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文档简介

2025届江苏省江都市仙城中学数学高二上期末教学质量检测试题注意事项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.已知在四棱锥中,平面,底面是边长为4的正方形,,E为棱的中点,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.2.在x轴与y轴上截距分别为,2的直线的倾斜角为()A.45° B.135°C.90° D.180°3.将的展开式按x的降幂排列,第二项不大于第三项,若,且,则实数x的取值范围是()A. B.C. D.4.已知向量,,且,则的值是()A. B.C. D.5.设函数的图象在点处的切线为,则与坐标轴围成的三角形面积的最小值为()A. B.C. D.6.两圆x2+y2+4x-4y=0和x2+y2+2x-12=0的公共弦所在直线的方程为()A.x+2y﹣6=0 B.x﹣3y+5=0C.x﹣2y+6=0 D.x+3y﹣8=07.直线l:的倾斜角为()A. B.C. D.8.已知m,n是两条不同直线,α,β,γ是三个不同平面,下列命题中正确的为A若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β B.若m∥α,m∥β,则α∥βC.若m∥α,n∥α,则m∥n D.若m⊥α,n⊥α,则m∥n9.已知分别是双曲线的左、右焦点,动点P在双曲线的左支上,点Q为圆上一动点,则的最小值为()A.6 B.7C. D.510.设是等差数列,是其公差,是其前n项的和.若,,则下列结论不正确的是()A. B.C. D.与均为的最大值11.等差数列的通项公式,数列,其前项和为,则等于()A. B.C. D.12.若任取,则x与y差的绝对值不小于1的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,有且只有一个零点,则实数的取值范围是_______.14.已知分别是平面α,β,γ的法向量,则α,β,γ三个平面中互相垂直的有________对15.已知函数,是其导函数,若曲线的一条切线为直线:,则的最小值为___________.16.已知O为坐标原点,椭圆T:,过椭圆上一点P的两条直线PA,PB分别与椭圆交于A,B,设PA,PB的中点分别为D,E,直线PA,PB的斜率分别是,,若直线OD,OE的斜率之和为2,则的最大值为_______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)已知函数,.(1)讨论函数的单调性;(2)若不等式在上恒成立,求实数的取值范围.18.(12分)已知数列的前项和为,且,,数列是公差不为0的等差数列,满足,且,,成等比数列.(1)求数列和通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.(12分)已知动圆过定点,且与直线相切.(1)求动圆圆心的轨迹的方程;(2)直线过点与曲线相交于两点,问:在轴上是否存在定点,使?若存在,求点坐标,若不存在,请说明理由.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,平面,,,分别为,的中点(1)证明:平面;(2)证明:平面21.(12分)已知数列的前项和满足,数列满足(1)求,的通项公式;(2)若数列满足,求的前项和22.(10分)已知命题:方程有实数解,命题:,.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若为假命题,且为真命题,求实数的取值范围.

