安顺市重点中学2025届高二数学第一学期期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

安顺市重点中学2025届高二数学第一学期期末检测试题注意事项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.已知函数,则()A.0 B.1C.2 D.2.从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球,则恰有两个小球编号相邻的概率为()A. B.C. D.3.已知数列中,,,是的前n项和,则()A. B.C. D.4.边长为的正方形沿对角线折成直二面角,、分别为、的中点,是正方形的中心,则的大小为()A. B.C. D.5.若存在,使得不等式成立,则实数k的取值范围为()A. B.C. D.6.在中国古代,人们用圭表测量日影长度来确定节气,一年之中日影最长的一天被定为冬至.从冬至算起,依次有冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,其日影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分日影长之和为31.5尺,小寒、雨水,清明日影长之和为28.5尺,则大寒、惊蛰、谷雨日影长之和为()A.25.5尺 B.34.5尺C.37.5尺 D.96尺7.中,三边长之比为,则为()A.锐角三角形 B.直角三角形C.钝角三角形 D.不存在这样的三角形8.若直线与直线垂直,则a的值为()A.2 B.1C. D.9.在长方体中,,,则异面直线与所成角的正弦值是()A. B.C. D.10.已知双曲线:()的离心率为,则的渐近线方程为()A. B.C. D.11.直线过双曲线:的右焦点,在第一、第四象限交双曲线两条渐近线分别于P,Q两点,若∠OPQ=90°(O为坐标原点),则OPQ内切圆的半径为()A. B.C.1 D.12.在单调递减的等比数列中,若,,则()A.9 B.3C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,,,若,,共面,则实数___________.14.已知向量,,不共线,点在平面内,若存在实数,,,使得,那么的值为________.15.甲乙两艘轮船都要在某个泊位停靠8个小时,假定它们在一昼夜的时间段内随机地到达,则两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待的概率为______.16.若函数,则_______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.(I)若曲线在点处的切线方程为,求的值;(II)若,求的单调区间.18.(12分)已知数列满足,且,,成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)设数列的前项和为,求的最小值及此时的值.19.(12分)在四棱锥中,平面,,,,,分别是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)求直线与平面所成角的正弦值.20.(12分)设数列是公比为q的等比数列,其前n项和为(1)若,,求数列的前n项和;(2)若,,成等差数列,求q的值并证明:存在互不相同的正整数m,n,p,使得,,成等差数列;(3)若存在正整数,使得数列,,…,在删去以后按原来的顺序所得到的数列是等差数列,求所有数对所构成的集合,21.(12分)如图,四棱台的底面为正方形,面,(1)求证:平面;(2)若平面平面,求直线m与平面所成角的正弦值22.(10分)已知等差数列满足,前7项和为(Ⅰ)求的通项公式(Ⅱ)设数列满足,求的前项和.

