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文档简介
2025届山东省莒县数学高二上期末经典试题注意事项: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.曲线在处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.2.下列命题是真命题的个数为()①不等式的解集为②不等式的解集为R③设,则④命题“若,则或”为真命题A1 B.2C.3 D.43.下列说法中正确的是A.命题“若,则”的逆命题为真命题B.若为假命题,则均为假命题C.若为假命题,则为真命题D.命题“若两个平面向量满足,则不共线”的否命题是真命题.4.命题“,”的否定为()A., B.,C., D.,5.已知数列是等比数列,且,则的值为()A.3 B.6C.9 D.366.如图,平行六面体中,与的交点为,设,则选项中与向量相等的是()A. B.C. D.7.已知抛物线,过点作抛物线的两条切线,点为切点.若的面积不大于,则的取值范围是()A. B.C. D.8.已知椭圆的离心率,为椭圆上的一个动点,若定点,则的最大值为A. B.C. D.9.已知l,m是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.以原点为对称中心的椭圆焦点分别在轴,轴,离心率分别为,直线交所得的弦中点分别为,,若,,则直线的斜率为()A. B.C. D.11.若,则()A B.C. D.12.已知空间中三点,,,则下列结论中正确的有()A.平面ABC的一个法向量是 B.的一个单位向量的坐标是C. D.与是共线向量二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设是定义在上的可导函数,且满足,则不等式解集为_______14.如图所示,奥林匹克标志由五个互扣的环圈组成,五环象征五大洲的团结.若从该奥林匹克标志的五个环圈中任取2个,则这2个环圈恰好相交的概率为___________.15.已知直线l是抛物线()的准线,半径为的圆过抛物线的顶点O和焦点F,且与l相切,则抛物线C的方程为___________;若A为C上一点,l与C的对称轴交于点B,在中,,则的值为___________.16.函数的单调递减区间是____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)如图,在四棱锥中,底面四边形为角梯形,,,,O为的中点,,.(1)证明:平面;(2)若,求平面与平面所成夹角的余弦值.18.(12分)在平面直角坐标系中,圆C:,直线l:(1)若直线l与圆C相切于点N,求切点N的坐标;(2)若,直线l上有且仅有一点A满足:过点A作圆C的两条切线AP、AQ,切点分别为P,Q,且使得四边形APCQ为正方形,求m的值19.(12分)设函数(1)若,求的单调区间和极值;(2)在(1)的条件下,证明:若存在零点,则在区间上仅有一个零点;(3)若存在,使得,求的取值范围20.(12分)已知圆C的圆心在直线上,圆心到x轴的距离为2,且截y轴所得弦长为(1)求圆C的方程;(2)若圆C上至少有三个不同的点到直线的距离为,求实数k的取值范围21.(12分)椭圆的左、右焦点分别为,短轴的一个端点到的距离为,且椭圆过点过且不与两坐标轴平行的直线交椭圆于两点,点与点关于轴对称.(1)求椭圆的方程(2)当直线的斜率为1时,求的面积;(3)若点,求证:三点共线.22.(10分)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)当时,,求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、D【解析】求出函数的导数,再求出并借助导数的几何意义求解作答.【详解】由求导得:,则有,因此,曲线在处的切线的斜率为,所以曲线在处切线的倾斜角是.故选:D2、B【解析】举反例判断A,解一元二次不等式确定B,由导数的运算法则求导判断C,利用逆否命题判断D【详解】显然不是的解,A错;,B正确;,,C错;命题“若,则或”的逆否命题是:若且,则,是真命题,原命题也是真命题,D正确真命题个数2.故选:B3、D【解析】A中,利用四种命题的的真假判断即可;B、C中,命题“”为假命题时,、至少有一个为假命题;D中,写出该命题的否命题,再判断它的真假性【详解】对于A,命题“若,则”的逆命题是:若,则;因为也成立.所以A不正确;对于B,命题“”为假命题时,、至少有一个为假命题,所以B错误;C错误;对于D,“平面向量满足”,则不共线的否命题是,若“平面向量满足”,则共线;由知:,一定有,,所以共线,D正确.故选:D.【点睛】本题考查了命题的真假性判断问题,也考查了推理与判断能力,是基础题4、A【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,”是全称量词命题,所以其否定是存在量词命题,即为,,故选:A5、C【解析】应用等比中项的性质有,结合已知求值即可.【详解】由等比数列的性质知:,,,所以,又,所以.故选:C6、B【解析】利用空间向量加减法、数乘的几何意义,结合几何体有,进而可知与向量相等的表达式.【详解】连接,如下图示:,.故选:B7、C【解析】由题意,设,直线方程为,则由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,再联立直线与抛物线方程,由韦达定理及弦长公式求出,进而可得,结合即可得答案.【详解】解:因为抛物线的性质:在抛物线上任意一点处的切线方程为,设,所以在点处的切线方程为,在点B处的切线方程为,因为两条切线都经过点,所以,,所以直线的方程为,即,点到直线的距离为,联立直线与抛物线方程有,消去得,由得,,由韦达定理得,所以弦长,所以,整理得,即,解得,又所以.故选:C.8、C【解析】首先求得椭圆方程,然后确定的最大值即可.【详解】由题意可得:,据此可得:,椭圆方程为,设椭圆上点的坐标为,则,故:,当时,.本题选择C选项.【点睛】本题主要考查椭圆方程问题,椭圆中的最值问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.9、B【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系分析选项A,C,D,由平面与平面垂直的判定定理判定选项D.【详解】选项A.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项B.