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文档简介
山东省邹平市一中学校2025届高二上数学期末学业质量监测试题注意事项: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.已知等比数列的各项均为正数,公比,且满足,则()A.8 B.4C.2 D.12.2021年小林大学毕业后,9月1日开始工作,他决定给自己开一张储蓄银行卡,每月的10号存钱至该银行卡(假设当天存钱次日到账).2021年9月10日他给卡上存入1元,以后每月存的钱数比上个月多一倍,则他这张银行卡账上存钱总额(不含银行利息)首次达到1万元的时间为()A.2022年12月11日 B.2022年11月11日C.2022年10月11日 D.2022年9月11日3.抛物线的准线方程为,则实数的值为()A. B.C. D.4.已知命题:;:若,则,则下列判断正确的是()A.为真,为真,为假 B.为真,为假,为真C.为假,为假,为假 D.为真,为假,为假5.如图所示,正方体的棱长为2,以其所有面的中心为顶点的多面体的表面积为()A. B.C.8 D.126.过两点和的直线的斜率为()A. B.C. D.7.已知数列为递增等比数列,,则数列的前2019项和()A. B.C. D.8.是首项和公差均为3的等差数列,如果,则n等于()A.671 B.672C.673 D.6749.如图所示,在三棱锥中,E,F分别是AB,BC的中点,则等于()A. B.C. D.10.已知空间四个点,,,,则直线AD与平面ABC所成的角为()A. B.C. D.11.瑞士数学家欧拉(LeonhardEuler)1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上.后人称这条直线为欧拉线.已知△ABC的顶点,其欧拉线方程为,则顶点C的坐标是()A.() B.()C.() D.()12.已知全集,集合,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线与直线垂直,则______14.已知双曲线的左,右焦点分别为,P是该双曲线右支上一点,且(O为坐标原点),,则双曲线C的离心率为__________15.已知点,抛物线的焦点为,点是抛物线上任意一点,则周长的最小值是__________.16.点到直线的距离为________.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)根据下列条件求圆的方程:(1)圆心在点O(0,0),半径r=3(2)圆心在点O(0,0),且经过点M(3,4)18.(12分)已知数列满足且(1)求证:数列为等差数列,并求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和为.19.(12分)已知椭圆过点,离心率.(1)求椭圆的方程;(2)设直线与椭圆相交于A、B两点,求.20.(12分)已知椭圆的左右焦点分别为,,点在椭圆上,与轴垂直,且(1)求椭圆的方程;(2)若点在椭圆上,且,求的面积21.(12分)设函数(I)求曲线在点处的切线方程;(II)设,若函数有三个不同零点,求c的取值范围22.(10分)如图,四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,,,且,E为PD的中点(1)求证:;(2)求二面角的大小;(3)在侧棱PC上是否存在点F,使得点F到平面AEC的距离为?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由
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、A【解析】根据是等比数列,则通项为,然后根据条件可解出,进而求得【详解】由为等比数列,不妨设首项为由,可得:又,则有:则故选:A2、C【解析】分析可得每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为,分析首次达到1万元的值,即得解【详解】依题意可知,小林从第一个月开始,每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为.因为为增函数,且,所以第14个月的10号存完钱后,他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元,即2022年10月11日他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元.故选:C3、B【解析】由题得,解方程即得解.【详解】解:抛物线的准线方程为,所以.故选:B4、D【解析】先判断出命题,的真假,即可判断.【详解】因为成立,所以命题为真,由可得或,所以命题为假命题,所以为真,为假,为假.