内蒙古集宁二中2025届高二上数学期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

内蒙古集宁二中2025届高二上数学期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.若向量,,则()A. B.C. D.2.已知双曲线的左、右焦点分别为,点在的左支上,过点作的一条渐近线的垂线,垂足为,则的最小值为()A. B.C. D.3.从2,4中选一个数字,从1,3,5中选两个数字,组成无重复数字的三位数的个数为()A.48 B.36C.24 D.184.若,则的虚部为()A. B.C. D.5.直线:和圆的位置关系是()A.相离 B.相切或相交C.相交 D.相切6.已知实数x,y满足,则的最大值为()A. B.C.2 D.17.在正项等比数列中,和为方程的两根,则等于()A.8 B.10C.16 D.328.如图所示,在三棱锥中,E,F分别是AB,BC的中点,则等于()A. B.C. D.9.已知函数的定义域为,其导函数为,若,则下列式子一定成立的是()A. B.C. D.10.从装有2个红球和2个白球的袋内任取2个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.取出的球至少有1个红球;取出的球都是红球B.取出的球恰有1个红球;取出的球恰有1个白球C.取出的球至少有1个红球;取出的球都是白球D.取出的球恰有1个白球;取出的球恰有2个白球11.已知一个乒乓球从米高的高度自由落下,每次落下后反弹的高度是原来高度的倍,则当它第8次着地时,经过的总路程是()A. B.C. D.12.概率论起源于赌博问题.法国著名数学家布莱尔帕斯卡遇到两个赌徒向他提出的赌金分配问题:甲、乙两赌徒约定先赢满局者,可获得全部赌金法郎,当甲赢了局,乙赢了局,不再赌下去时,赌金如何分配?假设每局两人输赢的概率各占一半,每局输赢相互独立,那么赌金分配比较合理的是()A.甲法郎,乙法郎 B.甲法郎,乙法郎C.甲法郎,乙法郎 D.甲法郎,乙法郎二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知方程,若此方程表示椭圆,则实数的取值范围是________;若此方程表示双曲线,则实数的取值范围是________.14.如图,正方体的棱长为1,P为BC的中点,Q为线段上的动点,过点A,P,Q的平面截该正方体所得的截面记为S.则下列命题正确的是_________(写出所有正确命题的编号).①当时,S为四边形;②当时,S为等腰梯形;③当时,S与的交点R满足;④当时,S为六边形;⑤当时,S的面积为.15.已知p:“”为真命题,则实数a的取值范围是_________.16.如图的一系列正方形图案称为谢尔宾斯基地毯,图案的做法是:把一个正方形分成9个全等的小正方形,对中间的一个小正方形进行着色得到第1个图案(图1);在第1个图案中对没有着色的小正方形再重复以上做法得到第2个图案(图2);以此类推,每进行一次操作,就得到一个新的正方形图案,设原正方形的边长为1,记第n个图案中所有着色的正方形的面积之和为,则数列的通项公式______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)在平面直角坐标系中,动点到直线的距离与到点的距离之差为.(1)求动点的轨迹的方程;(2)过点的直线与交于、两点,若的面积为,求直线的方程.18.(12分)如图1,四边形为直角梯形,,,,,为上一点,为的中点,且,,现将梯形沿折叠(如图2),使平面平面.(1)求证:平面平面.(2)能否在边上找到一点(端点除外)使平面与平面所成角的余弦值为?若存在,试确定点的位置,若不存在,请说明理由.19.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的焦点为,且过点,椭圆的上、下顶点分别为,右顶点为,直线过点且垂直于轴(1)求椭圆的标准方程;(2)若点在椭圆上(且在第一象限),直线与交于点,直线与轴交于点,试问:是否为定值?若是,请求出定值;若不是,请说明理由20.(12分)设函数.(1)若在点处的切线为,求a,b的值;(2)求的单调区间.21.(12分)两人下棋,每局均无和棋且获胜的概率为,某一天这两个人要进行一场五局三胜的比赛,胜者赢得2700元奖金,(1)分别求以获胜、以获胜的概率;(2)若前两局双方战成,后因为其他要事而终止比赛,间,怎么分奖金才公平?22.(10分)已知椭圆的离心率为,且经过点.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知,经过点的直线与椭圆交于、两点,若原点到直线的距离为,且,求直线的方程.

