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文档简介
2025届云南省昆明市五华区数学高二上期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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:的左、右焦点分别为,,点P是椭圆上的动点,,,则的最小值为()A. B.C D.2.在正方体中中,,若点P在侧面(不含边界)内运动,,且点P到底面的距离为3,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.3.已知一个圆锥的体积为,任取该圆锥的两条母线a,b,若a,b所成角的最大值为,则该圆锥的侧面积为()A. B.C. D.4.设双曲线:的左、右焦点分别为、,P为C上一点,且,,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.5.在正四面体中,点为所在平面上动点,若与所成角为定值,则动点的轨迹是()A.圆 B.椭圆C.双曲线 D.抛物线6.已知点P是圆上一点,则点P到直线的距离的最大值为()A.2 B.C. D.7.抛物线有如下光学性质:平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后必过抛物线的焦点.已知抛物线的焦点为F,一条平行于y轴的光线从点射出,经过抛物线上的点A反射后,再经抛物线上的另一点B射出,则经点B反射后的反射光线必过点()A. B.C. D.8.在空间四边形OABC中,,,,点M在线段OA上,且,N为BC中点,则等于()A. B.C. D.9.给出下列四个说法,其中正确的是A.命题“若,则”的否命题是“若,则”B.“”是“双曲线的离心率大于”的充要条件C.命题“,”的否定是“,”D.命题“在中,若,则是锐角三角形”的逆否命题是假命题10.已知数列满足,且,则()A.2 B.3C.5 D.811.函数f(x)=-1+lnx,对∀x0,f(x)≥0成立,则实数a的取值范围是()A(-∞,2] B.[2,+∞)C.(-∞,1] D.[1,+∞)12.若双曲线的离心率为3,则的最小值为()A. B.1C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.万众瞩目的北京冬奥会将于2022年2月4日正式开幕,继2008年北京奥运会之后,国家体育场(又名鸟巢)将再次承办奥运会开幕式.在手工课上,王老师带领同学们一起制作了一个近似鸟巢的金属模型,其俯视图可近似看成是两个大小不同、扁平程度相同的椭圆.已知大椭圆的长轴长为40cm,短轴长为20cm,小椭圆的短轴长为10cm,则小椭圆的长轴长为________cm.14.写出一个数列的通项公式____________,使它同时满足下列条件:①,②,其中是数列的前项和.(写出满足条件的一个答案即可)15.已知数列的前项和为,,则___________,___________.16.直线与两坐标轴相交于,两点,则线段的垂直平分线的方程为___________.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)已知函数(1)当时,求函数的单调区间;(2)设,,求证:;(3)当时,恒成立,求的取值范围18.(12分)已知在公差不为0的等差数列中,,且构成等比数列的前三项(1)求数列,的通项公式;(2)设数列___________,求数列的前项和请在①;②;③这三个条件中选择一个,补充在上面的横线上,并完成解答19.(12分)如图,直三棱柱中,底面是边长为2的等边三角形,D为棱AC中点.(1)证明:AB1//平面;(2)若面B1BC1与面BC1D的夹角余弦值为,求.20.(12分)如图,在正四棱柱中,是上的点,满足为等边三角形.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.21.(12分)已知抛物线的焦点与双曲线的右焦点重合,双曲线E的渐近线方程为(1)求抛物线C的标准方程和双曲线E的标准方程;(2)若O是坐标原点,直线与抛物线C交于A,B两点,求的面积22.(10分)已知命题:方程表示焦点在轴上的双曲线,命题:关于的方程无实根(1)若命题为真命题,求实数的取值范围;(2)若“”为假命题,"”为真命题,求实数的取值范围
