铜仁市重点中学2025届数学高二上期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

铜仁市重点中学2025届数学高二上期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知点F为抛物线C:的焦点,点,若点Р为抛物线C上的动点,当取得最大值时,点P恰好在以F,为焦点的椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.2.已知双曲线,过其右焦点作渐近线的垂线,垂足为,延长交另一条渐近线于点A.已知为原点,且,则()A. B.C. D.3.已知函数,则的值为()A. B.0C.1 D.4.直线y=kx+3与圆(x-3)2+(y-2)2=4相交于M,N两点,若,则k的取值范围是()A. B.(-∞,]∪[0,+∞)C. D.5.已知抛物线的焦点为,为抛物线上一点,为坐标原点,且,则()A.4 B.2C. D.6.已知直线,若异面,,则的位置关系是()A.异面 B.相交C.平行或异面 D.相交或异面7.经过点的直线的倾斜角为,则A. B.C. D.8.已知集合,则()A. B.C. D.9.点到直线的距离是()A. B.C. D.10.如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8cm,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6cm,如果不计容器的厚度,则球的体积为A. B.C. D.11.设函数,,,则()A. B.C. D.12.抛物线的焦点到准线的距离是A.2 B.4C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.椭圆的长轴长为______14.《九章算术》中的“商功”篇主要讲述了以立体几何为主的各种形体体积的计算,其中堑堵是指底面为直角三角形的直棱柱.如图,在堑堵,中,M是的中点,,,,若,则_________15.在平面直角坐标系xOy中,AB是圆O:x2+y2=1的直径,且点A在第一象限;圆O1:(x﹣a)2+y2=r2(a>0)与圆O外离,线段AO1与圆O1交于点M,线段BM与圆O交于点N,且,则a的取值范围为_______.16.如图,在五面体中,//,,,四边形为平行四边形,平面,,则直线到平面距离为_________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)已知,,其中(1)已知,若为真,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围18.(12分)已知,对于有限集,令表示集合中元素的个数.例如:当时,,(1)当时,请直接写出集合的子集的个数;(2)当时,,都是集合的子集(,可以相同),并且.求满足条件的有序集合对的个数;(3)假设存在集合、具有以下性质:将1,1,2,2,··,,.这个整数按某种次序排成一列,使得在这个序列中,对于任意,与之间恰好排列个整数.证明:是4的倍数19.(12分)在中,角,,所对的边分别为,,,其外接圆半径为,已知(1)求角;(2)若边的长是该边上高的倍,求20.(12分)设p:关于x的不等式有解,q:.(1)若p为真命题,求实数m的取值范围;(2)若为假命题,为真命题,求实数m的取值范围.21.(12分)已知数列满足(1)求数列的通项公式;(2)是否存在正实数a,使得不等式对一切正整数n都成立?若存在,求出a的取值范围;若不存在,请说明理由.22.(10分)已知直线:和:(1)若,求实数m的值;(2)若,求实数m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、D【解析】过点P引抛物线准线的垂线,交准线于D,根据抛物线的定义可知,记,根据题意,当最小,即直线与抛物线相切时满足题意,进而解出此时P的坐标,解得答案即可.【详解】如图,易知点在抛物线C的准线上,作PD垂直于准线,且与准线交于点D,记,则.由抛物线定义可知,.由图可知,当取得最大值时,最小,此时直线与抛物线相切,设切线方程为,代入抛物线方程并化简得:,,方程化为:,代入抛物线方程解得:,即,则,.于是,椭圆的长轴长,半焦距,所以椭圆的离心率.故选:D.2、C【解析】画出图象,结合渐近线方程得到,,进而得到,结合渐近线的斜率及角度关系,列出方程,求出,从而求出.【详解】渐近线为,如图,过点F作FB垂直于点B,交于点A,则到渐近线距离为,则,又,由勾股定理得:,则,又,,所以,解得:,所以.故选:C3、B【解析】求导,代入,求出,进而求出.【详解】,则,即,解得:,故,所以故选:B4、A【解析】圆心为,半径为2,圆心到直线的距离为,解不等式得k的取值范围考点:直线与圆相交的弦长问题5、B【解析】依题意可得,设,根据可得,,根据为抛物线上一点,可得.【详解】依题意可得,设,由得,所以,,所以,,因为为抛物线上一点,所以,解得.故选:B.【点睛】本题考查了平面向量加法的坐标运算,考查了求抛物线方程,属于基础题.6、D【解析】以正方体为载体说明即可.【详解】如下图所示的正方体:和是异面直线,,;和是异面直线,,与是异面直线.所以两直线与是异面直线,,则的位置关系是相交或异面.故选:D7、A【解析】由题意,得,解得;故选A考点:直线的倾斜角与斜率8、D【解析】由集合的关系及交集运算,逐项判断即可得解.