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】由向量数量积的坐标运算求得数量积,模,结合向量的共线定义判断【详解】由已知,,,与不垂直,若,则,,但是,,因此与不共线故选:D2、D【解析】利用双曲线定义可得到,将的最小值变为的最小值问题,数形结合得解.【详解】由题意得,故,如图所示:到渐近线的距离,则,当且仅当,,三点共线时取等号,∴的最小值为.故选:D3、B【解析】直接利用乘法分步原理分三步计算即得解.【详解】从中选一个数字,有种方法;从中选两个数字,有种方法;组成无重复数字的三位数,有个.故选:B4、A【解析】根据复数的运算化简,由复数概念即可求解.【详解】因为,所以的虚部为,故选:A5、C【解析】直线l:y﹣1=k(x﹣1)恒过点(1,1),且点(1,1)在圆上,直线的斜率存在,故可知直线l:y﹣1=k(x﹣1)和圆C:x2+y2﹣2y=0的关系【详解】圆C:x2+y2﹣2y=0可化为x2+(y﹣1)2=1∴圆心为(0,1),半径为1∵直线l:y﹣1=k(x﹣1)恒过点(1,1),且点(1,1)在圆上且直线的斜率存在∴直线l:y﹣1=k(x﹣1)和圆C:x2+y2﹣2y=0的关系是相交,故选C【点睛】本题考查的重点是直线与圆的位置关系,解题的关键是确定直线恒过定点,此题易误选B,忽视直线的斜率存在6、A【解析】作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,通过平移即可求出的最大值.【详解】作出可行域如图所示,由可知,此直线可用由直线平移得到,求的最大值,即直线的截距最大,当直线过直线的交点时取最大值,即故选:7、C【解析】根据和为方程两根,得到,然后再利用等比数列的性质求解.【详解】因为和为方程的两根,所以,又因为数列是等比数列,所以,故选:C8、D【解析】根据向量的线性运算公式化简可得结果.【详解】因为E,F分别是AB,AC的中点,所以,,所以,故选:D9、B【解析】令,求出函数的导数,得到函数的单调性,即可得到,从而求出答案【详解】解:令,则,又不等式恒成立,所以,即,所以在单调递增,故,即,所以,故选:B10、D【解析】利用互斥事件、对立事件的定义逐一判断即可.【详解】A答案中的两个事件可以同时发生,不是互斥事件B答案中的两个事件可以同时发生,不是互斥事件C答案中的两个事件不能同时发生,但必有一个发生,既是互斥事件又是对立事件D答案中的两个事件不能同时发生,也可以都不发生,故是互斥而不对立事件故选:D【点睛】本题考查的是互斥事件和对立事件的概念,较简单.11、C【解析】根据等比数列的求和公式求解即可.【详解】从第1次着地到第2次着地经过的路程为,第2次着地到第3次着地经过的路程为,组成以为首项,公比为的等比数列,所以第1次着地到第8次着地经过的路程为,所以经过的总路程是.故答案为:C.12、A【解析】利用独立事件计算出甲、乙各自赢得赌金的概率,由此可求得两人各分配的金额.【详解】甲赢得法郎的概率为,乙赢得法郎的概率为,因此,这法郎中分配给甲法郎,分配给乙法郎.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】分别根据椭圆、双曲线的标准方程的特征建立不等式即可求解.【详解】当方程表示椭圆时,则有且,所以的取值范围是;当方程表示双曲线时,则有或,所以的取值范围是.故答案为:;14、①②③⑤【解析】①由如图当点向移动时,满足,只需在上取点满足,即可得截面为四边形,如图所示,是四边形,故①正确;②当时,即为中点,此时可得PQ∥AD,AP=QD==,故可得截面APQD为等腰梯形,等腰梯形,故②正确;③当时,如图,延长至,使,连接交于,连接交于,连接,可证,由∽,可得,故可得,故③正确;④由③可知当时,只需点上移即可,此时的截面形状仍然如图所示的,如图是五边形,故④不正确;⑤当时,与重合,取的中点,连接,可证,且,可知截面为为菱形,故其面积为,如图是菱形,面积为,故⑤正确,故答案为①②③⑤考点:正方体的性质.15、【解析】根据条件将问题转化不等式在上有解,则,由此求解出的取值范围.【详解】因为“”为真命题,所以不等式在上有解,所以,所以,故答案为:.16、【解析】根据题意,归纳总结,结合等比数列的前项和公式,即可求得的通项公式.