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文档简介

2025届湖南省湘南中学数学高二上期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知直线与直线垂直,则()A. B.C. D.2.下列有关命题的表述中,正确的是()A.命题“若是偶数,则,都是偶数”的否命题是假命题B.命题“若为正无理数,则也是无理数”的逆命题是真命题C.命题“若,则”的逆否命题为“若,则”D.若命题“”,“”均为假命题,则,均为假命题3.已知椭圆的左顶点为,上顶点为,右焦点为,若,则椭圆的离心率的取值范围是()A. B.C. D.4.已知变量x,y具有线性相关关系,它们之间的一组数据如下表所示,若y关于x的线性回归方程为,则m=()x1234y0.11.8m4A.3.1 B.4.3C.1.3 D.2.35.设为坐标原点,直线与双曲线的两条渐近线分别交于两点,若的面积为8,则的焦距的最小值为()A.4 B.8C.16 D.326.函数的图象如图所示,则函数的图象可能是A. B.C. D.7.“”是“”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8.《周髀算经》中有这样一个问题:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,自冬至日起,其日影长依次成等差数列,立春当日日影长为9.5尺,立夏当日日影长为2.5尺,则冬至当日日影长为()A.12.5尺 B.13尺C.13.5尺 D.14尺9.为了更好地解决就业问题,国家在2020年提出了“地摊经济”为响应国家号召,有不少地区出台了相关政策去鼓励“地摊经济”.某摊主2020年4月初向银行借了免息贷款8000元,用于进货,因质优价廉,供不应求,据测算:每月获得的利润是该月初投入资金的20%,每月底扣除生活费800元,余款作为资金全部用于下月再进货,如此继续,预计到2021年3月底该摊主的年所得收入为()(取,)A.24000元 B.26000元C.30000元 D.32000元10.双曲线C:的渐近线方程为()A. B.C. D.11.抛物线y=4x2的焦点坐标是()A.(0,1) B.(1,0)C. D.12.国际冬奥会和残奥会两个奥运会将于2022年在北京召开,这是我国在2008年成功举办夏季奥运会之后的又一奥运盛事.某电视台计划在奥运会期间某段时间连续播放5个广告,其中3个不同的商业广告和2个不同的奥运宣传广告,要求最后播放的必须是奥运宣传广告,且2个奥运宣传广告不能相邻播放,则不同的播放方式有()A.120种 B.48种C.36种 D.18种二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点和,M是椭圆上一动点,则的最大值为________.14.若函数在区间上单调递减,则实数的取值范围是____________.15.古希腊数学家阿波罗尼斯发现:平面上到两定点A,B的距离之比为常数的点的轨迹是—个圆心在直线上的圆.该圆被称为阿氏圆,如图,在长方体中,,点E在棱上,,动点P满足,若点P在平面内运动,则点P对应的轨迹的面积是___________;F为的中点,则三棱锥体积的最小值为___________.16.直线与圆相交于A,B两点,则______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)在四棱锥中,底面ABCD是矩形,点E是线段PA的中点.(1)求证:平面EBD;(2)若是等边三角形,,平面平面ABCD,求点E到平面PDB的距离.18.(12分)已知函数(1)判断的零点个数;(2)若对任意恒成立,求的取值范围19.(12分)过点作圆的两条切线,切点分别为A,B;(1)求直线AB的方程;(2)若M为圆上的一点,求面积的最大值20.(12分)如图1,已知矩形中,,E为上一点且.现将沿着折起,使点D到达点P的位置,且,得到的图形如图2.(1)证明为直角三角形;(2)设动点M在线段上,判断直线与平面位置关系,并说明理由.21.(12分)已知双曲线C:(a>0,b>0)的离心率为,且双曲线的实轴长为2(1)求双曲线C的方程;(2)已知直线x-y+m=0与双曲线C交于不同的两点A、B,且线段AB中点在圆x2+y2=17上,求m的值22.(10分)如图是一个正三棱柱(以为底面)被一平面所截得到的几何体,截面为ABC.已知,,M为AB中点.(1)证明:平面;(2)求此几何体的体积.

