2025届北京西城44中高二上数学期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

2025届北京西城44中高二上数学期末学业水平测试试题注意事项: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.,则()A. B.C. D.2.已知抛物线的焦点为F,且点F与圆上点的距离的最大值为6,则抛物线的准线方程为()A. B.C. D.3.彬塔,又称开元寺塔、彬县塔,民间称“雷峰塔”,位于陕西省彬县城内西南紫薇山下.某同学为测量彬塔高度,选取了与塔底在同一水平面内的两个测量基点与,现测得,,,在点测得塔顶的仰角为60°,则塔高()A.30m B.C. D.4.已知中,内角所对的边分别,若,,,则()A. B.C. D.5.若,则()A B.C. D.6.下列语句为命题的是()A. B.你们好!C.下雨了吗? D.对顶角相等7.若直线l与椭圆交于点A、B,线段的中点为,则直线l的方程为()A. B.C. D.8.若定义在R上的函数满足,则不等式的解集为()A. B.C. D.9.已知函数,若,则()A. B.0C.1 D.210.,,,,设,则下列判断中正确的是()A. B.C. D.11.“”是“函数在上有极值”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.直线x+y﹣1=0被圆(x+1)2+y2=3截得的弦长等于()A. B.2C.2 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数是函数的导函数,,对任意实数都有,则不等式的解集为___________.14.数列中,,,,则______15.已知曲线在点处的切线方程是,则的值为______16.攒尖是古代中国建筑中屋顶的一种结构形式,依其平面有圆形攒尖、三角攒尖、四角攒尖、八角攒尖.如图属重檐四角攒尖,它的上层轮廓可近似看作一个正四棱锥,若此正四棱锥的侧面积是底面积的2倍,则侧面与底面的夹角为___________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)已知数列中,.(1)证明是等比数列,并求通项公式;(2)设,记数列的前n项和为,求使恒成立的最小的整数k.18.(12分)如图,在平行四边形ABCD中,AB=1,BC=2,∠ABC=60°,四边形ACEF为正方形,且平面ABCD⊥平面ACEF(1)证明:AB⊥CF;(2)求点C到平面BEF距离;(3)求平面BEF与平面ADF夹角的正弦值19.(12分)在等差数列中,,(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和20.(12分)已知等差数列的前项和为,且,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和21.(12分)已知为直角梯形,,平面,,.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.22.(10分)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,,的中点,点在棱上,且,,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求平面与平面的距离.

