浙江省武义三中2025届高二上数学期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省武义三中2025届高二上数学期末考试试题注意事项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2.直线经过两个定点,,则直线倾斜角大小是()A. B.C. D.3.已知集合,,则()A. B.C. D.4.刘老师在课堂中与学生探究某个圆时,有四位同学分别给出了一个结论.甲:该圆经过点.乙:该圆半径为.丙:该圆的圆心为.丁:该圆经过点,如果只有一位同学的结论是错误的,那么这位同学是()A.甲 B.乙C.丙 D.丁5.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C的中心为原点,焦点,均在y轴上,椭圆C的面积为,且短轴长为,则椭圆C的标准方程为()A. B.C. D.6.已知等比数列的首项为1,公比为2,则=()A. B.C. D.7.已知实数a,b满足,则下列不等式中恒成立的是()A. B.C. D.8.沙糖桔网店2019年全年的月收支数据如图所示,则针对2019年这一年的收支情况,下列说法中错误的是()A.月收入的最大值为90万元,最小值为30万元 B.这一年的总利润超过400万元C.这12个月利润的中位数与众数均为30 D.7月份的利润最大9.【山东省潍坊市二模】已知双曲线的离心率为,其左焦点为,则双曲线的方程为()A. B.C. D.10.已知向量a→=(1,1,k),A. B.C. D.11.“1<x<2”是“x<2”成立的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件12.已知圆C过点,圆心在x轴上,则圆C的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.瑞士数学家欧拉(Euler)1765年在所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.已知的顶点,,,则欧拉线的方程为______14.已知长轴长为,短轴长为的椭圆的面积为.现用随机模拟的方法来估计的近似值,先用计算机产生个数对,,其中,均为内的随机数,再由计算机统计发现其中满足条件的数对有个,由此可估计的近似值为______________15.在学习《曲线与方程》的课堂上,老师给出两个曲线方程;,老师问同学们:你想到了什么?能得到哪些结论?下面是四位同学的回答:甲:曲线关于对称;乙:曲线关于原点对称;丙:曲线与坐标轴在第一象限围成的图形面积;丁:曲线与坐标轴在第一象限围成的图形面积;四位同学回答正确的有______(选填“甲、乙、丙、丁”)16.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点为点,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)如图,在平行四边形ABCD中,AB=1,BC=2,∠ABC=60°,四边形ACEF为正方形,且平面ABCD⊥平面ACEF(1)证明:AB⊥CF;(2)求点C到平面BEF距离;(3)求平面BEF与平面ADF夹角的正弦值18.(12分)已知椭圆,直线.(1)若直线与椭圆相切,求实数的值;(2)若直线与椭圆相交于A、两点,为线段的中点,为坐标原点,且,求实数的值.19.(12分)已知直线经过椭圆的右焦点,且椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)以椭圆的短轴为直径作圆,若点M是第一象限内圆周上一点,过点M作圆的切线交椭圆C于P,Q两点,椭圆C的右焦点为,试判断的周长是否为定值.若是,求出该定值20.(12分)在平面直角坐标系中,圆外的点在轴的右侧运动,且到圆上的点的最小距离等于它到轴的距离,记的轨迹为(1)求的方程;(2)过点的直线交于,两点,以为直径的圆与平行于轴的直线相切于点,线段交于点,证明:是的中点21.(12分)已知双曲线,直线l与交于P、Q两点(1)若点是双曲线的一个焦点,求的渐近线方程;(2)若点P的坐标为,直线l的斜率等于1,且,求双曲线的离心率22.(10分)以直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线的极坐标方程为,曲线的参数方程是(为参数(1)求直线和曲线的普通方程;(2)直线与轴交于点,与曲线交于,两点,求

