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文档简介

2025届河北省沧州市沧县中学高二数学第一学期期末质量检测试题注意事项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.设实数x,y满足,则目标函数的最大值是()A. B.C.16 D.322.某地区高中分三类,A类学校共有学生2000人,B类学校共有学生3000人,C类学校共有学生4000人,若采取分层抽样的方法抽取900人,则A类学校中的学生甲被抽到的概率()A. B.C. D.3.设抛物线的焦点为,准线与轴的交点为,是上一点,若,则()A. B.C. D.4.已知椭圆与直线交于A,B两点,点为线段的中点,则a的值为()A. B.3C. D.5.已知函数,则下列判断正确的是()A.直线与曲线相切B.函数只有极大值,无极小值C.若与互为相反数,则的极值与的极值互为相反数D.若与互为倒数,则的极值与的极值互为倒数6.已知数列的前n项和为,且对任意正整数n都有,若,则()A.2019 B.2020C.2021 D.20227.已知直线过点,且其方向向量,则直线的方程为()A. B.C. D.8.已知椭圆的左焦点是,右焦点是,点P在椭圆上,如果线段的中点在y轴上,那么()A.3:5 B.3:4C.5:3 D.4:39.已知圆,圆相交于P,Q两点,其中,分别为圆和圆的圆心.则四边形的面积为()A.3 B.4C.6 D.10.据记载,欧拉公式是由瑞士著名数学家欧拉发现的,该公式被誉为“数学中的天桥”特别是当时,得到一个令人着迷的优美恒等式,将数学中五个重要的数(自然对数的底,圆周率,虚数单位,自然数的单位和零元)联系到了一起,有些数学家评价它是“最完美的数学公式”.根据欧拉公式,复数的虚部()A. B.C. D.11.已知,,,则下列判断正确的是()A. B.C. D.12.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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.函数的图象在点处的切线方程为____.14.已知数列的前项和为,,则___________,___________.15.写出一个公比为3,且第三项小于1的等比数列______16.若直线与直线平行,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.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求的单调区间;18.(12分)已知函数.(1)若,求的极值;(2)若有两个零点,求实数a取值范围.19.(12分)如图甲,平面图形中,,沿将折起,使点到点的位置,如图乙,使.(1)求证:平面平面;(2)若点满足,求点到直线的距离.20.(12分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆上,直线与交于,两点(1)求椭圆的方程及焦点坐标;(2)若线段的垂直平分线经过点,求的取值范围21.(12分)中,内角、、所对的边为、、,.(1)求角的大小;(2)若、、成等差数列,且,求边长的值.22.(10分)已知抛物线的准线方程是,直线与抛物线相交于M、N两点(1)求抛物线的方程;(2)求弦长;(3)设O为坐标原点,证明:

