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文档简介
2025届北京市昌平区昌平二中高二数学第一学期期末复习检测试题注意事项: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,为轴上一点,为正三角形,若,的中点恰好在椭圆上,则椭圆的离心率是()A. B.C. D.2.若点P是曲线上任意一点,则点P到直线的最小距离为()A.0 B.C. D.3.“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充要 D.既不充分也不必要4.已知是抛物线上的一点,是抛物线的焦点,若以为始边,为终边的角,则等于()A. B.C. D.5.已知数列满足,则()A.32 B.C.1320 D.6.在长方体中,若,,则异而直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.7.为比较甲、乙两地某月时的气温状况,随机选取该月中的天,将这天中时的气温数据(单位:℃)制成如图所示的茎叶图(十位数字为茎,个位数字为叶).考虑以下结论:①甲地该月时的平均气温低于乙地该月时的平均气温;②甲地该月时的平均气温高于乙地该月时的平均气温;③甲地该月时的气温的标准差小于乙地该月时的气温的标准差;④甲地该月时的气温的标准差大于乙地该月时的气温的标准差.其中根据茎叶图能得到的统计结论的编号为()A.①③ B.①④C.②③ D.②④8.已知,是椭圆的两焦点,是椭圆上任一点,从引外角平分线的垂线,垂足为,则点的轨迹为()A.圆 B.两个圆C.椭圆 D.两个椭圆9.概率论起源于赌博问题.法国著名数学家布莱尔帕斯卡遇到两个赌徒向他提出的赌金分配问题:甲、乙两赌徒约定先赢满局者,可获得全部赌金法郎,当甲赢了局,乙赢了局,不再赌下去时,赌金如何分配?假设每局两人输赢的概率各占一半,每局输赢相互独立,那么赌金分配比较合理的是()A.甲法郎,乙法郎 B.甲法郎,乙法郎C.甲法郎,乙法郎 D.甲法郎,乙法郎10.在等差数列中,已知,,则使数列的前n项和成立时n的最小值为()A.6 B.7C.9 D.1011.已知直线与圆相离,则以,,为边长的三角形为()A.钝角三角形 B.直角三角形C.锐角三角形 D.不存在12.在下列四条抛物线中,焦点到准线的距离为1的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.古希腊数学家阿基米德利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆的中心为原点,焦点,均在轴上,且,的面积为,则的标准方程为______14.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S2020>0,S2021<0,则当n=_____________时,Sn最大.15.已知一个圆锥的底面半径为6,其体积为则该圆锥的侧面积为________.16.某市有30000人参加阶段性学业水平检测,检测结束后的数学成绩X服从正态分布,若,则成绩在140分以上的大约为______人三、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)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.18.(12分)如图,正四棱锥底面的四个顶点在球的同一个大圆上,点在球面上,且正四棱锥的体积为.(1)该正四棱锥的表面积的大小;(2)二面角的大小.(结果用反三角表示)19.(12分)为庆祝中国共产党成立100周年,某校举行了党史知识竞赛,在必答题环节,甲、乙两位选手分别从3道选择题(1)甲至少抽到1道填空题(2)甲答对的题数比乙多的概率.20.(12分)已知等比数列的公比,且,是的等差中项.数列的前n项和为,满足,.(1)求和的通项公式;(2)设,求的前2n项和.21.(12分)已知数列的前项和为,且(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.22.(10分)已知圆,直线,直线l与圆C相交于P,Q两点(1)求的最小值;(2)当的面积最大时,求直线l的方程
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】根据题意得,取线段的中点,则根据题意得,,根据椭圆的定义可知,然后解出离心率的值.【详解】因为为正三角形,所以,取线段的中点,连结,则,所以,得,所以椭圆的离心率.故选:A.【点睛】求解离心率及其范围的问题时,解题的关键在于画出图形,根据题目中的几何条件列出关于,,的齐次式,然后得到关于离心率的方程或不等式求解2、D【解析】由导数的几何意义求得曲线上与直线平行的切线方程的切线坐标,求出切点到直线的距离即为所求最小距离【详解】点是曲线上的任意一点,设,令,解得1或(舍去),,∴曲线上与直线平行的切线的切点为,点到直线的最小距离.故选:D.3、B【解析】求出方程表示椭圆的充要条件是且,由此可得答案.【详解】因为方程表示椭圆的充要条件是,解得且,所以“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B【点睛】本题考查了由方程表示椭圆求参数的范围,考查了充要条件和必要不充分条件,本题易错点警示:漏掉,本题属于基础题.4、D【解析】设点,取,可得,求出的值,利用抛物线的定义可求得的值.