2025届内蒙巴彦淖尔市高二数学第一学期期末质量检测试题含解析_第1页
2025届内蒙巴彦淖尔市高二数学第一学期期末质量检测试题含解析_第2页
2025届内蒙巴彦淖尔市高二数学第一学期期末质量检测试题含解析_第3页
2025届内蒙巴彦淖尔市高二数学第一学期期末质量检测试题含解析_第4页
2025届内蒙巴彦淖尔市高二数学第一学期期末质量检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025届内蒙巴彦淖尔市高二数学第一学期期末质量检测试题请考生注意: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.下列说法错误的是()A.命题“,”的否定是“,”B.若“”是“或”的充分不必要条件,则实数m的最大值为2021C.“”是“函数在内有零点”的必要不充分条件D.已知,且,则的最小值为92.已知函数的图象如图所示,则不等式的解集为()A. B.C. D.3.在三棱锥中,,,,若,,则()A. B.C. D.4.已知a,b为正数,,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.5.在长方体中,,,则异面直线与所成角的正弦值是()A. B.C. D.6.椭圆的离心率为()A B.C. D.7.命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的一个充分不必要条件是()A.a≥4 B.a≤4C.a≥5 D.a≤58.如图,我市某地一拱桥垂直轴截面是抛物线,已知水利人员在某个时刻测得水面宽,则此时刻拱桥的最高点到水面的距离为()A. B.C. D.9.已知双曲线的焦点为,,其渐近线上横坐标为的点满足,则()A. B.C.2 D.410.已知直线与垂直,则为()A.2 B.C.-2 D.11.抛物线的焦点到准线的距离()A.4 B.C.2 D.12.已知函数为偶函数,且当时,,则不等式的解集为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与,若,则实数a的值为______14.如图,用四种不同的颜色分别给A,B,C,D四个区域涂色,相邻区域必须涂不同颜色,若允许同一种颜色多次使用,则不同的涂色方法的种数为______(用数字作答)15.已知实数x,y满足方程,则的最大值为_________16.三棱锥中,、、两两垂直,且.给出下列四个命题:①;②;③和的夹角为;④三棱锥的体积为.其中所有正确命题的序号为______________.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)设点是抛物线上异于原点O的一点,过点P作斜率为、的两条直线分别交于、两点(P、A、B三点互不相同)(1)已知点,求的最小值;(2)若,直线AB的斜率是,求的值;(3)若,当时,B点的纵坐标的取值范围18.(12分)已知数列的前项和为,且.(1)求的通项公式;(2)求数列的前项和.19.(12分)如图,矩形和菱形所在的平面相互垂直,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的余弦值.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,,底面,,是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)设点是平面上任意一点,直接写出线段长度最小值.(不需证明)21.(12分)已知焦点为F的抛物线上一点到F的距离是4(1)求抛物线C的方程(2)若不过原点O的直线l与抛物线C交于A,B两点(A,B位于x轴两侧),C的准线与x轴交于点E,直线与分别交于点M,N,若,证明:直线l过定点22.(10分)已知命题p:函数有零点;命题,(1)若命题p,q均为真命题,求实数a的取值范围;(2)若为真命题,为假命题,求实数a的取值范围

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、C【解析】对于A:用存在量词否定全称命题,直接判断;对于B:根据充分不必要条件直接判断;对于C:判断出“”是“函数在内有零点”的充分不必要条件,即可判断;对于D:利用基本不等式求最值.【详解】对于A:用存在量词否定全称命题,所以命题“,”的否定是“,”.故A正确;对于B:若“”是“或”的充分不必要条件,所以,即实数m的最大值为2021.故B正确;对于C:“函数在内有零点”,则,解得:或,所以“”是“函数在内有零点”的充分不必要条件.故C错误;对于D:已知,且,所以(当且仅当,即时取等号)故D正确.故选:C2、D【解析】原不等式等价于,根据的图象判断函数的单调性,可得和的解集,再分情况或解不等式即可求解.【详解】由函数的图象可知:在和上单调递增,在上单调递减,所以当时,;当时,;由可得,所以或,即或,解得:或,所以原不等式的解集为:,故选:D.3、B【解析】根据空间向量的基本定理及向量的运算法则计算即可得出结果.【详解】连接,因为,所以,因为,所以,所以,故选:B4、A【解析】构造新函数,以函数单调性把不等式转化为整式不等式即可解决.【详解】不等式可化为:令,则则函数为单调增函数.由可得故选:A5、C【解析】连接,可得,得到异面直线与所成角即为直线与所成角,设,设,求得的值,在中,利用余弦定理,即可求解.【详解】如图所示,连接,在正方体中,可得,所以异面直线与所成角即为直线与所成角,设,由在长方体中,,,设,可得,在直角中,可得,在中,可得,所以,因为,所以.故选:C.6、D【解析】根据椭圆方程先写出标准方程,然后根据标准方程写出便可得到离心率.【详解】解:由题意得:,,故选:D7、C【解析】先要找出命题为真命题的充要条件,从集合的角度充分不必要条件应为的真子集,由选择项不难得出答案【详解】命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题,可化为∀x∈[1,2],恒成立即只需,即命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的的充要条件为,而要找的一个充分不必要条件即为集合的真子集,由选择项可知C符合题意.故选:C8、D【解析】代入计算即可.