安徽省黄山市黟县中学2025届高二上数学期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省黄山市黟县中学2025届高二上数学期末统考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.若双曲线与椭圆有公共焦点,且离心率,则双曲线的标准方程为()A. B.C. D.2.若,,,则a,b,c与1的大小关系是()A. B.C. D.3.已知F是抛物线的焦点,直线l是抛物线的准线,则F到直线l的距离为()A.2 B.4C.6 D.84.若圆与圆相切,则实数a的值为()A.或0 B.0C. D.或5.在各项都为正数的等比数列中,首项,前3项和为21,则()A.84 B.72C.33 D.1896.已知实数,,则下列不等式恒成立的是()A. B.C. D.7.已知是公差为3的等差数列.若,,成等比数列,则的前10项和()A.165 B.138C.60 D.308.已知函数,则()A.3 B.C. D.9.已知数列为等比数列,则“为常数列”是“成等差数列”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.如图,在三棱锥中,,则三棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.11.已知圆:,点,则点到圆上点的最小距离为()A.1 B.2C. D.12.直线的倾斜角为()A.0 B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线:,斜率为且过点的直线与交于,两点,且,其中为坐标原点(1)求抛物线的方程;(2)设点,记直线,的斜率分别为,,证明:为定值14.在正项等比数列中,,,则的公比为___________.15.设,若,则S=________.16.如图,四个棱长为1的正方体排成一个正四棱柱,AB是一条侧棱,是上底面上其余的八个点,则集合中的元素个数为______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)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆E:(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为.点P是椭圆上的一动点,且P在第一象限.记的面积为S,当时,.(1)求椭圆E的标准方程;(2)如图,PF1,PF2的延长线分别交椭圆于点M,N,记和的面积分别为S1和S2.(i)求证:存在常数λ,使得成立;(ii)求S2-S1的最大值.18.(12分)已知圆C经过坐标原点O和点(4,0),且圆心在x轴上(1)求圆C的方程;(2)已知直线l:与圆C相交于A、B两点,求所得弦长值19.(12分)数列中,,且.(1)证明;数列是等比数列.(2)若,求数列的前n项和.20.(12分)如图,底面是矩形的直棱柱中,;(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的大小;21.(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.22.(10分)设四边形为矩形,点为平面外一点,且平面,若,.(1)求与平面所成角的大小;(2)在边上是否存在一点,使得点到平面的距离为,若存在,求出的值,若不存在,请说明理由;(3)若点是的中点,在内确定一点,使的值最小,并求此时的值.

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】首先求出椭圆的焦点坐标,然后根据可得双曲线方程中的的值,然后可得答案.【详解】椭圆焦点坐标为所以双曲线的焦点在轴上,,因为,所以,所以双曲线的标准方程为故选:A2、C【解析】根据条件构造函数,并求其导数,判断该函数的单调性,据此作出该函数的大致图象,由图象可判断a,b,c与1的大小关系.【详解】令,则当时,,当时,即函数在上单调递减,在上单调递增,而,由可知,故作出函数大致图象如图:由图象易知,,故选:C.3、B【解析】根据抛物线定义即可求解【详解】由得,所以F到直线l的距离为故选:B4、D【解析】根据给定条件求出两圆圆心距,再借助两圆相切的充要条件列式计算作答.【详解】圆的圆心,半径,圆的圆心,半径,而,即点不可能在圆内,则两圆必外切,于是得,即,解得,所以实数a的值为或.故选:D5、A【解析】分析:设等比数列的公比为,根据前三项的和为列方程,结合等比数列中,各项都为正数,解得,从而可以求出的值.详解:设等比数列的公比为,首项为3,前三项的和为,,解之得或,在等比数列中,各项都为正数,公比为正数,舍去),,故选A.点睛:本题考查以一个特殊的等比数列为载体,通过求连续三项和的问题,着重考查了等比数列的通项,等比数列的性质和前项和等知识点,属于简单题.6、C【解析】根据不等式性质和作差法判断大小依次判断每个选项得到答案.【详解】当时,不等式不成立,错误;,故错误正确;当时,不等式不成立,错误;故选:.【点睛】本题考查了不等式的性质,作差法判断大小,意在考查学生对于不等式知识的综合应用.7、A【解析】由等差数列的定义与等比数列的性质求得首项,然后由等差数列的前项和公式计算【详解】因为,,成等比数列,所以,所以,解得,所以故选:A8、B【解析】由导数运算法则求出导发函数,然后可得导数值【详解】由题意,所以故选:B9、C【解析】先考虑充分性,再考虑必要性即得解.