安徽省舒城县龙河中学2025届高二数学第一学期期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省舒城县龙河中学2025届高二数学第一学期期末监测试题注意事项: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.若双曲线的两个焦点为,点是上的一点,且,则双曲线的渐近线与轴的夹角的取值范围是()A. B.C. D.2.已知双曲线的左、右焦点分别为,半焦距为c,过点作一条渐近线的垂线,垂足为P,若的面积为,则该双曲线的离心率为()A.3 B.2C. D.3.已知命题:△中,若,则;命题:函数,,则的最大值为.则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.4.已知为虚数单位,复数满足为纯虚数,则的虚部为()A. B.C. D.5.如图,两个半径为R的相交大圆,分别内含一个半径为r的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切.已知时,在两相交大圆的区域内随机取一点,则该点取自两大圆公共部分的概率为()A. B.C. D.6.已知函数在上可导,且,则与的大小关系为A. B.C. D.不确定7.已知,命题“若,则,全为0”的否命题是()A.若,则,全不为0. B.若,不全为0,则.C.若,则,不全为0. D.若,则,全不为0.8.方程表示的曲线经过的一点是()A. B.C. D.9.某学校的校车在早上6:30,6:45,7:00到达某站点,小明在早上6:40至7:10之间到达站点,且到达的时刻是随机的,则他等车时间不超过5分钟的概率是()A. B.C. D.10.已知椭圆与双曲线有共同的焦点,则()A.14 B.9C.4 D.211.设为数列的前n项和,且,则=()A.26 B.19C.11 D.912.在中,B=60°,,,则AC边的长等于()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,在长方体ABCD—A1B1C1D1,AB=BC=2,CC1=1,则直线AD1与B1D所成角的余弦值为__.14.已知椭圆方程为,左、右焦点分别为、,P为椭圆上的动点,若的最大值为,则椭圆的离心率为___________.15.在空间直角坐标系中,已知向量,则在轴上的投影向量为________.16.一道数学难题,在半小时内,甲能解决的概率是,乙能解决的概率是,两人试图独立地在半小时内解决它,则问题得到解决的概率是________.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)在复数集C内方程有六个根分别为(1)解出这六个根;(2)在复平面内,这六个根对应的点分别为A,B,C,D,E,F;求多边形ABCDEF的面积18.(12分)已知数列的前n项和为,且(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前n项和为,求的值19.(12分)求下列函数的导数(1);(2)20.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,为的中点,点,分别在棱,上,,.(1)求点到直线的距离(2)求平面与平面夹角的余弦值.21.(12分)设函数.(1)讨论函数在区间上的单调性;(2)函数,若对任意的,总存在使得,求实数的取值范围.22.(10分)在平面直角坐标系中,点,直线轴,垂足为H,,圆N过点O,与l的公共点的轨迹为(1)求的方程;(2)过M的直线与交于A,B两点,若,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、B【解析】由条件结合双曲线的定义可得,然后可得,然后可求出的范围即可.【详解】由双曲线的定义可得,结合可得当点不为双曲线的顶点时,可得,即当点为双曲线的顶点时,可得,即所以,所以,所以所以双曲线的渐近线与轴的夹角的取值范围是故选:B2、D【解析】根据给定条件求出,再计算面积列式计算作答.【详解】依题意,点,由双曲线对称性不妨取渐近线,即,则,令坐标原点为O,中,,又点O是线段的中点,因此,,则有,即,,,所以双曲线的离心率为故选:D3、A【解析】由三角形内角及正弦函数的性质判断、的真假,应用换元法令,结合对勾函数的性质确定的值域即知、的真假,根据各选项复合命题判断真假即可.【详解】由且,可得或,故为假命题,为真命题;令,又,则,故,∵在上递减,∴,故的最大值为.∴为真命题,为假命题;∴为真,为假,为假,为假.故选:A.4、D【解析】先设,代入化简,由纯虚数定义求出,即可求解.【详解】设,所以,因为为纯虚数,所以,解得,所以的虚部为:.故选:D.5、C【解析】设D为线段AB的中点,求得,在中,可得.进而求得两大圆公共部分的面积为:,利用几何概型计算即可得出结果.【详解】如图,设D为线段AB的中点,,在中,.两大圆公共部分的面积为:,则该点取自两大圆公共部分的概率为.