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文档简介

广西百色市田阳高中2025届数学高二上期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法》中有如下俯视图所示的几何体,后人称之为“三角垛”.其最上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,…,则第十层球的个数为()A.45 B.55C.90 D.1102.已知抛物线:的焦点为,为上一点且在第一象限,以为圆心,为半径的圆交的准线于,两点,且,,三点共线,则()A.2 B.4C.6 D.83.设某大学的女生体重y(单位:kg)与身高x(单位:cm)具有线性相关关系,根据一组样本数据(xi,yi)(i=1,2,…,n),用最小二乘法建立的回归方程为=0.85x-85.71,则下列结论中不正确的是A.y与x具有正的线性相关关系B.回归直线过样本点中心(,)C.若该大学某女生身高增加1cm,则其体重约增加0.85kgD.若该大学某女生身高为170cm,则可断定其体重必为58.79kg4.①命题设“,若,则或”;②若“”为真命题,则p,q均为真命题;③“”是函数为偶函数的必要不充分条件;④若为空间的一个基底,则构成空间的另一基底;其中正确判断的个数是()A.1 B.2C.3 D.45.已知命题:,;命题:,.则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.6.已知函数在处的导数为,则()A. B.C. D.7.数列2,,9,,的一个通项公式可以是()A. B.C. D.8.已知梯形中,,且,则的值为()A. B.C. D.9.已知直线过点,,则直线的方程为()A. B.C. D.10.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.11.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.相交C.外切 D.相离12.下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数是上的奇函数,,对,成立,则的解集为_________14.已知抛物线的焦点为F,过F的直线l交抛物线C于AB两点,且,则p的值为______15.若抛物线上一点到轴的距离是4,则点到该抛物线焦点的距离是___________.16.已知的展开式中项的系数是,则正整数______________.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)已知二项式的展开式中各二项式系数之和比各项系数之和小240.求:(1)n的值;(2)展开式中x项的系数;(3)展开式中所有含x的有理项18.(12分)已知函数其中.(1)当时,求函数的单调区间;(2)当时,函数有两个零点,,满足,证明.19.(12分)已知椭圆C:()的离心率为,并且经过点,(1)求椭圆C的方程;(2)设点关于坐标原点的对称点为,点为椭圆C上任意一点,直线的斜率分别为,,求证:为定值20.(12分)已知如图①,在菱形ABCD中,且,为AD的中点,将沿BE折起使,得到如图②所示的四棱锥,在四棱锥中,求解下列问题:(1)求证:BC平面ABE;(2)若P为AC中点,求二面角的余弦值.21.(12分)已知E,F分别是正方体的棱BC和CD的中点(1)求与所成角的大小;(2)求与平面所成角的余弦值22.(10分)如图,圆锥的底面直径与母线长均为4,PO是圆锥的高,点C是底面直径AB所对弧的中点,点D是母线PA的中点(1)求圆锥的表面积;(2)求点B到直线CD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】根据题意,发现规律并将规律表达出来,第层有个球.【详解】根据规律,可以得知:第一层有个球;第二层有个球;第三层有个球,则根据规律可知:第层有个球设第层的小球个数为,则有:故第十层球的个数为:故选:2、B【解析】根据,,三点共线,结合点到准线的距离为2,得到,再利用抛物线的定义求解.【详解】如图所示:∵,,三点共线,∴是圆的直径,∴,轴,又为的中点,且点到准线的距离为2,∴,由抛物线的定义可得,故选:B.3、D【解析】根据y与x的线性回归方程为y=0.85x﹣85.71,则=0.85>0,y与x具有正的线性相关关系,A正确;回归直线过样本点的中心(),B正确;该大学某女生身高增加1cm,预测其体重约增加0.85kg,C正确;该大学某女生身高为170cm,预测其体重约为0.85×170﹣85.71=58.79kg,D错误故选D4、B【解析】利用逆否命题、含有逻辑联结词命题的真假性、充分和必要条件、空间基底等知识对四个判断进行分析,由此确定正确答案.【详解】①,原命题的逆否命题为“,若且,则”,逆否命题是真命题,所以原命题是真命题,①正确.②,若“”为真命题,则p,q至少有一个真命题,②错误.③,函数为偶函数的充要条件是“”.所以“”是函数为偶函数的充分不必要条件,③错误.④,若为空间的一个基底,即不共面,若共面,则存在不全为零的,使得,故,因为为空间的一个基底,,故,矛盾,故不共面,所以构成空间的另一基底,④正确.所以正确的判断是个.故选:B5、C【解析】利用基本不等式判断命题的真假,由不等式性质判断命题的真假,进而确定它们所构成的复合命题的真假即可.【详解】由,当且仅当时等号成立,故不存在使,所以命题为假命题,而命题为真命题,则为真,为假,故为假,为假,为真,为假.故选:C6、C【解析】利用导数的定义即可求出【详解】故选:C7、C【解析】用检验法,由通项公式验证是否符合数列各项,结合排除法可得【详解】第一项为正数,BD中求出第一项均为负数,排除,而AC均满足,A中,,排除A,C中满足,,,故选:C8、D【解析】根据共线定理、平面向量的加法和减法法则,即可求得,进而求出的值,即可求出结果.