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】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:D2、A【解析】由两点坐标求出斜率,再得倾斜角【详解】由已知直线的斜率为,所以倾斜角为故选:A3、B【解析】根据根式、分式的性质求定义域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交运算求.【详解】∵,,∴故选:B4、D【解析】分别假设甲、乙、丙、丁是错误的,看能否推出矛盾,进而推导出答案.【详解】假设甲的结论错误,根据丙和丁的结论,该圆的半径为6,与乙的结论矛盾;假设乙的结论错误,圆心到点的距离与圆心到点的距离不相等,不成立;假设丙的结论错误﹐点到点的距离大于,不成立;假设丁的结论错误,圆心到点的距离等于,成立.故选:D5、C【解析】设出椭圆的标准方程,根据已知条件,求得,即可求得结果.【详解】因为椭圆的焦点在轴上,故可设其方程为,根据题意可得,,故可得,故所求椭圆方程为:.故选:C.6、D【解析】数列是首项为1,公比为4的等比数列,然后可算出答案.【详解】因为等比数列的首项为1,公比为2,所以数列是首项为1,公比为4的等比数列所以故选:D7、D【解析】利用特殊值排除错误选项,利用函数单调性证明正确选项.【详解】时,,但,所以A选项错误.时,,但,所以B选项错误.时,,但,所以C选项错误.在上递增,所以,即D选项正确.故选:D8、B【解析】根据图形和中位数、众数的概念依次判断选项即可.【详解】A:由图可知,月收入的最大值为90,最小值为30,故A正确;B:各个月的利润分别为20,30,20,10,30,30,60,40,30,30,50,30,所以总利润为20+30+20+10+30+30+60+40+30+30+50+30=380(万元),故B错误;C:这12个月利润的中位数与众数均为30,故C正确;D:7月份的利润最大,为60万元,故D正确.故选:B9、D【解析】分析:根据题设条件,列出方程,求出,,的值,即可求得双曲线得标准方程详解:∵双曲线的离心率为,其左焦点为∴,∴∵∴∴双曲线的标准方程为故选D.点睛:本题考查双曲线的标准方程,双曲线的简单性质的应用,根据题设条件求出,,的值是解决本题的关键.10、D【解析】根据向量的坐标运算和向量垂直数量积为0可解.【详解】解:根据题意,易得a→∵与两向量互相垂直,∴0+2+k+2=0,解得.故选:D11、A【解析】因为“若,则”是真命题,“若,则”是假命题,所以“”是“”成立的充分不必要条件.选A考点:充分必要条件的判断【易错点睛】本题主要考查了充分条件,必要条件,充要条件的判断,属于基础题.对于命题“若,则”是真命题,我们说,并且说是的充分条件,是的必要条件,命题“若,则”是假命题,我们说,由充分条件,必要条件的定义,可以判断出“”是“”成立的充分不必要条件.掌握充分条件,必要条件的定义是解题关键12、C【解析】设出圆的标准方程,将已知点的坐标代入,解方程组即可.【详解】设圆的标准方程为,将坐标代入得:,解得,故圆的方程为,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据给定信息,利用三角形重心坐标公式求出的重心,再结合对称性求出的外心,然后求出欧拉线的方程作答.【详解】因的顶点,,,则的重心,显然的外心在线段AC中垂线上,设,由得:,解得:,即点,直线,化简整理得:,所以欧拉线的方程为.故答案:14、【解析】由,,根据表示的数对对应的点在椭圆的内部,且在第一象限,求出满足条件的点的概率,再转化为几何概型的面积类型求解【详解】,,表示的数对对应的点在椭圆的内部,且在第一象限,其面积为,故,得故答案为:.【点睛】本题主要考查了几何型概率应用,解题关键是掌握几何型概率求法,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.15、甲、乙、丙、丁【解析】结合对称性判断甲、乙的正确性;通过对比和与坐标轴在第一象限围成的图形面积来判断丙丁的正确性.【详解】对于甲:交换方程中和的位置得,所以曲线关于对称,甲回答正确.对于乙:和两个点都满足方程,所以曲线关于原点对称,乙回答正确.对于丙:直线与坐标轴在第一象限围成的图形面积为,,,在第一象限,直线与曲线都满足,,,所以在第一象限,直线的图象在曲线的图象上方,所以,丙回答正确.