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】由椭圆的定义可得;利用基本不等式,若,则,当且仅当时取等号.【详解】根据椭圆的定义可知,,即,因为,,所以,当且仅当,时等号成立.故选:A2、A【解析】如图建立空间直角坐标系,先由,且点P到底面的距离为3,确定点P的位置,然后利用空间向量求解即可【详解】如图,以为坐标原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,则,所以,所以,所以,因为,所以平面,因为平面平面,点P在侧面(不含边界)内运动,,所以,因为点P到底面的距离为3,所以,所以,因为,所以异面直线与所成角的余弦值为,故选:A3、B【解析】设圆锥的母线长为R,底面半径长为r,由题可知圆锥的轴截面是等边三角形,根据体积公式计算可得,利用扇形的面积公式计算即可求得结果.【详解】如图,设圆锥的母线长为R,底面半径长为r,由题可知圆锥的轴截面是等边三角形,所以,圆锥的体积,解得,所以该圆锥的侧面积为.故选:B4、B【解析】根据双曲线定义结合,求得,在中,利用余弦定理求得之间的关系,即可得出答案.【详解】解:因为在双曲线中,因为,所以,所以,在中,,,由余弦定理可得,即,所以,所以,所以,所以双曲线的渐近线方程为.故选:B.5、B【解析】把条件转化为与圆锥的轴重合,面与圆锥的相交轨迹即为点的轨迹后即可求解.【详解】以平面截圆锥面,平面位置不同,生成的相交轨迹可以为抛物线、双曲线、椭圆、圆.令与圆锥的轴线重合,如图所示,则圆锥母线与所成角为定值,所以面与圆锥的相交轨迹即为点的轨迹.根据题意,不可能垂直于平面即轨迹不可能为圆.面不可能与圆锥轴线平行,即轨迹不可能是双曲线.可进一步计算与平面所成角为,即时,轨迹为抛物线,时,轨迹为椭圆,,所以轨迹为椭圆.故选:B.【点睛】本题考查了平面截圆锥面所得轨迹问题,考查了转化化归思想,属于难题.6、C【解析】求出圆心到直线的距离,由这个距离加上半径即得【详解】由圆,可得圆心坐标,半径,则圆心C到直线的距离为,所以点P到直线l的距离的最大值为.故选:C7、D【解析】求出、坐标可得直线的方程,与抛物线方程联立求出,根据选项可得答案,【详解】把代入得,所以,所以直线的方程为即,与抛物线方程联立解得,所以,因为反射光线平行于y轴,根据选项可得D正确,故选:D8、B【解析】由题意结合图形,直接利用,求出,然后即可解答.【详解】解:因为空间四边形OABC如图,,,,点M在线段OA上,且,N为BC的中点,所以.所以.故选:B.9、D【解析】A选项:否命题应该对条件结论同时否定,说法不正确;B选项:双曲线的离心率大于,解得,所以说法不正确;C选项:否定应该是:,,所以说法不正确;D选项:“在中,若,则是锐角三角形”是假命题,所以其逆否命题也为假命题,所以说法正确.【详解】命题“若,则”的否命题是“若,则”,所以A选项不正确;双曲线的离心率大于,即,解得,则“”是“双曲线的离心率大于”的充分不必要条件,所以B选项不正确;命题“,”的否定是“,”,所以C选项不正确;命题“在中,若,则是锐角三角形”,在中,若,可能,此时三角形不是锐角三角形,所以这是一个假命题,所以其逆否命题也是假命题,所以该选项说法正确.故选:D【点睛】此题考查四个命题关系,充分条件与必要条件,含有一个量词的命题的否定,关键在于弄清逻辑关系,正确求解.10、D【解析】使用递推公式逐个求解,直到求出即可.【详解】因为所以,,,.故选:D11、B【解析】由导数求得的最小值,由最小值非负可得的范围【详解】定义域是,,若,则在上恒成立,单调递增,,不合题意;若,则时,,递减,时,,递增,所以时,取得极小值也是最小值,由题意,解得故选:B12、D【解析】由双曲线的离心率为3和,求得,化简,结合基本不等式,即可求解.【详解】由题意,双曲线的离心率为3,即,即,又由,可得,所以,当且仅当,即时,“”成立.故选:D【点睛】使用基本不等式解答问题的策略:1、利用基本不等式求最值时,要注意三点:一是各项为正;二是寻求定值;三是考虑等号成立的条件;2、若多次使用基本不等式时,容易忽视等号的条件的一致性,导致错解;3、巧用“拆”“拼”“凑”:在使用基本不等式时,要特别注意“拆”“拼”“凑”等技巧,使其满足基本不等式中的“正、定、等”的条件.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、20【解析】求出大椭圆的离心率等于小椭圆的离心率,然后求解小椭圆的长轴长【详解】在大椭圆中,,,则,.