故选:C.6、B【解析】由,所以.7、C【解析】根据四种命题的关系求解.【详解】因为否命题是否定原命题的条件和结论,所以命题“若,则,全为0”的否命题是:若,则,不全为0,故选:C8、C【解析】当时可得,可得答案.【详解】当时可得所以方程表示的曲线经过的一点是,且其它点都不满足方程,故选:C9、B【解析】求出小明等车时间不超过5分钟能乘上车的时长,即可计算出概率.【详解】6:40至7:10共30分钟,小明同学等车时间不超过5分钟能乘上车只能是6:40至6:45和6:55至7:00到站,共10分钟,所以所求概率为.故选:B10、C【解析】根据给定条件结合椭圆、双曲线方程的特点直接列式计算作答.【详解】设椭圆半焦距为c,则,而椭圆与双曲线有共同的焦点,则在双曲线中,,即有,解得,所以.故选:C11、D【解析】先求得,然后求得.【详解】依题意,当时,,当时,,,所以,所以.故选:D12、B【解析】根据正弦定理直接计算可得答案.【详解】由正弦定理,,得,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】以为原点,所在直线为轴的正方向建立空间直角坐标系,求出,的坐标,由向量夹角公式可得答案.【详解】以为原点,所在直线为轴的正方向建立如图的坐标系,∵AB=BC=2,CC1=1,∴,,,,则,,则,,则cos<,>==,即AD1与B1D所成角的余弦值为,故答案为:.14、【解析】利用椭圆的定义结合余弦定理可求得,再利用公式可求得该椭圆的离心率的值.【详解】由椭圆的定义可得,由余弦定理可得,因为的最大值为,则,可得,因此,该椭圆的离心率为.故答案为:.15、【解析】根据向量坐标意义及投影的定义得解.【详解】因为向量,所以在轴上的投影向量为.故答案为:16、【解析】分甲解决乙不能解决,甲不能解决乙能解决,甲能解决乙也能解决三类,利用独立事件的概率求解.【详解】因为甲能解决的概率是,乙能解决的概率是,所以问题得到解决的概率是,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)(2)【解析】(1)原式可因式分解为,令,设可求解出的两个虚根,同理可求解的两个虚根,即得解;(2)六个点构成的图形为正六边形,边长为1,计算即可【小问1详解】由题意,当时,设故,所以解得:,即当时,设故所以解得:,即故:【小问2详解】六个根对应的点分别为A,B,C,D,E,F,其中在复平面中描出这六个点如图所示:六个点构成的图形为正六边形,边长为1故18、(1);(2).【解析】(1)根据给定的递推公式结合“当时,”探求相邻两项的关系计算作答.(2)由(1)的结论求出,再利用裂项相消法求出,即可作答.【小问1详解】依题意,,,则当时,,于是得:,即,而当时,,即有,因此,,,所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,,所以数列的通项公式是.【小问2详解】由(1)知,,从而有,所以.19、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)导数四则运算中的乘除法则.(2)求导数,主要考查复合函数,外导乘内导.【小问1详解】【小问2详解】.20、(1);(2).【解析】(1)由直棱柱的性质及勾股定理求出△各边长,应用余弦定理求,进而可得其正弦值,再求边上的高即可.(2)以为原点,,,所在直线为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,然后求出两个平面的法向量,然后可算出答案.【小问1详解】如图,连接,由题设,,,,由直棱柱性质及,在中,在中,在中,在中,所以在△中,,则,所以到直线的距离.【小问2详解】以为原点,,,所在直线为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系易知:,,,则,因为平面,所以平面的一个法向量为设平面的法向量为,则,取,则,所以,即平面与平面的夹角的余弦值为21、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求导,根据导函数的正负性分类讨论进行求解即可;(2)根据存在性和任意性的定义,结合导数的性质、(1)的结论、构造函数法分类讨论进行求解即可.【小问1详解】,,①当时,恒成立,在上单调递增.②当时,恒成立,在上单调递减,③当吋,,在单调递减,单调递增.综上所述,当吋,在上单调递增;当时,在上单调递减,当时,在单调递减,单调递增.【小问2详解】由题意可知:在单调递减,单调递增由(1)可知:①当时,在单调递增,则恒成立②当时,在单调递减,则应(舍)③当时,,则应有令,则,且在单调递增,单调递减,又恒成立,则无解综上,.【点睛】关键点睛:运用构造函数法,结合存在性、任意性的定义进行求解是解题的关键.22、(1);(2).【解析】(1)设出圆N与l的公共点

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