【详解】因为,所以又,所以.故选:D.9、C【解析】根据两点的坐标和直线的两点式方程计算化简即可.【详解】由直线的两点式方程可得,直线l的方程为,即故选:C10、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.11、C【解析】写出两圆的圆心和半径,求出圆心距,发现与两圆的半径和相等,所以判断两圆外切【详解】圆的标准方程为:,所以圆心坐标为,半径;圆的圆心为,半径,圆心距,所以两圆相外切故选:C12、C【解析】先举例说明ABD不成立,再根据不等式性质说明C成立.【详解】当时,满足,但不成立,所以A错;当时,满足,但不成立,所以B错;当时,满足,但不成立,所以D错;因为所以,又,因此同向不等式相加得,即C对;故选:C【点睛】本题考查不等式性质,考查基本分析判断能力,属基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意可以设,求其导数可知在上的单调性,由是上的奇函数,可知的奇偶性,进而可知在上的单调性,由可知的零点,最后分类讨论即可.【详解】设,则对,,则在上为单调递增函数,∵函数是上的奇函数,∴,∴,∴偶函数,∴在上为单调递减函数,又∵,∴,由已知得,所以当时,;当时,;当时,;当时,;若,则;若,则或,解得或或;则的解集为.故答案为:.14、3【解析】根据抛物线焦点弦性质求解,或联立l与抛物线方程,表示出,求其最值即可.【详解】已知,设,,,则,∵,所以,,∴,当且仅当m=0时,取..故答案为:3.15、5【解析】根据抛物线的定义知点P到焦点距离等于到准线的距离即可求解.【详解】因为抛物线方程为,所以准线方程,所以点到准线的距离为,故点到该抛物线焦点的距离.故答案为:16、4【解析】由已知二项式可得展开式通项为,根据已知条件有,即可求出值.详解】由题设,,∴,则且为正整数,解得.故答案为:4.三、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)4(2)54(3)第1项,第3项,第5项【解析】(1)由题可得,解方程即得;(2)利用二项展开式的通项公式,即得;(3)利用二项展开式的通项公式,令,即求【小问1详解】由已知,得,即,所以或(舍),∴【小问2详解】设展开式的第项为令,得,则含x项的系数为【小问3详解】由(2)可知,令,则有,2,4,所以含x的有理项为第1项,第3项,第5项18、(1)单调递增区间,无递减区间;(2)证明见解析【解析】(1)求出函数的导数,从而判断其正负,确定函数的单调区间;(2)根据题意可得到,进而变形为,然后换元令,将证明的问题转换为成立的问题,从而构造新函数,求新函数的导数,判断其单调性,求其最值,进而证明不等式成立.【小问1详解】时,,,令,当时,,当时,,故,则,故是单调递增函数,即的单调递增区间为,无递减区间;【小问2详解】当时,函数有两个零点,,满足,即,所以,则,令,由于,则,则x2=tx故,要证明,只需证明,即证,设,令,则,当时,,即在时为增函数,故,即,所以在时为增函数,即,即,故,即.【点睛】本题考查了利用导数求函数的单调区间以及涉及到零点的不等式的证明问题,解答时要注意导数的应用,主要是根据导数的正负判断函数的单调性,进而求函数极值或最值,解答的关键时对函数式或者不等式进行合理的变形,进而能构造新的函数,利用新的函数的单调性或最值达到证明不等式成立的目的m.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据题意可列出关于的三个方程,解出即可得到椭圆C的方程;(2)根据对称可得点坐标,再根据斜率公式可得,然后由点为椭圆C上的点得,代入化简即可求出为定值【小问1详解】由题意解得,.所以椭圆C的方程为.【小问2详解】因为点关于坐标原点的对称点为,所以的坐标为.,,所以,又因为点为椭圆C上的点,所以.20、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)利用题中所给的条件证明,,因为,所以,,即可证明平面;(2)先证明平面,以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量,平面的一个法向量,利用向量的夹角公式即可求解【详解】(1)在图①中,连接,如图所示:因为四边形为菱形,,所以是等边三角形.因为为的中点,所以,.又,所以.在图②中,,所以,即.因为,所以,.又,,平面.所以平面.(2)由(1)知,,因为,,平面.所以平面.以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系:则,,,,.因为为的中点,所以.所以,.设平面的一个法向量为,由得.令,得,,所以.设平面的一个法向量为.因为,由得令,,,得则,由图象可知二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.21、(1)60°;(2).【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角的坐标公式即可求出异面直线所成角的余弦值,进而结合异面直线成角的范围即可求出结果;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角的坐标公式即可求出求出线面角的正弦值,进而结合线面角的范围即可求出结果;【小问1详解】以AB,AD,所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,设正

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