因为两椭圆扁平程度相同,所以离心率相等,所以在小椭圆中,,结合,得,所以小椭圆的长轴长为20.故填:20.【点睛】本题考查椭圆的简单性质的应用,对椭圆相似则离心率相等这一基础知识的考查14、(答案合理即可)【解析】当时满足,利用作差比较法即可证明.【详解】解:当时满足条件①②,证明如下:因为,所以;当时,;当时,;综上,.故答案为:(答案合理即可).15、①.②.【解析】第一空:由,代入已知条件,即可解得结果;第二空:由与关系可推导出之间的关系,再由递推公式即可求出通项公式.【详解】,可得由,可知时,故时即可化为又故数列是首项为公比为2的等比数列,故数列的通项公式故答案为:①;②16、【解析】由直线的方程求出直线的斜率以及,两点坐标,进而可得线段的垂直平分线的斜率以及线段的中点坐标,利用点斜式即可求解.【详解】由直线可得,所以直线的斜率为,所以线段的垂直平分线的斜率为,令可得;令可得;即,,所以线段的中点坐标为,所以线段的垂直平分线的方程为,整理得.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)函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)(2)证明见解析(3)[1,+∞)【解析】(1)对函数求导后,由导数的正负可求出函数的单调区间,(2)由(1)可得,令,则可得,然后利用累加法可证得结论,(3)由,故,然后分和讨论的最大值与比较可得结果【小问1详解】当时,(),则,由,解得;由,解得,因此函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)【小问2详解】由(1)知,当k=1时,,故令,则,即,所以【小问3详解】由,故当时,因为,所以,因此恒成立,且的根至多一个,故在(0,1]上单调递增,所以恒成立当时,令,解得当时,,则单调递增;当时,,则单调递减;于是,与恒成立相矛盾综上,的取值范围为[1,+∞)【点睛】关键点点睛:此题考查导数的综合应用,考查利用导数求函数的单调区,利用导数求函数的最值,利用导数证明不等式,第(2)问解题的关键是利用(1)可得,从而得,然后令,得,最后累加可证得结论,考查数转化思想,属于较难题18、(1),(2)答案见解析【解析】(1)设的公差为,根据等比中项的性质得到,即可求,从而求出的通项公式,所以,即可求出等比数列的公比,从而求出的通项公式;(2)若选①:则,利用裂项相消法求和即可;若选②:则,根据等比数列求和公式计算可得;若选③:则利用分组求和法求和即可;【小问1详解】解:设的公差为,成等比数列,,,解得或,,,即,,的公比,,【小问2详解】解:若选①:则,;若选②:则,;若选③:则,.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,使,连接,即可得到,从而得证;(2)设,以为坐标原点建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,平面的法向量,利用空间向量的数量积求解面与面的夹角余弦值为,从而得到方程,解得即可【小问1详解】证明:如图,连,使,连,由直三棱柱,所以四边形为矩形,所以为中点,在中,、分别为和中点,,又因平面平面,面,面,平面【小问2详解】解:设,以为坐标原点如图建系,则,,所以、,设平面的法向量则,故可取设平面的法向量,则,故可取,因为面与面的夹角余弦值为,所以,即,解得,20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据题意证明,,然后根据线面垂直的判定定理证明问题;(2)结合(1),进而利用等体积法求得答案.【小问1详解】由题意,,为等边三角形,,∵平面ABCD,∴,则,即为中点.连接,∵平面,平面,∴,易得,则,又,于是,即,同理,即,又平面.【小问2详解】设M到平面的距离为d,,∴.易得,取BD的中点N,连接,则,所以,,所以,,.即M到平面的距离为1.21、(1);(2)【解析】(1)由双曲线的渐近线方程为,可得,继而得到双曲线的右焦点为,即为抛物线的焦点坐标,可得,即得解;(2)联立直线与抛物线,可得,再由直线过抛物线的焦点,故,三角形的高为O到直线的距离,利用点到直线公式,求解即可【小问1详
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