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】求的最大值即求的最大值,根据约束条件画出可行域,将目标函数看成直线,直线经过可行域内的点,将目标与直线的截距建立联系,然后得到何时目标值取得要求的最值,进而求得的最大值,最后求出的最大值.【详解】要求的最大值即求的最大值.根据实数,满足的条件作出可行域,如图.将目标函数化为.则表示直线在轴上的截距的相反数.要求的最大值,即求直线在轴上的截距最小值.如图当直线过点时,在轴上的截距最小值.由,解得所以的最大值为,则的最大值为16.故选:C.2、D【解析】利用抽样的性质求解【详解】所有学生数为,所以所求概率为.故选:D3、D【解析】求出抛物线的准线方程,可得出点的坐标,利用抛物线的定义可求得点的坐标,再利用两点间的距离公式可求得结果.【详解】易知抛物线焦点为,准线方程为,可得准线与轴的交点,设点,由抛物线的性质,,可得,所以,,解得,即点,所以.故选:D.4、A【解析】先联立直线和椭圆的方程,结合中点公式及点可求a的值.【详解】设,联立,得,,因为点为线段的中点,所以,即,解得,因为,所以.故选:A.5、C【解析】求出函数的导函数,通过在某点处的导数为该点处切线的斜率,求出切线方程,并且判断出极值,通过结合与互为相反数,若与互为倒数,分别判断的极值与的极值是否互为相反数,以及是否互为倒数.【详解】,,令,得,所以,因为,,所以曲线在点处的切线方程为,故A错;当时,存在使,且当时,;当时,,即有极小值,无极大值,故B错误;设为的极值点,则,且,所以,,当时,;当时,,故C正确,D错误.6、C【解析】先令代入中,求得,再根据递推式得到,将与已知相减,可判断数列是等比数列,进而确定,求得答案.【详解】因为,令,则,又,故,即,故数列是等比数列,则,所以,所以,故选:C.7、D【解析】根据题意和直线的点方向式方程即可得出结果.【详解】因为直线过点,且方向向量为,由直线的点方向式方程,可得直线的方程为:,整理,得.故选:D8、A【解析】求出椭圆的焦点坐标,再根据点在椭圆上,线段的中点在轴上,求得点坐标,进而计算,从而求解.【详解】由椭圆方程可得:,设点坐标为,线段的中点为,因为线段中点在轴上,所以,即,代入椭圆方程得或,不妨取,则,所以,故选:A.9、A【解析】求得,由此求得四边形的面积.【详解】圆的圆心为,半径;圆的圆心为,所以,由、两式相减并化简得,即直线的方程为,到直线的距离为,所以,所以四边形的面积为.故选:A10、D【解析】由欧拉公式的定义和复数的概念进行求解.【详解】由题意,得,则复数的虚部为.故选:D.11、A【解析】根据对数函数的单调性,以及根式的运算,确定的大小关系,则问题得解.【详解】因为,即;又,故.故选:A.12、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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出导函数,进而根据导数的几何意义求出切线的斜率,然后求出切线方程.【详解】由题意,,,则切线方程为:.故答案为:.14、①.②.【解析】第一空:由,代入已知条件,即可解得结果;第二空:由与关系可推导出之间的关系,再由递推公式即可求出通项公式.【详解】,可得由,可知时,故时即可化为又故数列是首项为公比为2的等比数列,故数列的通项公式故答案为:①;②15、(答案不唯一)【解析】由条件确定该等比数列的首项的可能值,由此确定该数列的通项公式.【详解】设数列的公比为,则,由已知可得,∴,所以,故可取,故满足条件的等比数列的通项公式可能为,故答案为:(答案不唯一)16、【解析】根据直线平行的充要条件即可求出【详解】当时,显然两直线不平行,所以依题有,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、(1)(2)详见解析【解析】(1)分别求得和,从而得到切线方程;(2)求导后,令求得两根,分别在、和三种情况下根据导函数的正负得到函数的单调区间.【详解】(1),,,,又,在处的切线方程为.(2),令,解得:,.①当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;②当时,在上恒成立,的单调递增区间为,无单调递减区间;③当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;综上所述:当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为;当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为.【点睛】本题考查利用导数的几何意义求解曲线在某一点处的切线方程、利用导数讨论含参数函数的单调区间的问题,属于常考题型.18、(1)极小值为,无极大值(2)【解析】(1)利用导数求出,分别令、,进而得到函数的单调区间,即可求出极值;(2)利用导数讨论、0时函数的单调性,进而得出函数的最小值小于0,解不等式即可.【小问1详解】函数的定义域为,时,.令,解得,∵在上,,在上,,∴在上单调递减,在上单调递增,∴的极小值为,无极大值.【小问2详解】,当时,,∴在上单调递增,此时不可能有2个零点.当0时.令,得,∵在上,,在上,),∴在上单调递减,在上单调递增,∴的最小值为.∵有两个零点,∴,即,∴.经验证,若,则,且,又,∴有两个零点.综上,a的取值范围是.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用给定条件可得平面,再证即可证得平面推理作答.(2)由(1)得EA,EB,EG两两垂直,建立空间直角坐标系,先求出向量在向量上的投影的长,然后由勾股定理可得答案.【小问1详解】因为,则,且,又,平面,因此,平面,即有平面,平面,则,而,则四边形为等腰梯形,又,则有,于是有,则,即,,平面,因此,平面,而平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,EA,EB,EG两两垂直,以点E为原点,射线EA,EB,EG分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,因,四边形是矩形,则,即,,,由,则则则向量在向量上的投影的长为又,所以点到直线的距离20、(1),(2)【解析】(1)由题意,列出关于a,b,c的方程组求解即可得答案;(2)设M(x1,y1),N(x2,y2),线段MN的中点(x0,y0),则,作差可得①,又线段MN的垂直平分线过点A(0,1),则②,联立直线MN与椭圆的方程,可得﹣t2+1+4k2>0(*),③,由①②③及(*)式联立即可求解【小问1详解】解:由题意可得,解得,所以椭圆C的方程为,焦点坐标为【小问2详解】解:设M(x1,y1),N(x2,y2),线段MN的中点(x0,y0),因为,所以,即,所以①,因为线段MN的垂直平分线过点A(0,1),所以,即②,联立,得(1+4k2)x2+8ktx+4t2﹣4=0,所以=(8kt)2﹣4(1+4k2)(4t2﹣4)=﹣16t2+16+64k2>0,即﹣t2+1+4k2>0(*),③,把③代入②,得④,把③④代入①得,所以,即,代入(*)得,解得,又k≠0,所以k的取值范围为21、(1);(2).【解析】(1)利用正弦定理可求得的值,结合角的取值范围可求得角的值;(2)由三角形的面积公式可求得的值,由已知可得,

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