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文档简介

2025届内蒙古太仆寺旗宝昌一中数学高二上期末考试试题注意事项: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.已知椭圆的离心率为,则()A. B.C. D.2.在四棱锥中,四边形为菱形,平面,是中点,下列叙述正确的是()A.平面 B.平面C.平面平面 D.平面平面3.已知直线l和两个不同的平面,,,则“”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4.设椭圆C:的左、右焦点分别为、,P是C上的点,⊥,∠=,则C的离心率为A. B.C. D.5.如图,已知、分别是椭圆的左、右焦点,点、在椭圆上,四边形是梯形,,且,则的面积为()A. B.C. D.6.已知等比数列的前3项和为3,,则()A. B.4C. D.17.已知,若与的展开式中的常数项相等,则()A.1 B.3C.6 D.98.我国的刺绣有着悠久的历史,如图,(1)(2)(3)(4)为刺绣最简单的四个图案,这些图案都是由小正方形构成,小正方形个数越多刺绣越漂亮.现按同样的规律刺绣(小正方形的摆放规律相同),设第个图形包含个小正方形,则的表达式为()A. B.C. D.9.已知,设函数,若关于的不等式恒成立,则的取值范围为()A. B.C. D.10.已知、分别是椭圆的左、右焦点,A是椭圆上一动点,圆C与的延长线、的延长线以及线段相切,若为其中一个切点,则()A. B.C. D.与2的大小关系不确定11.直线的倾斜角为()A.1 B.-1C. D.12.已知函数,其导函数的图象如图所示,则()A.在上为减函数 B.在处取极小值C.在上为减函数 D.在处取极大值二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线和直线垂直,则实数___________.14.某商场对华为手机近28天的日销售情况进行统计,得到如下数据,t36811ym357利用最小二乘法得到日销售量y(百部)与时间t(天)的线性回归方程为,则表格中的数据___________.15.已知函数在R上连续且可导,为偶函数且,其导函数满足,则不等式的解集为___.16.点到抛物线上的点的距离的最小值为________.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)在数列中,,且成等比数列(1)证明数列是等差数列,并求的通项公式;(2)设数列满足,其前项和为,证明:18.(12分)设椭圆过,两点,为坐标原点(1)求椭圆的方程;(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆恒有两个交点,,且?若存在,写出该圆的方程,并求的取值范围;若不存在,说明理由19.(12分)已知圆的圆心为,且圆经过点(1)求圆的标准方程;(2)若圆:与圆恰有两条公切线,求实数取值范围20.(12分)如图,在长方体中,,点E在棱上运动(1)证明:;(2)当E为棱的中点时,求直线与平面所成角的正弦值;(3)等于何值时,二面角的大小为?21.(12分)已知等比数列的前项和为,且,.(1)求的通项公式;(2)求.22.(10分)三棱锥中,,,,直线与平面所成的角为,点在线段上.(1)求证:;(2)若点在上,满足,点满足,求实数使得二面角的余弦值为.