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】根据互相垂直两直线的斜率关系进行求解即可.【详解】由,所以直线的斜率为,由,所以直线的斜率为,因为直线与直线垂直,所以,故选:D2、C【解析】对于选项A:根据偶数性质即可判断;对于选项B:通过举例即可判断,对于选项C:利用逆否命题的概念即可判断;对于选项D:根据且、或和非的关系即可判断.【详解】选项A:原命题的否命题为:若不是偶数,则,不都是偶数,若,都是偶数,则一定是偶数,从而原命题的否命题为真命题,故A错误;选项B:原命题的逆命题:若是无理数,则也为正无理数,当,即为无理数,但是有理数,故B错误;选项C:由逆否命题的概念可知,C正确;选项D:由为假命题可知,,至少有一个为假命题,由为假命题可知,和均为假命题,故为假命题,为真命题,故D错误.故选:C.3、B【解析】根据题意得到,根据,化简得到,进而得到离心率的不等式,即可求解.【详解】由题意,椭圆的左顶点为,上顶点为,所以,,因为,可得,即,又由,可得,可得,解得,又因为椭圆的离心率,所以,即椭圆的离心率为.故选:B.【点睛】求解椭圆或双曲线离心率的三种方法:1、定义法:通过已知条件列出方程组,求得得值,根据离心率的定义求解离心率;2、齐次式法:由已知条件得出关于的二元齐次方程,然后转化为关于的一元二次方程求解;3、特殊值法:通过取特殊值或特殊位置,求出离心率.4、A【解析】先求得样本中心,代入回归方程,即可得答案.【详解】由题意得,又样本中心在回归方程上,所以,解得.故选:A5、B【解析】因为,可得双曲线的渐近线方程是,与直线联立方程求得,两点坐标,即可求得,根据的面积为,可得值,根据,结合均值不等式,即可求得答案.【详解】双曲线的渐近线方程是直线与双曲线的两条渐近线分别交于,两点不妨设为在第一象限,在第四象限联立,解得故联立,解得故面积为:双曲线其焦距为当且仅当取等号的焦距的最小值:故选:B.【点睛】本题主要考查了求双曲线焦距的最值问题,解题关键是掌握双曲线渐近线的定义和均值不等式求最值方法,在使用均值不等式求最值时,要检验等号是否成立,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.6、D【解析】原函数先减再增,再减再增,且位于增区间内,因此选D【名师点睛】本题主要考查导数图象与原函数图象的关系:若导函数图象与轴的交点为,且图象在两侧附近连续分布于轴上下方,则为原函数单调性的拐点,运用导数知识来讨论函数单调性时,由导函数的正负,得出原函数的单调区间7、B【解析】根据充分条件和必要条件的概念即可判断.【详解】∵,∴“”是“”的必要不充分条件.故选:B.8、B【解析】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,利用等差数列的性质即可求解.【详解】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,则立春当日日影长为,立夏当日日影长为,故所以冬至当日日影长为.故选:B9、D【解析】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,由题意得出的递推关系,变形构造出等比数列,由得其通项公式后可得结论【详解】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,,、同理可得,所以,而,所以数列是等比数列,公比为,所以,,总利润为故选:D【点睛】思路点睛:本题考查数列的实际应用.解题方法是用数列表示月初进货款,得出递推关系,然后构造等比数列求解10、D【解析】根据给定的双曲线方程直接求出其渐近线方程作答.【详解】双曲线C:的实半轴长,虚半轴长,即有,而双曲线C的焦点在y轴上,所以双曲线C的渐近线的方程为,即.故选:D11、C【解析】将抛物线方程化为标准方程,由此可抛物线的焦点坐标得选项.【详解】解:将抛物线y=4x2的化为标准方程为x2=y,p=,开口向上,焦点在y轴的正半轴上,故焦点坐标为(0,).故选:C12、C【解析】先考虑最后位置必为奥运宣传广告,再将另一奥运广告插入3个商业广告之间,最后对三个商业广告全排列,即可求解.【详解】先考虑最后位置必为奥运宣传广告,有种,另一奥运广告插入3个商业广告之间,有种;再考虑3个商业广告的顺序,有种,故共有种.