由,,则,故正确.选项C.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项D.由,,则可能相交,可能平行,故不正确.故选:B10、A【解析】分类讨论直线的斜率存在与不存在两种情况,联立直线与曲线方程,再根据,求解.【详解】设椭圆的方程分别为,,由可知,直线的斜率一定存在,故设直线的方程为.联立得,故,;联立得,则,.因为,所以,所以.又,所以,所以,所以,.故选:A.【点睛】此题利用设而不求的方法,找出、、、之间的关系,化简即可得到的值.此题的难点在于计算量较大,且容易计算出错.11、D【解析】直接利用向量的坐标运算求解即可【详解】因为,所以,故选:D12、A【解析】根据已知条件,结合空间中平面法向量的定义,向量模长的求解,以及共线定理,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】因为,,,故可得,因为,故,不平行,则D错误;对A:不妨记向量为,则,又,不平行,故向量是平面的法向量,则A正确;对B:因为向量的模长为,其不是单位向量,故B错误;对C:因为,故可得,故C错误;故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】构造函数,结合题意求得,由此判断出在上递增,由此求解出不等式的解集.【详解】令,,故函数在上单调递增,不等式可化为,则,解得:【点睛】本小题主要考查构造函数法解不等式,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.14、【解析】利用古典概型求概率.【详解】从该奥林匹克标志的五个环圈中任取2个,共有10种情况,其中这2个环圈恰好相交的情况有4种,则所求的概率.故答案为:.15、①.②.【解析】(1)由题意得:圆的圆心横坐标为,半径为,列方程,即可得到答案;(2)由正弦定理得,从而求得直线的方程,求出点的坐标,即可得到答案;【详解】由题意得:圆的圆心横坐标为,半径为,,抛物线C的方程为;设到准线的距离为,,,,,代入,解得:,,,故答案为:;16、【解析】求导,根据可得答案.【详解】由题意,可得,令,即,解得,即函数的递减区间为.故答案为:.【点睛】本题考查运用导函数的符号,研究函数的单调性,属于基础题.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)证明见解析;(2).【解析】(1)连接,可通过证明,得平面;(2)以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的法向量和平面的法向量,通过向量的夹角公式可得答案.【小问1详解】如图,连接,在中,由可得.因为,,所以,,因为,,,所以,所以.又因为,平面,,所以平面.【小问2详解】由(1)可知,,,两两垂直,以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,.由,有,则,设平面的法向量为,由,,有,取,则,,可得平面的一个法向量为.设平面的法向量为,由,,有,取,则,,可得平面的一个法向量为.由,,,可得平面与平面所成夹角的余弦值为.18、(1)或(2)3.【解析】(1)设切点坐标,由切点和圆心连线与切线垂直以及切点在圆上建立关系式,求解切点坐标即可;(2)由圆的方程可得圆心坐标及半径,由APCQ为正方形,可得|AC|=可得圆心到直线的距离为,可得m的值【小问1详解】解:设切点为,则有,解得:或x0=-2+1y0=-2,所以切点的坐标为或【小问2详解】解:圆C:的圆心(1,0),半径r=2,设,由题意可得,由四边形APCQ为正方形,可得|AC|=,即,由题意直线l⊥AC,圆C:(x﹣1)2+y2=4,则圆心(1,0)到直线的距离,可得,m>0,解得m=3.19、(1)递减区间是,单调递增区间是,极小值(2)证明见解析(3)【解析】(1)对函数进行求导通分化简,求出解得,在列出与在区间上的表格,即可得到答案.(2)由(1)知,在区间上的最小值为,因为存在零点,所以,从而.在对进行分类讨论,再利用函数的单调性得出结论.(3)构造函数,在对进行求导,在对进行分情况讨论,即可得的得到答案.【小问1详解】函数的定义域为,,由解得与在区间上的情况如下:–↘↗所以,的单调递减区间是,单调递增区间是;在处取得极小值,无极大值【小问2详解】由(1)知,在区间上的最小值为因为存在零点,所以,从而当时,在区间上单调递减,且,所以是在区间上的唯一零点当时,在区间上单调递减,且,所以在区间上仅有一个零点综上可知,若存在零点,则在区间上仅有一个零点【小问3详解】设,①若,则,符合题意②若,则,故当时,,在上单调递增所以,存在,使得的充要条件为,解得③若,则,故当时,;当时,在上单调递减,在上单调递增所以,存在,使得的充要条件为,而,所以不合题意综上,的取值范围是【点睛】本题考查求函数的单调区间和极值、证明给定区间只有一个零点问题,以及含参存在问题,属于难题.20、(1)或;(2).【解析】(1)设圆心为,由题意及圆的弦长公式即可列方程组,解方程组即可;(2)由题意可将问题转化为圆心到直线l:的距离,解不等式即可.【详解】解:(1)设圆心为,半径为r,根据题意得,解得,所以圆C的方程为或(2)由(1)知圆C的圆心为或,半径为,由圆C上至少有三个不同的点到直线l:的距离为,可知圆心到直线l:的距离即,所以,解得所以直线l斜率的取值范围为21、(1);(2);(3)证明见解析.【解析】(1)根据已知求出即得椭圆的方程;(2)联立直线和椭圆的方程求出弦长和三角形的高即得解;(3)联立直线和椭圆的方程,得到韦达定理,再利用平面向量证明.【小问1详解】解:由题得,所以椭圆方程为,因为椭圆过点所以,所以所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:由题得,所以直线的方程为即,联立直线和椭圆方程得,所以,点到直线的距离为.所以的面积为.【小问3详解】解:设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得,设,所以,由题得,,所以,所以,所以,又有公共点,所以三点共线.22、(1)极大值,没有极小值(2)【解析】(1)把代入,然后对函数求导,结合导数可求函数单调区间,即可得解;(2)构造函数,将不等式的恒成立转化为函数的最值问题,结合导数与单调性及函数的性质对进行分类讨论,其中
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