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】由离心率及椭圆参数关系可得,进而可得.【详解】因为,则,所以.故选:D2、D【解析】利用反证法可判断A选项;利用面面垂直的性质可判断BC选项;利用面面垂直的判定可判断D选项.【详解】对于A选项,因为四边形为菱形,则,平面,平面,平面,若平面,因为,则平面平面,事实上,平面与平面相交,假设不成立,A错;对于B选项,过点在平面内作,垂足为点,平面,平面,则,,,平面,而过作平面的垂线,有且只有一条,故与平面不垂直,B错;对于C选项,过点在平面内作,垂足为点,因为平面,平面,则,,,则平面,若平面平面,过点在平面内作,垂足为点,因为平面平面,平面平面,平面,平面,而过点作平面的垂线,有且只有一条,即、重合,所以,平面平面,所以,,但四边形为菱形,、不一定垂直,C错;对于D选项,因为四边形为菱形,则,平面,平面,,,平面,因为平面,因此,平面平面平面,D对.故选:D.3、D【解析】根据直线、平面的位置关系,应用定义法判断两个条件之间的充分、必要性.【详解】当,时,直线l可与平行、相交,故不一定成立,即充分性不成立;当,时,直线l可在平面内,故不一定成立,即必要性不成立.故选:D.4、D【解析】详解】由题意可设|PF2|=m,结合条件可知|PF1|=2m,|F1F2|=m,故离心率e=选D.点睛:解决椭圆和双曲线的离心率的求值及范围问题其关键就是确立一个关于的方程或不等式,再根据的关系消掉得到的关系式,而建立关于的方程或不等式,要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等.5、A【解析】设点关于原点的对称点为点,连接、,分析可知、、三点共线,设点、,设直线的方程为,分析可知,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,求出的值,可得出的值,再利用三角形的面积公式可求得结果.【详解】设点关于原点的对称点为点,连接、,如下图所示:因为为、的中点,则四边形为平行四边形,可得且,因为,故、、三点共线,设、,易知点,,,由题意可知,,可得,若直线与轴重合,设,,则,不合乎题意;设直线的方程为,联立,可得,由韦达定理可得,得,,则,可得,故,因此,.故选:A.6、D【解析】设等比数列公比为,由已知结合等比数列的通项公式可求得,,代入即可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,由,得即,又,即又,,解得又等比数列的前3项和为3,故,即,解得故选:D7、B【解析】根据二项展开式的通项公式即可求出【详解】的展开式中的常数项为,而的展开式中的常数项为,所以,又,所以故选:B8、D【解析】先分别观察给出正方体的个数为:1,,,,总结一般性的规律,将一般性的数列转化为特殊的数列再求解【详解】解:根据前面四个发现规律:,,,,,累加得:,,故选:【点睛】本题主要考查了归纳推理,属于中档题9、D【解析】由题设易知上恒成立,而在上,讨论、,结合导数研究的最值,由不等式恒成立求的取值范围.【详解】由时,在上;由时,在上递减,值域为;令且,则,当时,,即递增,值域为,满足题设;当时,在上,即递减,在上,即递增,此时值域为;当,即时存在,而在中,此时,不合题设;所以,此时要使的不等式恒成立,只需,即,可得;综上,关于的不等式恒成立,则的取值范围为.故选:D【点睛】关键点点睛:由题设易知上,只需在上恒有即可.10、A【解析】由题意知,圆C是的旁切圆,点是圆C与轴的切点,设圆C与直线的延长线、分别相切于点、,由切线的性质可知:,,,结合椭圆的定义,即可得出结果.【详解】由题意知,圆C是的旁切圆,点是圆C与轴的切点,设圆C与直线的延长线、分别相切于点、,则由切线的性质可知:,,,所以,所以,所以.故选A【点睛】本题主要考查圆与圆锥曲线的综合,熟记椭圆的定义,以及切线的性质即可,属于常考题型.11、C【解析】根据直线斜率的定义即可求解.【详解】,斜率为1,则倾斜角为.故选:C.12、C【解析】首先利用导函数的图像求和的解,进而得到函数的单调区间和极值点.【详解】由导函数的图象可知:当时,或;当时,或,所以的单调递增区间为和,单调递减区间为和,故在处取得极大值,在处取得极小值,在处取得极大值.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据两条直线相互垂直的条件列方程,解方程求得m的值.【详解】由于两条直线垂直,故,解得.故答案为:.14、1【解析】根据已知条件,求出,的平均值,再结合线性回归方程过样本中心,即可求解【详解】解:由表中数据可得,,,线性回归方程为,,解得故答案为:115、【解析】由已知条件可得图象关于对称,在上递增,在上递减,然后分四种情况讨论求解即可【详解】因为为偶函数,所以的图象关于轴对称,所以的图象关于对称,因为,所以当时,,当时,,所以在上递增,在上递减,由,得,或,或,或,解得,或,或,或,综上,,所以等式的解集为故答案为:16、【解析】设出抛物线上点的坐标,利用两点间距离公式,配方求出最小值.【详解】设抛物线上的点坐标,则,当时,取得最小值,且最小值为.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)证明见解析;;(2)证明见解析【解析】(1)利用已知条件推出数列是等差数列,其公差为,首项为1,求出通项公式,结合由,,成等比数列,转化求解即可.(2)化简通项公式,利用裂项消项法,求解数列的和即可【详解】证明:(1)由,得,即,所以数列是等差数列,其公差为,首项为1,因此,,,由成等比数列,得,即,解得或(舍去),故(2)因为,所以因为,所以【点睛】方法点睛:裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,掌握一些常见的裂项技巧:①;②;③;④;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.18、(1)(2)存在,,【解析】(1)根据椭圆E:()过,两点,直接代入方程解方程组,解方程组即可.(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,当切线斜率存在时,设该圆的切线方程为,联立,根据,结合韦达定理运算,同时满足,则存在,否则不存在;在该圆的方程存在时,利用弦长公式结合韦达定理得到,结合题意求解即可,当切线斜率不存在时,验证即可.【小问1详解】将,的坐标代入椭圆的方程得,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设满足题意的圆存在,其方程为,其中,设该圆的任意一条切线和椭圆交于,两点,当直线的斜率存在时,令直线的方程为,①将其代入椭圆的方程并整理得,由韦达定理得,,②因为,所以,③将①代入③并整理得,联立②得,④因为直线和圆相切,因此,由④得,所以存在圆满足题意当切线的斜率不存在时,易得,由椭圆方程得,显然,综上所述,存在圆满足题意当切线的斜率存在时,由①②④得,由,得,即当切线的斜率不存在时,易得,所以综上所述,存在圆心在原点的圆满足题意,且19、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件求出圆C的半径,再直接写出方程作答.(2)由给定条件可得圆C与圆O相交,由此列出不等式求解作答.【小问1详解】依题意,圆C的半径,所以圆的标准方程是:.【小问2详解】圆:圆心,半径为,因圆与圆恰有两条公切线,则有圆O与圆C相交,即,而,因此有,解得,所以实数的取值范围是.20、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)连接、,长方体、线面垂直的性质有、,再根据线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)连接,由已知条件及勾股定理可得、,即可求、,等体积法求到面的距离,又直线与面所成角即为与面所成角,即可求线面角的正弦值.(3)由题设易知二面角为,过作于,连接,可得二面角平面角为,令,由长方体的性质及勾股定理构造方程求即可.【小问1详解】由题设,连接、,又长方体中,∴为正方形,即,又面,面,即,∵,面,∴面,而面,即.【小问2详解】连接,由E为棱的中点,则,∴,又,故,∴,又,,故,则,由,若到面的距离为,又,,∴,可得,又,∴直线与面所成角即为与面所成角为,故.【小问3详解】二面角大小为,即二面角为,由长方体性质知:面,面,则,过作于,连接,又,∴面,则二面角平面角为,∴,令,则,故,而,,∴,∴,整理得,解得.∴时,二面角的大小为.21、(1)(2)【解析】(1)设的公比为,根据题意求得的值,即可求得的通项公式;(2)由(1)求得,得到,利用等比数列的求和公式,即可求解.【小问1详解】解:设的公比为,因为,,则,又因为,解得,所以的通项公式为.【小问2详解】解:由,可得,则,所以.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明

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