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文档简介

四川省成都市双流区2025届高二数学第一学期期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.设是双曲线的两个焦点,是双曲线上的一点,且,则的面积等于()A. B.C.24 D.482.定义焦点相同,且离心率互为倒数的椭圆和双曲线为一对相关曲线.已知,是一对相关曲线的焦点,Р是这对相关曲线在第一象限的交点,则点Р与以为直径的圆的位置关系是()A.在圆外 B.在圆上C.在圆内 D.不确定3.若,则()A.1 B.2C.4 D.84.现有60瓶饮料,编号从1到60,若用系统抽样的方法从中抽取6瓶进行检验,则所抽取的编号可能为()A.3,13,23,33,43,53 B.2,14,26,38,40,52C.5,8,31,36,48,54 D.5,10,15,20,25,305.已知函数的导函数的图象如图所示,则下列结论正确的是().A.函数在上是增函数B.C.D.是函数的极小值点6.已知向量,若,则()A. B.5C.4 D.7.已知三棱柱中,,,D点是线段上靠近A的一个三等分点,则()A. B.C. D.8.已知圆的方程为,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.9.已知正项等比数列的前项和为,且,则的最小值为()A. B.C. D.10.在中,三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,,则的面积为()A. B.1C. D.211.“”是“直线:与直线:平行”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件12.已知命题,;命题,,那么下列命题为假命题的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知向量,,,则___________.14.已知p:“”为真命题,则实数a的取值范围是_________.15.某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为的长方形纸,对折1次共可以得到,两种规格的图形,它们的面积之和,对折2次共可以得到,,三种规格的图形,它们的面积之和,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为______;如果对折次,那么______.16.已知双曲线,的左、右焦点分别为、,且的焦点到渐近线的距离为1,直线与交于,两点,为弦的中点,若为坐标原点)的斜率为,,则下列结论正确的是____________①;②的离心率为;③若,则的面积为2;④若的面积为,则为钝角三角形三、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)已知等差数列}的公差为整数,为其前n项和,,(1)求{}的通项公式:(2)设,数列的前n项和为,求18.(12分)已知斜率为的直线与椭圆:交于,两点(1)若线段的中点为,求的值;(2)若,求证:原点到直线的距离为定值19.(12分)已知数列是公差不为0的等差数列,数列是公比为2的等比数列,是,的等比中项,,.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前项和.20.(12分)已知函数.(1)判断的单调性.(2)证明:.21.(12分)已知双曲线的一条渐近线方程为,且双曲线C过点.(1)求双曲线C的标准方程;(2)过点M的直线与双曲线C的左右支分别交于A、B两点,是否存在直线AB,使得成立,若存在,求出直线AB的方程;若不存在,请说明理由.22.(10分)已知命题:“,”,命题:“,”,若“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、C【解析】双曲线的实轴长为2,焦距为.根据题意和双曲线的定义知,所以,,所以,所以.所以.故选:C【点睛】本题主要考查了焦点三角形以及椭圆的定义运用,属于基础题型.2、A【解析】设椭圆的长轴长为,椭圆的焦距为,双曲线的实轴长为,根据题意可得,设,根据椭圆与双曲线的定义将分别用表示,设,再根据两点的距离公式将点的坐标用表示,从而可判断出点与圆的位置关系.【详解】解:设椭圆的长轴长为,椭圆的焦距为,双曲线的实轴长为,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则,所以,以为直径的圆的方程为,设,则有,所以,设,,所以①,②,则①②得,所以,所以,将代入②得,所以,,则点到圆心的距离为,所以点Р在以为直径的圆外.故选:A.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、A【解析】求得组距,由此确定正确选项.【详解】,即组距为,A选项符合,其它选项不符合.故选:A5、B【解析】根据导函数的图像,可求得函数的单调区间,再根据极值点的定义逐一判断各个选项即可得出答案.【详解】解:根据函数的导函数的图象,可得或时,,当或时,,所以函数在和上递减,在和上递增,故A错误;,故B正确;,故C错误;是函数的极大值点,故D错误.故选:B.6、B【解析】根据向量垂直列方程,化简求得.【详解】由于,所以.