【详解】设B点的坐标为,由抛物线方程得,则此时刻拱桥的最高点到水面的距离为2米.故选:D9、B【解析】由题意可设,则,再由,可得,从而可求出的值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,故设,设,则,因为,所以,即,所以,因为,所以,因为,所以,故选:B10、A【解析】利用一般式中直线垂直的系数关系列式求解.【详解】因为直线与垂直,故选:A.11、A【解析】写出抛物线的标准方程,即可确定焦点到准线的距离.【详解】由题设,抛物线的标准方程为,则,∴焦点到准线的距离为4.故选:A.12、D【解析】结合导数以及函数的奇偶性判断出的单调性,由此化简不等式来求得不等式的解集.【详解】当时,单调递增,,所以单调递增.因为是偶函数,所以当时,单调递减.,,,或.即不等式的解集为.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由可得,从而可求出实数a的值【详解】因为直线与,且,所以,解得,故答案:14、48【解析】由已知按区域分四步,然后给,,,区域分步选择颜色,由此即可求解【详解】解:由已知按区域分四步:第一步区域有4种选择,第二步区域有3种选择,第三步区域有2种选择,第四步区域也有2种选择,则由分步计数原理可得共有种,故答案为:4815、##【解析】设,根据直线与圆的位置关系即可求出【详解】由于,设,所以点既在直线上,又在圆上,即直线与圆有交点,所以,,即故答案为:16、①②③【解析】设,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量数量积的坐标运算可判断①②③④的正误.【详解】设,由于、、两两垂直,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,如下图所示:则、、、.对于①,,所以,,①正确;对于②,,,则,②正确;对于③,,,,,所以,和的夹角为,③正确;对于④,,,,则,所以,,而三棱锥的体积为,④错误.故答案为:①②③.【点睛】关键点点睛:在立体几何中计算空间向量的相关问题,可以选择合适的点与直线建立空间直角坐标系,利用空间向量的坐标运算即可.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);(2)3;(3);【解析】(1)根据两点之间的距离公式,结合点坐标满足抛物线,构造关于的函数关系,求其最值即可;(2)根据题意,求得点的坐标,设出的直线方程,联立抛物线方程,利用韦达定理求得点坐标,同理求得点坐标,再利用斜率计算公式求得即可;(3)根据题意,求得点的坐标,利用坐标转化,求得关于的一元二次方程,利用其有两个不相等的实数根,即可求得的取值范围.【小问1详解】因为点在抛物线上,故可得,又,当且仅当时,取得最小值.故的最小值为.【小问2详解】当时,故可得,即点的坐标为;则的直线方程为:,联立抛物线方程:,可得:,故可得,解得:,又故可得同理可得:,又的斜率,即.故为定值.【小问3详解】当时,可得,此时,因为两点在抛物线上,故可得,,因为,故可得,整理得:,,因为三点不同,故可得,则,即,,此方程可以理解为关于的一元二次方程,因为,故该方程有两个不相等的实数根,,即,故,则,解得或.故点纵坐标的取值范围为.【点睛】本题考察直线与抛物线相交时范围问题,定值问题,解决问题的关键是合理且充分的利用韦达定理,本题计算量较大,属综合困难题.18、(1);(2).【解析】(1)利用,结合已知条件,即可容易求得通项公式;(2)根据(1)中所求,对数列进行裂项求和,即可求得.【小问1详解】当时,.当时,,因为当时,,所以.【小问2详解】因为,所以,故数列的前项和.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用面面垂直和线面垂直的性质定理可证得;由菱形边长和角度的关系可证得;利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)以为坐标原点建立起空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值.详解】(1)平面平面,平面平面,且平面,平面,平面,,四边形为菱形且为中点,,又,,又,,平面,,平面.(2)以为坐标原点可建立如下图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,,二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查立体几何中线面垂直关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;涉及到面面垂直的性质定理、线面垂直的判定与性质定理的应用,属于常考题型.20、(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【解析】(1)设,连结,根据中位线定理即可证,再根据线面平行的判定定理,即可证明结果;(2)由菱形的性质可知,可证,又底面,可得,再根据面面垂直的判定定理,即可证明结果;(3)根据等体积法,即,经过计算直接写出结果即可.【小问1详解】证明:设,连结.因为底面为菱形,所以为的中点,又因为E是PC的中点,所以.又因为平面,平面,所以平面.【小问2详解】证明:因为底面为菱形,所以.因为底面,所以.又因为,所以平面.又因为平面,所以平面平面.【小问3详解】解:线段长度的最小值为.21、(1);(2)证明过程见解析.【解析】(1)利用抛物线的定义进行求解即可;(2)设出直线l的方程,与抛物线方程联立,根据一元二次方程的根与系数关系进行求解证明即可.【小问1详解】该抛物线的准线方程为,因为点到F的距离是4,所以有,所以抛物线C的方程为:;【小问2详解】该抛物线的准线方程为,设直线l的方程为:,与抛物线方程联立,得,不妨设,因此,直线的斜率为:,所以方程为:,当时,,即,同理,因为,所以有,而,所以有,所以直线l的方程为:,因此直线l恒过.【点睛】关键点睛:把直线l的方程为:,利用一元二次方程根与系数关系是解题的关键.22、(1);(2).【解析】(1)根据二次函数的性质求

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论