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文档简介

2025届河北省徐水县大因镇第三中学高二数学第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.若直线与平行,则实数m等于()A.1 B.C.4 D.02.有6个相同的球,分别标有数字1,2,3,4,5,6,从中有放回的随机取两次,每次取1个球.甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是6”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是5”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是偶数”,则下列判断正确的是()A.甲与丙是互斥事件 B.乙与丙是对立事件C.甲与丁是对立事件 D.丙与丁是互斥事件3.如图所示,在平行六面体中,,,,点是的中点,点是上的点,且,则向量可表示为()A. B.C. D.4.已知数列满足,,则()A. B.C. D.5.下列命题中,结论为真命题的组合是()①“”是“直线与直线相互垂直”的充分而不必要条件②若命题“”为假命题,则命题一定是假命题③是的必要不充分条件④双曲线被点平分的弦所在的直线方程为⑤已知过点的直线与圆的交点个数有2个.A.①③④ B.②③④C.①③⑤ D.①②⑤6.如图,在三棱锥中,点E在上,满足,点F为的中点,记分别为,则()A. B.C. D.7.三棱锥D-ABC中,AC=BD,且异面直线AC与BD所成角为60°,E、F分别是棱DC、AB的中点,则EF和AC所成的角等于()A.30° B.30°或60°C.60° D.120°8.在如图所示的棱长为1的正方体中,点P在侧面所在的平面上运动,则下列四个命题中真命题的个数是()①若点P总满足,则动点P的轨迹是一条直线②若点P到点A的距离为,则动点P的轨迹是一个周长为的圆③若点P到直线AB的距离与到点C的距离之和为1,则动点P的轨迹是椭圆④若点P到平面的距离与到直线CD的距离相等,则动点P的轨迹是抛物线A.1 B.2C.3 D.49.将正整数1,2,3,4,…按如图所示的方式排成三角形数组,则第19行从左往右数第5个数是()A.381 B.361C.329 D.40010.设等比数列的前项和为,若,,则()A.66 B.65C.64 D.6311.已知集合,,则A. B.C. D.12.已知向量,,,若,则实数()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.定义在R上的函数满足,其中为自然对数的底数,,则满足的a的取值范围是__________.14.关于曲线,则以下结论正确的个数有______个①曲线C关于原点对称;②曲线C中,;③曲线C是不封闭图形,且它与圆无公共点;④曲线C与曲线有4个交点,这4点构成正方形15.椭圆C:的左、右焦点分别为,,P为椭圆上异于左右顶点的任意一点,、的中点分别为M、N,O为坐标原点,四边形OMPN的周长为4,则的周长是_____16.已知等差数列,的前n项和分别为,若,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)已知圆的半径为,圆心在直线上,点在圆上.(1)求圆的标准方程;(2)若原点在圆内,求过点且与圆相切的直线方程.18.(12分)已知抛物线上一点到抛物线焦点的距离为,点关于坐标原点对称,过点作轴的垂线,为垂足,直线与抛物线交于两点.(1)求抛物线的方程;(2)设直线与轴交点分别为,求的值;(3)若,求.19.(12分)如图,△ABC中,,,在三角形内挖去一个半圆(圆心O在边BC上,半圆与AC、AB分别相切于点C,M,与BC交于点N),将△ABC绕直线BC旋转一周得到一个旋转体(1)求该几何体中间一个空心球表面积的大小;(2)求图中阴影部分绕直线BC旋转一周所得旋转体的体积20.(12分)锐角中满足,其中分别为内角的对边(I)求角;(II)若,求的取值范围21.(12分)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD,PD=AD=2,E,F分别为AD和PB的中点.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求证:EF//平面PDC;(2)求平面EFC与平面PBD夹角的余弦值.22.(10分)如图,已知四边形中,,,,且,求四边形的面积