故选:D.5、B【解析】首先确定几何体的空间结构特征,然后求解其表面积即可.【详解】由题意知,该几何体是一个由8个全等的正三角形围成的多面体,正三角形的边长为:,正三角形边上的一条高为:,所以一个正三角形的面积为:,所以多面体的表面积为:.故选:B6、D【解析】应用两点式求直线斜率即可.【详解】由已知坐标,直线的斜率为.故选:D7、C【解析】根据数列为递增的等比数列,,利用“”法求得,再代入等比数列的前n项和公式求解.【详解】因为数列为递增等比数列,所以,解得:,所以.故选:C【点睛】本题主要考查等比数列的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.8、D【解析】根据题意,求得数列的通项公式,代入数据,即可得答案.【详解】因为数列为等差数列,所以,令,解得.故选:D9、D【解析】根据向量的线性运算公式化简可得结果.【详解】因为E,F分别是AB,AC的中点,所以,,所以,故选:D10、A【解析】根据向量法求出线面角即可.【详解】设平面的法向量为,直线AD与平面ABC所成的角为令,则则故选:A【点睛】本题主要考查了利用向量法求线面角,属于中档题.11、A【解析】根据题意,求得的外心,再根据外心的性质,以及重心的坐标,联立方程组,即可求得结果.【详解】因为,故的斜率,又的中点坐标为,故的垂直平分线的方程为,即,故△的外心坐标即为与的交点,即,不妨设点,则,即;又△的重心的坐标为,其满足,即,也即,将其代入,可得,,解得或,对应或,即或,因为与点重合,故舍去.故点的坐标为.故选:A.12、B【解析】根据题意先求出,再利用交集定义即可求解.【详解】全集,集合,则,故故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据两直线垂直得,即可求出答案.【详解】由直线与直线垂直得,.故答案为:.14、【解析】由已知及向量数量积的几何意义易知,根据双曲线的性质可得,再由双曲线的定义及勾股定理构造关于双曲线参数的齐次方程求离心率.【详解】∵,∴△为等腰三角形且,又,∴,∴.又,,∴,则,可得,∴双曲线C的离心率为故答案为:.15、##【解析】利用抛物线的定义结合图形即得.【详解】抛物线的焦点为,准线的方程为,过点作,垂足为,则,所以的周长为,当且仅当三点共线时等号成立.故答案为:.16、【解析】利用点到直线的距离公式即可得出【详解】利用点到直线的距离可得: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)x2+y2=9(2)x2+y2=25【解析】(1)直接根据圆心坐标和半径,即可得到答案;(2)利用两点间的距离公式,求出圆的半径,即可得到答案;【小问1详解】根据题意,圆心在点O(0,0),半径r=3,则要求圆的方程为x2+y2=9;【小问2详解】圆心在点O(0,0),且经过点M(3,4),要求圆的半径r==5,则要求圆的方程为x2+y2=25;18、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)对递推公式进行变形,结合等差数列的定义进行求解即可;(2)运用裂项相消法进行求解即可.【小问1详解】因为,且,所以即,所以数列是公差为2的等差数列.又,所以即;【小问2详解】由(1)得,所以.故.19、(1);(2).【解析】(1)根据题意得,,再结合即可求得答案.(2)设,,直接联立方程得,再结合韦达定理,利用弦长公式和点到线的距离公式得,点M到直线的距离,进而可得.【详解】解:(1)由题意得,,结合,解得所以椭圆的方程为:.(2)由得即,经验证.设,.所以,,故因为点M到直线的距离,所以.【点睛】本题考查直线与椭圆位置关系,椭圆的方程,弦长公式等,考查运算能力,是基础题.20、(1);(2)【解析】(1)由椭圆的性质求出,进而得出方程;(2)由,结合余弦定理求出,再由面积公式得出三角形的面积.【详解】解:(1),与轴垂直,,∴∴椭圆的方程为(2)由(1)知,∵,∴∴,∴的面积为【点睛】关键点睛:解决问题二的关键在于利用余弦定理结合完全平方和公式求出,进而得出面积.21、(1)(2)【解析】(1)由导数几何意义得切线斜率为,再根据点斜式写切线方程;(2)由函数图像可知,极大值大于零且极小值小于零,解不等式可得c的取值范围试题解析:解:(I)由,得因为,,所以曲线在点处的切线方程为(II)当时,,所以令,得,解得或与在区间上的情况如下:所以,当且时,存在,,,使得由的单调性知,当且仅当时,函数有三个不同零点22、(1)证明见解析(2)(3)存在;【解析】(1)作出辅助线,证明线面垂直,进而证明线线垂直;(2)建立空间直角坐标系,用空间向量求解二面角;(3)设出F点坐标,用空间向量的点到平面距离公式进行求解.【小问1详解】证明:连接BD,设BD与AC交于点O,连接PO.因为,所以
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