故选:B7、A【解析】在三棱柱中,,转化为结合已知条件计算即可.【详解】在三棱柱中,满足,且,则,,D点是线段上靠近A的一个三等分点,则,由向量的减法运算得,.故选:A【点睛】关键点点睛:在三棱柱中,,由向量的减法运算得,再展开利用数量积运算.8、C【解析】根据可求得结果.【详解】因为表示圆,所以,解得.故选:C【点睛】关键点点睛:掌握方程表示圆的条件是解题关键.9、B【解析】设等比数列的公比为,则,由可得,可得出,利用基本不等式可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,则,因为,则,所以,,则,当且仅当时,等号成立.故选:B.10、C【解析】由余弦定理求出,利用正弦定理将边化角,再根据二倍角公式得到,即可得到,最后利用面积公式计算可得;【详解】解:因为,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以,即,所以或,即或(舍去),所以,因为,所以,所以;故选:C11、C【解析】根据两直线平行求得的值,由此确定充分、必要条件.【详解】由于,所以,当时,两直线重合,不符合题意,所以.所以“”是“直线:与直线:平行”的充要条件.故选:C12、B【解析】由题设命题的描述判断、的真假,再判断其复合命题的真假即可.【详解】对于命题,仅当时,故为假命题;对于命题,由且开口向上,故为真命题;所以为真命题,为假命题,综上,为真,为假,为真,为真.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】由空间向量数量积的坐标运算可得答案.【详解】因为,,,所以,.故答案为:2.14、【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:.15、①.5②.【解析】(1)按对折列举即可;(2)根据规律可得,再根据错位相减法得结果.【详解】(1)由对折2次共可以得到,,三种规格的图形,所以对着三次的结果有:,共4种不同规格(单位;故对折4次可得到如下规格:,,,,,共5种不同规格;(2)由于每次对着后的图形的面积都减小为原来的一半,故各次对着后的图形,不论规格如何,其面积成公比为的等比数列,首项为120,第n次对折后的图形面积为,对于第n此对折后的图形的规格形状种数,根据(1)的过程和结论,猜想为种(证明从略),故得猜想,设,则,两式作差得:,因此,.故答案为:;.【点睛】方法点睛:数列求和的常用方法:(1)对于等差等比数列,利用公式法可直接求解;(2)对于结构,其中是等差数列,是等比数列,用错位相减法求和;(3)对于结构,利用分组求和法;(4)对于结构,其中是等差数列,公差为,则,利用裂项相消法求和.解答题16、②④【解析】由已知可得,可求,,从而判断①②,求出△的面积可判断③,设,,利用面积求出点的坐标,再求边长,求出可判断④【详解】解:设,,,,可得,,两式相减可得,由题意可得,且,,,,,,故②正确;的焦点到渐近线的距离为1,设到渐近线的距离为,则,即,,故①错误,,若,不妨设在右支上,,又,,则的面积为,故③不正确;设,,,,将代入双曲线,得,,根据双曲线的对称性,不妨取点的坐标为,,,,,为钝角,为钝角三角形.故④正确故答案为:②④三、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)根据题意利用等差数列的性质列出方程,即可解得答案;(2)根据(1)的结果,求出的表达式,利用裂项求和的方法求得答案.小问1详解】设等差数列{}的公差为d,则,整理可得:,∵d是整数,解得,从而,所以数列{}的通项公式为:;【小问2详解】由(1)知,,所以18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设出两点的坐标,利用点差法即可求出的值;(2)设出直线的方程,与椭圆方程联立,写韦达;根据,求出,从而可证明原点到直线的距离为定值【小问1详解】设,则,,两式相减,得,即,所以,即,又因为线段的中点为,所以,即;【小问2详解】设斜率为的直线为,,由,得,所以,,因为,所以,即,所以,所以,即,所以,原点到直线的距离为.所以原点到直线的距离为定值.19、(1)(2)【解析】(1)根据是,的等比中项,且,,由求解;(2)由(1)得到,再利用错位相减法求解.【小问1详解】解:因为是,的等比中项,且,,所以,解得,,所以;【小问2详解】由(1)得,所以,则,两式相减得,,,所以.20、(1)在R上单调递增,无单调递减区间;(2)证明见解析.【解析】(1)对求导,令并应用导数求最值,确定的符号,即可知的单调性.(2)利用作差法转化证明的结论,令结合导数研究其单调性,最后讨论的大小关系判断的符号即可证结论.【小问1详解】由题设,.令,则.当时,单调递减;当时,单调递增故,即,则在R上单调递增,无单调递减区间.【小问2详解】.令,则.令,则,显然在R上单调递增,且,∴当时,单调递减;当时,单调递增.故,即,在R上单调递增,又,∴当时,,;当时,,;当时,.综上,,即.【点睛】关键点点睛:第二问,应用作差法有,构造中间函数并应用导数研究单调性,最后讨论的大小证结论.21、(1);(2)存在,直线AB的方程为:或.【解析】(1)根据给定的渐近线方程及所过的点列式计算作答.(2)假定存在符合条件的直线AB,设出其方程,借助弦长公式计算判断作答

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