【详解】解:如果为常数列,则成等差数列,所以“为常数列”是“成等差数列”的充分条件;等差数列,所以,所以数列为,所以数列是常数列,所以“为常数列”是“成等差数列”的必要条件.所以“为常数列”是“成等差数列”的充要条件.故选:C10、A【解析】根据题意,将该几何体放置于正方体中截得,进而转化为求边长为2的正方体的外接球,再求解即可.【详解】解:因为在三棱锥中,,所以将三棱锥补形成正方体如图所示,正方体的边长为2,则体对角线长为,外接球的半径为,所以外接球的表面积为,故选:.11、C【解析】写出圆的圆心和半径,求出距离的最小值,再结合圆外一点到圆上点的距离最小值的方法即可求解.【详解】由圆:,得圆,半径为,所以,所以点到圆上点的最小距离为.故选:C.12、D【解析】根据斜率与倾斜角的关系求解即可.【详解】由题的斜率,故倾斜角的正切值为,又,故.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(1)(2)为定值6【解析】(1)由题意可知:将直线方程代入抛物线方程,由韦达定理可知:,,,,求得p的值,即可求得抛物线E的方程;(2)由直线的斜率公式可知:,,,代入,,即可得到:.试题解析:(1)直线的方程为,联立方程组得,设,,所以,,又,所以,从而抛物线的方程为(2)因为,,所以,,因此,又,,所以,即为定值点睛:定点、定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定点”是什么、“定值”是多少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式是恒定的.定点、定值问题同证明问题类似,在求定点、定值之前已知该值的结果,因此求解时应设参数,运用推理,到最后必定参数统消,定点、定值显现.14、3【解析】由题设知等比数列公比,根据已知条件及等比数列通项公式列方程求公比即可.【详解】由题设,等比数列公比,且,所以,可得或(舍),故公比为3.故答案为:315、1007【解析】可证f(x)+f(1﹣x)=1,由倒序相加法可得所求为1007对的组合,即1007个1,可得答案【详解】解:∵函数f(x),∴f(x)+f(1﹣x)1故可得S=f()+f()…+f()=1007×1=1007,故答案为:1007点睛】本题考查倒序相加法求和,推断出f(x)+f(1﹣x)=1是解题的关键.16、1【解析】根据空间平面向量的运算性质,结合空间向量垂直的性质、空间向量数量积的运算性质进行求解即可.【详解】由图像可知,,则因为棱长为1,,所以,所以,故集合中的元素个数为1故答案为:1三、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)(2)(i)存在常数,使得成立;(ii)的最大值为.【解析】(1)求点P的坐标,再利用面积和离心率,可以求出,然后就可以得到椭圆的标准方程;(2)设点的坐标和直线方程,联立方程,解出的y坐标值与P的坐标之间的关系,求以焦距为底边的三角形面积;利用均值定理当且仅当时取等号,求最大值.【小问1详解】先求第一象限P点坐标:,所以P点的坐标为,所以,所以椭圆E的方程为【小问2详解】设,易知直线和直线的坐标均不为零,因为,所以设直线的方程为,直线的方程为,由所以,因为,,所以所以同理由所以,因为,,所以所以,因为,,(i)所以所以存在常数,使得成立.(ii),当且仅当,时取等号,所以的最大值为.18、(1)(2)【解析】(1)求出圆心和半径,写出圆的方程;(2)求出圆心到直线距离,进而利用垂径定理求出弦长.【小问1详解】由题意可得,圆心为(2,0),半径为2.则圆的方程为;【小问2详解】由(1)可知:圆C半径为,设圆心(2,0)到l的距离为d,则,由垂径定理得:19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据递推公式,结合等差数列的定义、等比数列的定义进行证明即可;(2)运用裂项相消法进行求解即可.【小问1详解】∵,∴,又∵,∴,∴数列是首项为0,公差为1的等差数列,∴,∴,从而,∴数列是首项为2,公比为2的等比数列;【小问2详解】由(1)知,则,∴,∴.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)通过证明和可得答案;(2)连接,则为直线与平面所成角的平面角,在直角三角形中计算即可.【小问1详解】棱柱为直棱柱,面,又面,又直棱柱的底面是矩形,,又,平面,平面,平面;【小问2详解】连接,面,则为直线与平面所成角的平面角在直角三角形中,则,,所以直线与平面所成角的大小为.21、(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.22、(1)(2)存在,距离为(3)位置答案见解析,【解析】(1)利用线面垂直的判定定理证明平面,然后由线面角的定义得到PC与平面PAD所成的角为,在中,由边角关系求解即可.(2)假设BC边上存在一点G满足题设条件,不放设,则,再根据得,进而得答案.(3)延长CB到C',使得C'B=CB,连结C'E,过E作于E',利用三点共线,两线段和最小,得到,过H作于H',连结HB

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