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、C【解析】对函数f(x)求导即可求得结果.【详解】函数,则,,故选C【点睛】本题考查正弦函数的导数的应用,属于简单题.2、C【解析】利用古典概型计算公式计算即可【详解】从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球共有种不同的取法,恰好有两个小球编号相邻的有:,共有6种所以概率为故选:C3、D【解析】由,得到为递增数列,又由,得到,化简,即可求解.【详解】解:由,得,又,所以,所以,即,所以数列为递增数列,所以,得,即,又由是的前项和,则.故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查数列求和问题,关键在于由已知条件得出,运用裂项相消求和法.4、B【解析】建立空间直角坐标系,以向量法去求的大小即可解决.【详解】由题意可得平面,,则两两垂直以O为原点,分别以OB、OA、OC所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系则,,,,又,则故选:B5、C【解析】根据题意和一元二次不等式能成立可得对于,成立,令,利用导数讨论函数的单调性,即可求出.【详解】存在,不等式成立,则,能成立,即对于,成立,令,,则,令,所以当,单调递增,当,单调递减,又,所以f(x)>-3,所以.故选:C6、A【解析】由题意可知,十二个节气其日影长依次成等差数列,设冬至日的日影长为尺,公差为尺,利用等差数列的通项公式,求出,即可求出,从而得到答案【详解】设从冬至日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气其日影长依次成等差数列{},如冬至日的日影长为尺,设公差为尺.由题可知,所以,,,,故选:A7、C【解析】利用余弦定理可求得最大角的余弦值小于零,由此可知最大角为钝角.【详解】设三边分别为,,,中的最大角为,,为钝角,为钝角三角形.故选:C.8、A【解析】根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A9、C【解析】连接,可得,得到异面直线与所成角即为直线与所成角,设,设,求得的值,在中,利用余弦定理,即可求解.【详解】如图所示,连接,在正方体中,可得,所以异面直线与所成角即为直线与所成角,设,由在长方体中,,,设,可得,在直角中,可得,在中,可得,所以,因为,所以.故选:C.10、A【解析】先根据双曲线的离心率得到,然后由,得,即为所求的渐近线方程,进而可得结果【详解】∵双曲线的离心率,∴又由,得,即双曲线()的渐近线方程为,∴双曲线的渐近线方程为故选:A11、B【解析】根据渐近线的对称性,结合锐角三角函数定义、正切的二倍角公式、直角三角形内切圆半径公式进行求解即可.【详解】由双曲线标准方程可知:,双曲线的渐近线方程为:,因此,因为∠OPQ=90°,所以三角形是直角三角形,,而,解得:,由双曲线渐近线的对称性可知:,于是有,在直角三角形中,,由勾股定理可知:,设OPQ内切圆的半径为,于是有:,即,故选:B【点睛】关键点睛:利用三角形内切圆的性质是解题的关键.12、A【解析】利用等比数列的通项公式可得,结合条件即求.【详解】设等比数列的公比为,则由,,得,解得或,又单调递减,故,.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】根据向量共面,可设,先求解出的值,则的值可求.【详解】因为,,共面且,不共线,所以可设,所以,所以,所以,所以,故答案为:1.14、1【解析】通过平面向量基本定理推导出空间向量基本定理得推论.【详解】因为点在平面内,则由平面向量基本定理得:存在,使得:即,整理得:,又,所以,,,从而.故答案为:115、【解析】利用几何概型的面积型概率计算,作出边长为24的正方形面积,求出部分的面积,即可求得答案.【详解】设甲乙两艘轮船到达的时间分为,则,记事件为两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待,则,即∴.故答案为:.【点睛】本题考查几何概型,考查转化与化归思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意对概率模型的抽象成面积型.16、1【解析】先对函数求导,然后令可求出的值【详解】因为,所以,则,解得故答案为: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、(Ⅰ)(Ⅱ)在区间上单调递增,在区间上单调递减【解析】(Ⅰ)求出函数的导函数,根据题意可得得到关于的方程组,解得;(Ⅱ)求出函数的导函数,解得函数的单调递增区间,解得函数的单调递减区间.【详解】解:(Ⅰ)因为函数在点处的切线方程为解得(Ⅱ)令,得或.因为,所以时,;时,.故在区间上单调递增,在区间上单调递减【点睛】本题考查导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性,属于基础题.18、(1)(2);或【解析】(1)由题意得到数列为公差为的等差数列,结合,,成等比数列,列出方程求得,即可得到数列的通项公式;(2)由,得到时,,当时,,当时,,结合等差数列的求和公式,即可求解.【小问1详解】解:由题意,数列满足,所以数列为公差为的等差数列,又由,,成等比数列,可得,即,解得,所以数列的通项公式.【小问2详解】解:由数列的通项公式,令,即,解得,所以当时,;当时,;当时,,所以当或时,取得最小值,最小值为.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】(1)根据给定条件证得即可推理作答.(2)由已知条件,以点A作原点建立空间直角坐标系,借助空间位置关系的向量证明即可作答.(3)利用(2)中信息,借助空间向量求直线与平面所成角的正弦值.【小问1详解】在四棱锥中,因分别是的中点,则,因平面,平面,所以平面.【小问2详解】在四棱锥中,平面,,以点A为原点,射线AB,AD,AP分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,则,而且,则,,设平面的法向量,由,令,得,又,因此有,所以平面.【小问3详解】由(2)知,,令直线与平面所成角为,则有,所以直线与平面所成角的正弦值.20、(1)(2),证明见解析.(3)不存在,【解析】(1)数列为首项为公差为的等差数列,利用等差数列的求和公式即可得出结果;(2),,成等差数列,则+=2,根据等比数列求和公式计算可解得,进而计算可得,即可判断结果;(3)由题意列出,,…,,,,,,…,在删去以后,按原来的顺序所得到的数列是等差数列,则,解方程组可得无解,则所有数对所构成的集合为.【小问1详解】,,数列是公比为q的等比数列,,数列为,数列为首项为公差为的等差数列,数列的前n项和.【小问2详解】,,成等差数列,+=2,当时,+=,2,不符题意舍去,当时,.,即,,,(舍)或即,存在互不相同的正整数,使得,,成等差数列,,,.【小问3详解】由题意列出,,…,,,,,,…,在删去以后,按原来的顺序所得到的数列是等差数列,则,,即,解得:方程组无解.即符合条件的不存在,所有数对所构成的集合为.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1):连结交交于点O,连结,,通过四棱台的性质以及给定长度证明,从而证出,利用线面平行的判定定理可证明面;(2)利用线面平行的性质定理以及基本事实可证明,即求与平面所成角的正弦值;通过条件以及面面垂直的判定定理可证明面面,则为与平面所成角,利用余弦定理求出余弦值,即可求出正弦值.【详解】(1)证明:连结交交于点O,连结,,由多面体为四棱台可知四点共面,且面面,面面,面面,∴,∵和均为正方形,,∴,所以为平行四边形,∴,面,面,∴平面(2)∵面,平面,平面,∴,又∵,∴∴求直线m与平面所成角可转化为求与平面所成角,∵和均为正方形,,且,∴,,∴,又∵面,∴∴面,∴面面,由面面,设

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