直于,所以,故判定C正确;对于D,,,则和可能平行,或斜交或在内,故可判D.错误,故选:C.5、A【解析】由题方程化为椭圆的标准方程求出c,则椭圆的焦点坐标可求【详解】由题得方程可化为,所以所以焦点为故选:A.6、C【解析】由圆锥的底面半径和高及E的位置可得,建立适当的平面直角坐标系,可得C的坐标,设抛物线的方程,将C的坐标代入求出抛物线的方程,进而可得焦点到其准线的距离【详解】设AB,CD的交点为,连接PO,由题意可得PO⊥面AB,所以PO⊥OB,由题意OB=OP=OC=2,因为E是母线PB的中点,所以,由题意建立适当的坐标系,以BP为y轴以OE为x轴,E为坐标原点,如图所示∶可得∶,设抛物线的方程为y2=mx,将C点坐标代入可得,所以,所以抛物线的方程为∶,所以焦点坐标为,准线方程为,所以焦点到其准线的距离为故选:C7、A【解析】将直线化为,结合已知条件即可判断不经过的象限.【详解】由题设,直线可写成,又,,∴,,故直线过二、三、四象限,不过第一象限.故选:A.8、B【解析】由已知条件得出,结合空间向量数量积的坐标运算可求得实数的值.【详解】因为,则,解得.故选:B.9、C【解析】由双曲线标准方程可得到焦点所在轴及半焦距的长,进而得到两个焦点坐标.【详解】双曲线中,,则又双曲线焦点在y轴,故双曲线的两个焦点坐标是和故选:C10、D【解析】利用等比数列的求和公式讨论公比的取值即得.【详解】设等比数列的公比为,当时,,因为,所以无解,即方程的解的个数为0,当时,,所以时,方程有无数个偶数解,当时,方程无解,综上,关于的方程的解的个数为0或无数个.故选:D.11、B【解析】由向量数量积为0可求.【详解】∵,,∴,∴,∴,故选:B.12、C【解析】根据角终边上有一点,得到,再根据为锐角,且,求得,再利用两角差的正切函数求解.【详解】因为角终边上有一点,所以,又因为为锐角,且,所以,所以,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、0【解析】设切点分别为,.利用导数的几何意义可得,则.由,,计算可得,进而求得点坐标代入方程即可求得结果.【详解】设切点分别为,由题意可得,则,即因为,,所以,即,解得,所以,则,解得故答案为:014、【解析】利用计算可得出数列的通项公式.【详解】当时,;而不适合上式,.故答案:.15、##【解析】结合三角形面积公式与余弦定理得,进而得答案.【详解】解:由三角形的面积公式得,所以,因为,所以,即,因为,所以故答案为:16、不在同一直线上的三点确定一个平面【解析】根据题意结合平面公理2即可得出答案.【详解】解:根据题意可知,三脚架与地面接触的三个点不在同一直线上,则为数学中的平面公理2:不在同一直线上的三点确定一个平面.故答案为:不在同一直线上的三点确定一个平面.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)【解析】(1)根据等比中项的性质及等差数列的通项公式得到方程求出公差,即可求出的通项公式,由,当时,求出,当时,两式作差,即可求出;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可;【小问1详解】解:由已知,又,所以故解得(舍去)或∴∵①故当时,可知,∴,当时,可知②①②得∴又也满足,故当时,都有;【小问2详解】解:由(1)知,故③,∴④,由③④得整理得.18、(1);(2)【解析】(1)由正弦定理,可得,进而可求出和角;(2)利用余弦定理,可得,即可求出.【详解】(1)由,得,因为,所以,又因为B为锐角,所以(2)由余弦定理,可得,解得【点睛】本题考查正弦、余弦定理在解三角形中的运用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.19、(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20、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件列式求出数列的首项即可作答.(2)由(1)的结论求出,再借助裂项相消法计算作答.【小问1详解】因为数列是公比为2的等比数列,且是与的等差中项,则有,即,解得,所以.【小问2详解】由(1)知,,则,即有,所以.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的中点,所以因为平面BDE,平面BDE,且,所以平面因为,所以平面BDE,所以【小问2详解】解:由(1)可知因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以DC,DB,DE两两垂直以D为原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建

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