对于丁:圆与坐标轴在第一象限围成的图形面积为,在第一象限,曲线与曲线都满足,,,,所以在第一象限,曲线的图象在曲线的图象下方,所以,丁回答正确.故答案为:甲、乙、丙、丁16、【解析】先利用关于原点对称的点的坐标特征求出点,再利用空间两点间的距离公式即可求.【详解】因为B与关于原点对称,故,所以.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)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)利用余弦定理计算AC,再证明即可推理作答.(2)以点A为原点,射线AB,AC,AF分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,借助空间向量计算点C到平面BEF的距离.(3)利用(2)中坐标系,用向量数量积计算两平面夹角余弦值,进而求解作答.小问1详解】在中,AB=1,BC=2,∠ABC=60°,由余弦定理得,,即,有,则,即,因平面ABCD⊥平面ACEF,平面平面,平面,于是得平面,又平面,所以.【小问2详解】因四边形ACEF为正方形,即,由(1)知两两垂直,以点A为原点,射线AB,AC,AF分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,,,设平面的一个法向量,则,令,得,而,于是得点C到平面BEF的距离,所以点C到平面BEF的距离为.【小问3详解】由(2)知,,设平面的一个法向量,则,令,得,,设平面BEF与平面ADF夹角为,,则有,,所以平面BEF与平面ADF夹角的正弦值为.【点睛】易错点睛:空间向量求二面角时,一是两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,二是利用方程思想进行向量运算,要认真细心,准确计算18、(1)(2)m值为或.【解析】(1)利用判别式直接求解;(2)用“设而不求法”表示出,即可求出m.【小问1详解】联立,消去y可得.因为直线与椭圆相切,所以,解得:.【小问2详解】设.联立,消去y可得.所以,,所以.又由,可得.所以.因为,所以,解得,所以实数m的值为或.19、(1)(2)周长是定值,且定值为4【解析】(1)首先求出直线与轴的交点,即可求出,再根据离心率求出,最后根据求出,即可得解;(2):设直线的方程为、、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,即可表示出弦的长,再根据直线与圆相切,则圆心到直线的距离等于半径,即可得到,再求出、,最后根据计算即可得解;【小问1详解】解:因为经过椭圆的右焦点,令,则,所以椭圆的右焦点为,可得:,又,可得:,由,所以,∴椭圆的标准方程为;【小问2详解】解:设直线的方程为,由得:,所以,设,,则:,所以.因为直线与圆相切,所以,即,所以,因为,又,所以,同理.所以,即的周长是定值,且定值为420、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设点,求得到圆上的最小距离为,根据题意得到,整理即可求得曲线的方程;(2)当直线的斜率不存在时,显然成立;当直线的斜率存在时,设直线的方程,联立方程组求得和,得到,结合抛物线的定义和方程求得,,结合,即可求解.【小问1详解】解:设点,(其中),由圆,可得圆心坐标为,因为在圆外,所以到圆上的点的最小距离为,又由到圆上的点的最小距离等于它到轴的距离,可得,即,整理得,即曲线的方程为【小问2详解】解:当直线的斜率不存在时,可得点为抛物线的交点,点为坐标原点,点为抛物线的准线与轴的交点,显然满足是的中点;当直线的斜率存在时,设直线的方程,设,,,则,联立方程组,整理得,因为,且,则,故,由抛物线的定义知,设,可得,所以,又因为,所以,解得,所以,因为在地物线上,所以,即,所以,即是的中点21、(1)(2)或【解析】(1)根据题意可得,又因为且,解得,可得双曲线方程,进而可得的渐近线方程(2)设直线的方程为:,,,联立直线与双曲线方程,可得关于的一元二次方程,由韦达定理可得,,再由两点之间距离公式得,解得,进而由可求出,即可求得离心率.【小问1详解】∵点是双曲线的一个焦点,∴,又∵且,解得,∴双曲线方程为,∴

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