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题设条件可知,.当M在直线与椭圆交点上时,在第一象限交点时有,在第三象限交点时有.显然当M在直线与椭圆第三象限交点时有最大值,其最大值.由此能够求出的最大值.【详解】解:A为椭圆右焦点,设左焦点为,则由椭圆定义,于是.当M不在直线与椭圆交点上时,M、F、B三点构成三角形,于是,而当M在直线与椭圆交点上时,在第一象限交点时,有,在第三象限交点时有.显然当M在直线与椭圆第三象限交点时有最大值,其最大值为.故答案为:.【点睛】本题考查椭圆的基本性质,解题时要熟练掌握基本公式.14、【解析】求解定义域,由导函数小于0得到递减区间,进而得到不等式组,求出实数的取值范围.【详解】显然,且,由,以及考虑定义域x>0,解得:.在区间,上单调递减,∴,解得:.故答案为:15、①.②.【解析】建立空间直角坐标系,根据,可得对应的轨迹方程;先求的面积,其是固定值,要使体积最小,只需求点到平面的距离的最小值即可.【详解】分别以为轴建系,设,而,,,,.由,有,化简得对应的轨迹方程为.所以点P对应的轨迹的面积是.易得的三个边即是边长为为的等边三角形,其面积为,,设平面的一个法向量为,则有,可取平面的一个法向量为,根据点的轨迹,可设,,所以点到平面的距离,所以故答案为:;16、6【解析】利用弦心距、半径与弦长的几何关系,结合点线距离公式即可求弦长.【详解】由题设,圆心为,则圆心到直线距离为,又圆的半径为,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)见解析(2)【解析】(1)连接交于点,连接,由中位线定理结合线面平行的判定证明即可;(2)由得出点到平面的距离,再由是的中点,得出点到平面的距离.【小问1详解】连接交于点,连接.因为分别是的中点,所以.又平面EBD,平面EBD,所以平面EBD;【小问2详解】过点作的垂线,垂足为,连接.因为平面平面ABCD,平面平面ABCD,所以平面ABCD,所以,设点到平面的距离为因为,所以,因为点是的中点,所以点到平面的距离为.18、(1)个;(2).【解析】(1)求,利用导数判断的单调性,结合单调性以及零点存在性定理即可求解;(2)由题意可得对任意恒成立,令,则,利用导数求的最小值即可求解.【小问1详解】的定义域为,由可得,当时,;当时,;所以在上单调递减,在上单调递增,当时,,,此时在上无零点,当时,,,,且在上单调递增,由零点存在定理可得在区间上存在个零点,综上所述有个零点.【小问2详解】由题意可得:对任意恒成立,即对任意恒成立,令,则,由可得:,当时,;当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,所以,所以的取值范围.19、(1)(2)【解析】(1)求出以为直径的圆的方程,结合已知圆的方程,将两圆方程相减可求得两圆公共弦所在直线方程;(2)求出圆上的点M到直线AB的距离的最大值,求出,利用三角形面积公式求得答案.【小问1详解】圆的圆心坐标为,半径为1,则的中点坐标为,,以为圆心,为直径的圆的方程为,由,得①,由,得②,①②得:直线的方程为;【小问2详解】圆心到直线的距离为故圆上的点M到直线的距离的最大值为,而,故面积的最大值为.20、(1)证明见解析(2)答案不唯一,见解析【解析】(1)利用折叠前后的线段长度及勾股定理求证即可;(2)动点M满足时和,但时两种情况,利用线线平行或相交得到结论.【小问1详解】在折叠前的图中,如图:,E为上一点且,则,折叠后,所以,又,所以,所以为直角三角形.小问2详解】当动点M在线段上,满足,同样在线段上取,使得,则,当时,则,又且所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,所以此时平面;当时,此时,但,所以四边形为梯形,所以与必然相交,所以与平面必然相交.综上,当动点M满足时,平面;当动点M满足,但时,与平面相交.21、(1);(2)【解析】(1)由实轴长求得,再由离心率得,从而求得得双曲线方程;(2)直线方程与双曲线方程联立方程组,消元后应用韦达定理求得中点坐标,代入圆方程可求得值【小问1详解】由已知,,又,所以,,所以双曲线方程为;【小问2详解】由,得,恒成立,设,,中点为,所以,,,又

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