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】两直线平行的充要条件【详解】由于,则,.故选:B2、D【解析】根据互斥事件和对立事件的定义判断【详解】当第一次取出1,第二次取出4时,甲丙同时发生,不互斥不对立;第二次取出的球的数字是6与两次取出的球的数字之和是5不可能同时发生,但可以同时不发生,不对立,当第一次取出1,第二次取出3时,甲与丁同时发生,不互斥不对立,两次取出的球的数字之和是5与两次取出的球的数字之和是偶数不可以同时发生,但可以同时不发生,因此是互斥不对立故选:D3、D【解析】根据空间向量加法和减法的运算法则,以及向量的数乘运算即可求解.【详解】解:因为在平行六面体中,,,,点是的中点,点是上的点,且,所以,故选:D.4、A【解析】根据递推关系依次求出即可.【详解】,,,,,.故选:A.5、C【解析】求出两直线垂直时m值判断①;由复合命题真值表可判断②;化简不等式结合充分条件、必要条件定义判断③;联立直线与双曲线的方程组成的方程组验证判断④;判定点与圆的位置关系判断⑤作答.【详解】若直线与直线相互垂直,则,解得或,则“”是“直线与直线相互垂直”的充分而不必要条件,①正确;命题“”为假命题,则与至少一个是假命题,不能推出一定是假命题,②不正确;,,则是的必要不充分条件,③正确;由消去y并整理得:,,即直线与双曲线没有公共点,④不正确;点在圆上,则直线与圆至少有一个公共点,而过点与圆相切的直线为,直线不包含,因此,直线与圆相交,有两个交点,⑤正确,所以所有真命题的序号是①③⑤.故选:C6、B【解析】利用空间向量加减、数乘的几何意义,结合三棱锥用表示出即可.【详解】由题设,,,,.故选:B7、B【解析】取AD中点为G,连接GF、GE,易知△EFG为等腰三角形,且∠EGF为异面直线AC和BD所成角或其补角,据此可求∠FEG大小,从而得EF和AC所成的角的大小【详解】如图,取AD中点为G,连接GF、GE,易知FG∥BD,GE∥AC,且FG=,GE=AC,故FG=GE,∠EGF为异面直线AC和BD所成角或其补角,故∠EGF=60°或120°故EF和AC所成角为∠FEG或其补角,当∠EGF=60°时,∠FEG=60°,当∠EGF=120°时,∠FEG=30°,∴EF和AC所成的角等于30°或60°故选:B8、C【解析】根据线面关系、距离关系可分别对每一个命题判断.【详解】若点P总满足,又,,,可得对角面,因此点P的轨迹是直线,故①正确若点P到点A的距离为,则动点P的轨迹是以点B为圆心,以1为半径的圆(在平面内),因此圆的周长为,故②正确点P到直线AB的距离PB与到点C的距离PC之和为1,又,则动点P的轨迹是线段BC,因此③不正确点P到平面的距离(即到直线的距离)与到直线CD的距离(即到点C的距离)相等,则动点P的轨迹是以线段BC的中点为顶点,直线BC为对称轴的抛物线(在平面内),因此④正确故有①②④三个故选:C9、C【解析】观察规律可知,从第一行起,每一行最后一个数是连续的完全平方数,据此容易得出答案.【详解】由图中数字排列规律可知:第1行从左往右最后1个数是,第2行从左往右最后1个数是,第3行从左往右最后1个数是,……第18行从左往右最后1个数为,第19行从左往右第5个数是故选:C.10、B【解析】根据等比数列前项和的片段和性质求解即可.【详解】解:由题知:,,,所以,,成等比数列,即5,15,成等比数列,所以,解得.故选:B.11、B【解析】由交集定义直接求解即可.【详解】集合,,则.故选B.【点睛】本题主要考查了集合的交集运算,属于基础题.12、C【解析】先根据题意求出,然后再根据得出,最后通过计算得出结果.【详解】因为,,所以,又,,所以,即,解得.故选:.