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】求出,然后可得答案.【详解】,所以故选:B2、D【解析】先求得抛物线的焦点坐标,再根据点F与圆上点的距离的最大值为6求解.【详解】因为抛物线的焦点为F,且点F与圆上点的距离的最大值为6,所以,解得,所以抛物线准线方程为,故选:D3、D【解析】在△中有,再应用正弦定理求,再在△中,即可求塔高.【详解】由题设知:,又,△中,可得,在△中,,则.故选:D4、B【解析】利用正弦定理可直接求得结果.【详解】在中,由正弦定理得:.故选:B.5、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:D6、D【解析】根据命题的定义判断即可.【详解】因为能够判断真假的语句叫作命题,所以ABC错误,D正确.故选:D7、A【解析】用点差法即可获解【详解】设.则两式相减得即因为,线段AB的中点为,所以所以所以直线的方程为,即故选:A8、B【解析】构造函数,根据题意,求得其单调性,利用函数单调性解不等式即可.【详解】构造函数,则,故在上单调递减;又,故可得,则,即,解得,故不等式解集为.故选:B.【点睛】本题考察利用导数研究函数单调性,以及利用函数单调性求解不等式,解决本题的关键是根据题意构造函数,属中档题.9、D【解析】求出函数的导数,直接代入即可求值.【详解】因为,所以,所以,所以.故选:D.10、D【解析】通过凑配构造的方式,构造出新式子,且可以化简为整数,然后利用放缩思想得到S的范围.【详解】解:,,,,,;,.故选:D11、B【解析】对求导,取得函数在上有极值的等价条件,再根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:,则,令,可得,当时,,当时,,即在上单调递减,在上单调递增,所以,函数在处取得极小值,若函数在上有极值,则,,因为,但是由推不出,因此是函数在上有极值的必要不充分条件故选:B12、B【解析】如图,圆(x+1)2+y2=3的圆心为M(−1,0),圆半径|AM|=,圆心M(−1,0)到直线x+y−1=0的距离:|,∴直线x+y−1=0被圆(x+1)2+y2=3截得的弦长:.故选B.点睛:本题考查圆的标准方程以及直线和圆的位置关系.判断直线与圆的位置关系一般有两种方法:1.代数法:将直线方程与圆方程联立方程组,再将二元方程组转化为一元二次方程,该方程解的情况即对应直线与圆的位置关系.这种方法具有一般性,适合于判断直线与圆锥曲线的位置关系,但是计算量较大.2.几何法:圆心到直线的距离与圆半径比较大小,即可判断直线与圆的位置关系.这种方法的特点是计算量较小.当直线与圆相交时,可利用垂径定理得出圆心到直线的距离,弦长和半径的勾股关系.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】令则,∴在R上是减函数又等价于∴故不等式的解集是答案:点睛:本题考查用构造函数的方法解不等式,即通过构造合适的函数,利用函数的单调性求得不等式的解集,解题时要注意常见的函数类型,如在本题中由于涉及到,故可从以下两种情况入手解决:(1)对于,可构造函数;(2)对于,可构造函数14、##0.5【解析】直接计算得到答案.【详解】∵,,则,.故答案为:.15、11【解析】根据给定条件结合导数的几何意义直接计算作答.【详解】因曲线在点处的切线方程是,则,,所以.故答案为:1116、【解析】设此四棱锥P-ABCD底面边长为,斜高为,连结AC、BD交于点O,连结OP.则以O为原点,为x、y、z轴正半轴建立空间直角坐标系,用向量法求出侧面与底面夹角.【详解】设此四棱锥P-ABCD底面边长为,斜高为,连结AC、BD交于点O,连结OP.则,,以O为原点,为x、y、z轴正半轴建立空间直角坐标系则,,设平面的法向量为,则,令,则,显然平面的法向量为所以,所以侧面与底面的夹角为故答案为:.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)4【解析】(1)由,得到,利用等比数列的定义求解;(2)由(1)得到,然后利用错位相减法求解.【小问1详解】证明:由,得,∴,∴数列是以3为公比,以为首项的等比数列,∴,即.【小问2详解】由题意得.,两式相减得:,因为,所以,所以使恒成立的最小的整数k为4.18、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)利用余弦定理计算AC,再证明即可推理作答.(2)以点A为原点,射线AB,AC,AF分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,借助空间向量计算点C到平面BEF的距离.(3)利用(2)中坐标系,用向量数量积计算两平面夹角余弦值,进而求解作答.小问1详解】在中,AB=1,BC=2,∠ABC=60°,由余弦定理得,,即,有,则,即,因平面ABCD⊥平面ACEF,平面平面,平面,于是得平面,又平面,所以.【小问2详解】因四边形ACEF为正方形,即,由(1)知两两垂直,以点A为原点,射线AB,AC,AF分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,,,设平面的一个法向量,则,令,得,而,于是得点C到平面BEF的距离,所以点C到平面BEF的距离为.【小问3详解】由(2)知,,设平面的一个法向量,则,令,得,,设平面BEF与平面ADF夹角为,,则有,,所以平面BEF与平面ADF夹角的正弦值为.【点睛】易错点睛:空间向量求二面角时,一是两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,二是利用方程思想进行向量运算,要认真细心,准确计算19、(1);(2).【解析】(1)根据等差数列的通项公式求解;(2)运用裂项相消法求数列的和.详解】(1)∵,∴,即∴(2)由(1)可得,即.利用累加法得【点睛】本题考查等差数列的通项公式和裂项相消法求数列的和.20、(1)(2)【解析】(1)设等差数列公差为d,首项为a1,根据已知条件列出方程组求解a1,d,代入通项公式即可得答案;(2)根据等差、等比数列的前n项和公式,利用分组求和法即可求解【小问1详解】解:设等差数列公差为d,首项为a1,由题意,有,解得,所以;【小问2详解】解:,所以21、(1)证明见解析;(2).【解析】建立空间直角坐标系.(1)方法一,利用向量的方法,通过计算,,证得,,由此证得平面.方法二,利用几何法,通过平面证得,结合证得,由此证得平面.(2)通过平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成锐二面角的余弦值.【详解】如图,以为原点建立空间直角坐标系,可得,,,.(1)证明法一:因为,,,所以,,所以,,,平面,平面,所以平面.证明法二:因为平面,平面,所以,又因为,即,,平面,平面,所以平面.(2)由(1)知平面的一个法向量,设平面的法向量,又,,且所以所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【点睛】本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.22、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)利用勾股定理证得,证明平面,根据线面垂直的性质证得,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)取的中点,连接,可得为的中点,证明,四边形是平行四边形,可得,再根据面面平行的判定定理即可得证;(3)设,由(1)(2)可得即为平面与平面的距离,求出的长度,即可

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