【详解】结合已知条件,归纳总结如下:第一个图案中,着色正方形的面积即;第二个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即;第三个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即;第个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即.故.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)本题首先可以设动点,然后根据题意得出,通过化简即可得出结果;(2)本题首先可排除直线斜率不存在时情况,然后设直线方程为,通过联立方程并化简得出,则,,再然后根据得出,最后根据的面积为即可得出结果.【详解】(1)设动点,因为动点到直线的距离与到点的距离之差为,所以,化简可得,故轨迹方程为.(2)当直线斜率不存在时,其方程为,此时,与只有一个交点,不符合题意,当直线斜率存在时,设其方程为,联立方程,化简得,,令、,则,,因为,所以,因为的面积为,所以,解得或,故直线方程为:或.【点睛】本题考查动点的轨迹方程的求法以及抛物线与直线相交的相关问题的求解,能否根据题意列出等式是求动点的轨迹方程的关键,考查韦达定理的应用,在计算时要注意斜率为这种情况,考查计算能力,考查转化与化归思想,是中档题.18、(1)证明见解析.(2)存在点,为线段中点【解析】(1)根据线面垂直的判定定理和面面垂直的判定定理,即可证得平面平面;(2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.【详解】(1)在直角梯形中,作于于,连接,则,,则,,则,在直角中,可得,则,所以,故,且折叠后与位置关系不变.又因为平面平面,且平面平面,所以平面,因为平面,所以平面平面.(2)在中,由,为的中点,可得.又因为平面平面,且平面平面,所以平面,则以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,则,,设平面的法向量为,则,令,可得平面的法向量为,假设存在点使平面与平面所成角的余弦值为,且(),∵,∴,故,又,∴,又由,设平面的法向量为,可得,令得,∴,解得,因此存在点且为线段中点时使平面与平面所成角的余弦值为.本题考查了面面垂直的判定与证明,以及空间角的求解及应用,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.19、(1)(2)为定值,该定值为2【解析】(1)先根据焦点形式设出椭圆方程和焦距,根据椭圆经过和半焦距为3易得椭圆的标准方程;(2)设,分别表示出直线方程,进而求得点的纵坐标,点横坐标,即可表示出,即可求得答案【小问1详解】由焦点坐标可知,椭圆的焦点在轴上,所以设椭圆:,焦距为,因为椭圆经过点,焦点为所以,,解得,所以椭圆的标准方程为;【小问2详解】设,由椭圆的方程可知,因为,则直线,由已知得,直线斜率均存在,则直线,令得,直线,令得,因为点在第一象限,所以,,则,又因为,即,所以所以为定值,该定值为2.20、(1),;(2)答案见解析.【解析】(1)已知切线求方程参数,第一步求导,切点在曲线,切点在切线,切点处的导数值为切线斜率.(2)第一步定义域,第二步求导,第三步令导数大于或小于0,求解析,即可得到答案.【小问1详解】的定义域为,,因为在点处的切线为,所以,所以;所以把点代入得:.即a,b的值为:,.【小问2详解】由(1)知:.①当时,在上恒成立,所以在单调递减;②当时,令,解得:,列表得:x-0+单调递减极小值单调递增所以,时,的递减区间为,单增区间为.综上所述:当时,在单调递减;当时,的递减区间为,单增区间为.【点睛】导函数中得切线问题第一步求导,第二步列切点在曲线,切点在切线,切点处的导数值为切线斜率这三个方程,可解切线相关问题.21、(1)以获胜、以获胜的概率分别是;(2)分给分别元,元.【解析】(1)以获胜、以获胜,则分别要连胜三局,前三局胜两局输一局,第四局胜利;(2)求出若两局之后正常结束比赛时,的胜率,按照胜率分奖金.【小问1详解】设以获胜、以获胜的事件

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