【点睛】本题主要考查向量数量积的坐标运算及向量垂直的相关性质,熟记运算法则即可,属于常考题型.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,求出其导数结合条件得出在上单调递减,将问题转化为求解,由的单调性可得答案.【详解】设,则由,则所以在上单调递减.又由,即,即,所以故答案为:14、2【解析】根据曲线的方程,以及曲线的对称性、范围,结合每个选项进行逐一分析,即可判断.【详解】①将方程中的分别换为,方程不变,故该曲线关于原点对称,故正确;②因为,解得或,故,同理可得:,故错误;③根据②可知,该曲线不是封闭图形;联立与,可得:,将其视作关于的一元二次方程,故,所以方程无根,故曲线与没有交点;综上所述,③正确;④假设曲线C与曲线有4个交点且交点构成正方形,根据对称性,第一象限的交点必在上,联立与可得:,故交点为,而此点坐标不满足,所以这样的正方形不存在,故错误;综上所述,正确的是①③.故答案为:.【点睛】本题考察曲线与方程中利用曲线方程研究曲线性质,处理问题的关键是把握由曲线方程如何研究对称性以及范围问题,属困难题.15、【解析】先证明则四边形OMPN是平行四边形,进而根据椭圆定义求出a,再求出c,最后求出答案.【详解】因为M,O,N分别为的中点,所以,则四边形OMPN是平行四边形,所以,由四边形OMPN的周长为4可知,,即,则,于是的周长是.故答案为:.16、【解析】利用等差数列的性质和等差数列的前项和公式可得,再令即可求解.【详解】由等差数列的性质和等差数列的前项和公式可得:因为,故答案为:【点睛】关键点点睛:本题解题的关键是利用等差数列的性质可得,再转化为前项和公式的形式,代入的值即可.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)或(2)或【解析】(1)先设出圆的标准方程,利用点在圆上和圆心在直线上得到圆心坐标的方程组,进而求出圆的标准方程;(2)先利用原点在圆内求出圆的方程,设出切线方程,利用圆心到切线的距离等于半径进行求解.【小问1详解】解:设圆的标准方程为,由已知得,解得或,故圆的方程为或.【小问2详解】解:因为,,且原点在圆内,故圆的方程为,则圆心为,半径为,设切线为,即,则,解得或,故切线为或,即或即为所求.18、(1);(2);(3).【解析】(1)运用抛物线的定义进行求解即可;(2)设出直线的方程,与抛物线的方程联立,可求得点和的纵坐标,结合直线点斜式方程、两点间距离公式进行求解即可;(3)利用弦长公式求得,由两点间距离公式求得和,再解方程即可.【小问1详解】抛物线的准线方程为:,因为点到抛物线焦点的距离为,所以有;小问2详解】由题意知,,,设,则,,,,所以直线的方程为,联立,消去得,,解得,设,,,,不妨取,,直线的斜率为,其方程为,令,则,同理可得,所以,而,所以;【小问3详解】,其中,,,因为,所以,化简得,解得(舍负),即,所以【点睛】关键点睛:运用抛物线的定义、弦长公式进行求解是解题的关键.19、(1);(2).【解析】根据旋转体的轴截面图,根据已知条件求球的半径与长,再利用球体、圆锥的面积、体积公式计算即可.【小问1详解】连接,则,设,在中,,;【小问2详解】,∴圆锥球.20、(I);(II)【解析】(I)由正弦定理边角互化并整理得,进而由余弦定理得;(II)正弦定理得,故,再根据三角恒等变换得,由于锐角中,,进而根据三角函数性质求得答案.【详解】解:(I)由正弦定理得所以,即,所以,因为锐角中,,所以;(II)因为,,所以所以,因为,所以,所以,所以,所以21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,然后求出平面的法向量,再求出,判断是否与法垂直即可,(2)分别求出平面EFC与平面PBD的法向量,利用向量夹角公式求解即可【小问1详解】因PD⊥底面ABCD,平面,所以,因为四边形为正方形,所以,所以两两垂直,所以以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,则,因为

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