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、B【解析】建立空间直角坐标系,以向量法去求直线与平面所成角的正弦值即可.【详解】平面,底面是边长为4的正方形,则有,而,故平面,以A为原点,分别以AB、AD、AP所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系如图:则,,,设直线与平面所成角为,又由题可知为平面的一个法向量,则故选:B2、A【解析】按照斜率公式计算斜率,即可求得倾斜角.【详解】由题意直线过,设直线斜率为,倾斜角为,则,故.故选:A.3、A【解析】按照二项展开式展开表示出第二项第三项,解不等式即可.【详解】由二项展开式,第二项为:,第三项为:,依题意,两边约去得到,即,由知,则,同时约去得到.故选:A.4、A【解析】求出向量,的坐标,利用向量数量积坐标表示即可求解.【详解】因为向量,,所以,,因为,所以,解得:,故选:A.5、C【解析】利用导数的几何意义求得切线为,求x、y轴上截距,进而可得与坐标轴围成的三角形面积,利用导数研究在上的最值即可得结果.【详解】由题设,,则,又,所以切线为,当时,当时,又,所以与坐标轴围成的三角形面积为,则,当时,当时,所以在上递减,在上递增,即.故选:C6、C【解析】两圆方程相减得出公共弦所在直线的方程.【详解】两圆方程相减得,即x﹣2y+6=0则公共弦所在直线的方程为x﹣2y+6=0故选:C7、D【解析】先求得直线的斜率,由此求得倾斜角.【详解】依题意,直线的斜率为,倾斜角的范围为,则倾斜角为.故选:D.8、D【解析】根据空间线面、面面的平行,垂直关系,结合线面、面面的平行,垂直的判定定理、性质定理解决【详解】∵α⊥γ,β⊥γ,α与β的位置关系是相交或平行,故A不正确;∵m∥α,m∥β,α与β的位置关系是相交或平行,故B不正确;∵m∥α,n∥α,m与n的位置关系是相交、平行或异面∴故C不正确;∵垂直于同一平面的两条直线平行,∴D正确;故答案D【点睛】本题考查线面平行关系判定,要注意直线、平面的不确定情况9、A【解析】由双曲线的定义及三角形的几何性质可求解.【详解】如图,圆的圆心为,半径为1,,,当,,三点共线时,最小,最小值为,而,所以故选:A10、C【解析】由已知条件可以得出,,,即可得公差,再利用等差数列的性质以及前n项的和的性质可判断每个选项的正误,进而可得正确选项.【详解】由可得,由可得,故选项B正确;由可得,因为公差,故选项A正确,,所以,故选项C不正确;由于是等差数列,公差,,,,所以都是的最大值,故选项D正确;所以选项C不正确,故选:C11、D【解析】根据裂项求和法求得,再计算即可.【详解】解:由题意得====所以.故选:D12、C【解析】根据题意,在平面直角坐标系中分析以及与差的绝对值不小于1所对应的平面区域,求出其面积,由几何概型公式计算可得答案.【详解】根据题意,,其对应的区域为正方形,其面积,若与差的绝对值不小于1,即,即或,对应的区域为图中的阴影部分,其面积为,故与差的绝对值不小于1的概率.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题知方程,,有且只有一个零点,进而构造函数,利用导数研究函数单调性与函数值得变化情况,作出函数的大致图像,数形结合求解即可.【详解】解:因为函数,,有且只有一个零点,所以方程,,有且只有一个零点,令,则,,令,则所以为上的单调递减函数,因为,所以当时,;当时,;所以当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,因为当趋近于时,趋近于,当趋近于时,趋近于,且,时,,故的图像大致如图所示,所以方程,,有且只有一个零点等价于或.所以实数的取值范围是故答案为:14、0【解析】计算每两个向量的数量积,判断该两个向量是否垂直,可得答案.【详解】因为,,.所以中任意两个向量都不垂直,即α,β,γ中任意两个平面都不垂直故答案为:0.15、【解析】设直线与曲线相切的切点为,借助导数的几何意义用表示出m,n即可作答.【详解】设直线与曲线相切的切点为,而,则直线的斜率,于是得,即,由得,而,于是得,即因,则,,当且仅当时取“=”,所以的最小值为.故答案为:【点睛】结论点睛:函数y=f(x)是区间D上的可导函数,则曲线y=f(x)在点处的切线方程为:.16、【解析】设的坐标,用点差法求和与的关系同,与的关系,然后表示出,求得最大值【详解】设,,,则,两式相减得,∴,,则,同理,,又,∴,,当且仅当,即时等号成立,∴,故答案为:【点睛】方法点睛:本题考查直线与椭圆相交问题,考查椭圆弦中点问题.椭圆中涉及到弦的中点时,常常用点差法确定关系,即设弦端点为,弦中点为,把两点坐标代入椭圆方程,相减后可得三、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)时,函数在单调递增,无减区间;时,函数在单调递增,在单调递减.(2).【解析】(1)对求导得到,分和进行讨论,判断出的正负,从而得到的单调性;(2)设函数,分和进行讨论,根据的单调性和零点,得到答案.【详解】解:(1)函数定义域是,,当时,,函数在单调递增,无减区间;当时,令,得到,即,所以,,单调递增,,,单调递减,综上所述,时,函数在单调递增,无减区间;时,函数在单调递增,在单调递减.(2)由已知在恒成立,令,,可得,则,所以在递增,所以,①当时,,在递增,所以成立,符合题意.②当时,,当时,,∴,使,即时,在递减,,不符合题意.综上得【点睛】本题考查利用导数讨论函数的单调性,根据导数解决不等式恒成立问题,属于中档题.18、(1),(2)【解析】(1)根据,求出是以1为首项,3为公比的等比数列,求出的通项公式,求出的公差,进而求出的通项公式;(2)分组求和.【小问1详解】因为①,所以当时,②,①-②得:,即③,令得:,满足③,综上:是以1为首项,3为公比的等比数列,故,设的公差为d,则,因为,所以,解得:或0(舍去),所以【小问2详解】,则19、(1);(2)存在,.【解析】(1)利用两点间的距离公式和直线与圆相切的性质即可得出;(2)假设存在点,满足题设条件,设直线的方程,根据韦达定理即可求出点的坐标【小问1详解】设动圆的圆心,依题意:化简得:,即为动圆的圆心的轨迹的方程【小问2详解】假设存在点,满足条件,使①,显然直线斜率不为0,所以由直线过点,可设,由得设,,,,则,由①式得,,即消去,,得,即,,,存在点使得20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)取中点,结合三角形中位线性质可证得四边形为平行四边形,由此得到,由线面平行判定定理可证得结论;(2)利用菱形特点和线面垂直的性质可证得,,由线面垂直的判定定理可证得结论.【详解】(1)取中点,连接,分别为中点,,四边形为菱形,为中点,,,四边形为平行四边形,,又平面,平面,平面.(2)连接,四边形为菱形,,为等边三角形,又为中点,,平面,平面,,又平面,,平面.21、(1),;(2).【解析】(1)由求得的递推关系,结合可得其为等比数列,从而得通项公式,代入计算得;(2)求出,由错位相减法求和【详解】(1)由可得,,即,易知,故..(2)由(1)可知,①,②,①-②得,.【点睛】方法点睛:本题主要考查等比数列的通项公式

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