【详解】因为集合,,所以,,.故选:D.【点睛】本题考查了集合关系的判断及集合的交集运算,考查了运算求解能力,属于基础题.9、B【解析】直接使用点到直线距离公式代入即可.【详解】由点到直线距离公式得故选:B10、A【解析】根据题意可求出正方体的上底面与球相交所得截面圆的半径为4cm,再根据截面圆半径,球的半径以及球心距的关系,即可求出球的半径,从而得到球的体积【详解】设球的半径为cm,根据已知条件知,正方体的上底面与球相交所得截面圆的半径为4cm,球心到截面圆的距离为cm,所以由,得,所以球的体积为故选:A【点睛】本题主要考查球的体积公式的应用,以及球的结构特征的应用,属于基础题11、A【解析】根据导数得出在的单调性,进而由单调性得出大小关系.【详解】因为,所以在上单调递增.因为,所以,而,所以.因为,且,所以.即.故选:A12、D【解析】因为抛物线方程可化为,所以抛物线的焦点到准线的距离是,故选D.考点:1、抛物线的标准方程;2、抛物线的几何性质.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4【解析】把椭圆方程化成标准形式直接计算作答.【详解】椭圆方程化为:,令椭圆长半轴长为a,则,解得,所以椭圆的长轴长为4.故答案为:414、【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量可以解决问题.【详解】设,如下图所示,建立空间直角坐标系,,,,,,则所以又因为所以故答案为:15、【解析】根据判断出四边形为平行四边形,由此求得圆的方程以及的长,进而判断出点在圆上,根据圆与圆的位置关系,求得的取值范围.【详解】四边形ONO1M为平行四边形,即ON=MO1=r=1,所以圆的方程为,且ON为△ABM的中位线AM=2ON=2AO1=3,故点A在以O1为圆心,3为半径的圆上,该圆的方程为:,故与x2+y2=1在第一象限有交点,即2<a<4,由,解得,故a的取值范围为(,4).故答案为:【点睛】本小题主要考查圆与圆的位置关系,考查化归与转化的数学思想方法,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.16、【解析】利用等价转化的思想转化为点到面的距离,作,利用线面垂直的判定定理证明平面,然后计算使用等面积法,可得结果.【详解】作如图由//,平面,平面所以//平面所以直线到平面距离等价于点到平面距离又平面,平面所以,又,则平面,,所以平面平面,所以又平面,所以平面所以点到平面距离为由,所以又,所以在中,又故答案为:【点睛】本题考查线面垂直的综合应用以及等面积法求高,重点在于使用等价转换的思想,考验理解能力,分析问题的能力,属中档题.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)【解析】(1)求出两个命题为真命题时的解集然后利用为真,取并求得的取值范围;(2)由是的充分不必要条件,即,,其逆否命题为,列出不等式组求解即可.【详解】(1)由,解得,所以又,因为,解得,所以.当时,,又为真,所以.(2)由是的充分不必要条件,即,,其逆否命题为,由(1),,所以,即:【点睛】该题考查的是有关逻辑的问题,涉及到的知识点有命题的真假判断与应用,充分不必要条件对应的等价结果,注意原命题与逆否命题等价,属于简单题目.18、(1)8(2)454(3)证明见详解【解析】(1)n元集合的直接个数为可得;(2)由已知结合可得,或,然后可得集合的包含关系可解;(3)根据每两个相同整数之间的整数个数之和与总的数字个数之间的关系可证.【小问1详解】当时,集合的子集个数为【小问2详解】易知,又,所以,即,得,或,所以或1)若,则满足条件的集合对共有,2)若,同理,满足条件集合对共有2433)当A=B时,满足条件的集合对共有所以,满足条件集合对共243+243-32=454个.【小问3详解】记,则1,1,2,2,··,,共2n个正整数,将这2n个正整数按照要求排列时,需在1和1中间放入1个数,在2和2中间放入2个数,…,在n和n中间放入n个数,共放入了个数,由于排列完成后共有2n个数,且1,1,2,2,··,,刚好放完,所以放入数字个数必为偶数,即Z,所以,Z,所以是4的倍数19、(1);(2)【解析】(1)利用正弦定理将角化边,再利用余弦定理计算可得;(2)记边上的高为,不妨设,即可求出,再利用余弦定理求出,在中,记,根据锐角三角函数求出,,最后根据,利用两角和的余弦公式计算可得;【详解】解:(1)由已知条件,所以,所以所以,,由余弦定理可得,而,于是(2)记边上的高为,不妨设,则,,,所以,由余弦定理得,在中,记,则,,所以20、(1)(2)【解析】根据题意,解出p和q里面m的范围即可求解﹒其中有解,则≥0﹒【小问1详解】p为真命题时,,解得,所以m的取值范围是;【小问2详解】q为真命题时,即,解得,所以q为假命题时,或,由(1)知,p为假时,因为为假命题,为真命题,所以p,q为一真一假,当p真q假时,且“或”,解得;当p假q真时,,解得;综上:m的取值范围是21、(1)(2)【解析】(1)通过构造新数列求解;(2)由(1)得,再研究其单调性,从而得到最值,再解不等式即可求解.【小问1详解】由,假设其变形为,则有,所以,又.所以,即.【小问2详解】由(1),所以,令,则,所以,所以

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