【详解】设点,其中,则,,取,则,可得,因为,可得,解得,则,因此,.故选:D.5、A【解析】先令,求出,再当时,由,可得,然后两式相比,求出,从而可求出,进而可求得答案【详解】当时,,当时,由,可得,两式相除可得,所以,所以,故选:A6、C【解析】通过平移把异面直线平移到同一平面中,所以取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线与所成角为和所成角,通过解三角形即可得解.【详解】根据长方体的对称性可得体对角线过中心点,取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线和所成角为和所成角,连接,在中,,,,所以则异而直线与所成角的余弦值为:,故选:C.7、B【解析】根据茎叶图数据求出平均数及标准差即可【详解】由茎叶图知甲地该月时的平均气温为,标准差为由茎叶图知乙地该月时的平均气温为,标准差为则甲地该月14时的平均气温低于乙地该月14时的平均气温,故①正确,乙平均气温的标准差小于甲的标准差,故④正确,故正确的是①④,故选:B8、A【解析】设的延长线交的延长线于点,由椭圆性质推导出,由题意知是△的中位线,从而得到点的轨迹是以为圆心,以为半径的圆【详解】是焦点为、的椭圆上一点为的外角平分线,,设的延长线交的延长线于点,如图,,,,由题意知是△的中位线,,点的轨迹是以为圆心,以为半径的圆故选:A9、A【解析】利用独立事件计算出甲、乙各自赢得赌金的概率,由此可求得两人各分配的金额.【详解】甲赢得法郎的概率为,乙赢得法郎的概率为,因此,这法郎中分配给甲法郎,分配给乙法郎.故选:A.10、D【解析】根据等差数列的性质及等差中项结合前项和公式求得,,从而得出结论.【详解】,,,,,,,使数列的前n项和成立时n的最小值为10,故选:D.11、A【解析】应用直线与圆的相离关系可得,再由余弦定理及三角形内角的性质即可判断三角形的形状.【详解】由题设,,即,又,所以,且,故以,,为边长的三角形为钝角三角形.故选:A.12、D【解析】由题意可知,然后分析判断即可【详解】由题意知,即可满足题意,故A,B,C错误,D正确.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用待定系数法列出关于的方程解出即可得结果.【详解】设的标准方程为,则解得所以的标准方程为故答案为:.14、1010【解析】先由S2020>0,S2021<0,判断出,,即可得到答案.【详解】等差数列{an}的前n项和为,所以,因为1+2020=1010+1011,所以,所以.,所以,所以当n=1010时,Sn最大.故答案为:1010.15、【解析】利用体积公式求出圆锥的高,进一步求出母线长,最终利用侧面积公式求出答案.【详解】∵∴∴∴.故答案为:.16、150【解析】根据考试的成绩X服从正态分布.得到考试的成绩X的正太密度曲线关于对称,根据,得到,根据频率乘以样本容量得到这个分数段上的人数【详解】由题意,考试的成绩X服从正态分布考试的成绩X的正太密度曲线关于对称,,,,该市成绩在140分以上的人数为故答案为:150三、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)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,18、(1)(2)【解析】(1)首先求出球的半径,即可得到四棱锥的棱长,再根据锥体的表面积公式计算可得;(2)取中点,联结,即可得到,从而得到为二面角的平面角,再利用余弦定理计算可得.【小问1详解】解:设球的半径为,则解得,所以所有棱长均为,因此【小问2详解】解:取中点,联结,因为均为正三角形,因此,即为二面角的平面角.,因此二面角的大小为.19、(1);(2).【解析】(1)把3道选择题(2)设,分别表示甲答对1道题,2道题的事件,,分别表示乙答对0道题,1道题的事件,分别求出它们的概率,甲答对的题数比乙多这个事件是,然后由相互独立的事件和互斥事件的概率公式计算【详解】解:(1)记3道选择题则试验的样本空间,.共有10个样本点,且每个样本点是等可能发生的,所以这是一个古典概型.记事件A=“甲至少抽到1道填空题,.所以,,.所以,.因此,甲至少抽到1道填空题(2)设,分别表示甲答对1道题,2道题的事件,分别表示乙答对0道题,1道题的事件,根据独立性假定,得,.,.记事件B=“甲答对的题数比乙多”,则,且,,两两互斥,与,与,与分别相互独立,所以..因此,甲答对的题数比乙多的概率为.20、(1),()(2)【解析】(1)等差数列和等比数列的基本量的计算,根据条件列出方程,并解方程即可;(2)数列根据的奇偶分段表示,奇数项通过乘公比错位相减法克求得前项和,偶数项则是通过裂项求和.【小问1详解】由得,.又,,所以,即,解得或(舍去).所以(),当时,,当时,,经检验,时,适合上式,故().综上可得:,【小问2详解】由(1)可知,当n为奇数时,,当n为偶数时,,由题意,有①②①-②得:,则有:..故.21、(1)(2)【解析】(1)根据,再结合等比数列的定义,即可求出结果;(2)由(1)可知,再利用错位相减法,即可求出结果.【小问1详解】解:因为,当时,,解得当时,,所以,即.所以数列是首项为2,公比为2的等比数列.故.【小问2
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