2025届陕西省延安市第一中学数学高二上期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2025届陕西省延安市第一中学数学高二上期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知正方形ABCD的边长为2,E,F分别为CD,CB的中点,分别沿AE,AF将三角形ADE,ABF折起,使得点B,D恰好重合,记为点P,则AC与平面PCE所成角等于()A. B.C. D.2.若是双曲线的左右焦点,是坐标原点.过作的一条渐近线的垂线,垂足为,若,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.3.已知向量,且与互相垂直,则k=()A. B.C. D.4.复数,且z在复平面内对应的点在第二象限,则实数m的值可以为()A.2 B.C. D.05.已知双曲线,其渐近线方程为,则a的值为()A. B.C. D.26.空间四点共面,但任意三点不共线,若为该平面外一点且,则实数的值为()A. B.C. D.7.《周髀算经》中有这样一个问题: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,自冬至日起,其日影长依次成等差数列,立春当日日影长为9.5尺,立夏当日日影长为2.5尺,则冬至当日日影长为()A.12.5尺 B.13尺C.13.5尺 D.14尺8.已知函数,若,,则实数的取值范围是A. B.C. D.9.已知数列{}满足,则()A. B.C. D.10.若:,:,则为q的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分又不必要条件11.已知等差数列的公差,若,,则该数列的前项和的最大值为()A.30 B.35C.40 D.4512.已知函数(其中)的部分图像如图所示,则函数的解析式为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线C:的焦点为F,过M(4,0)的直线交C于A、B两点,设,的面积分别为、,则的最小值为______14.已知正方形的边长为2,对部分以为轴进行翻折,翻折到,使二面角的平面角为直二面角,则___________.15.已知为坐标原点,、分别是双曲线的左、右顶点,是双曲线上不同于、的动点,直线、与轴分别交于点、两点,则________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)已知等比数列满足,(1)求数列通项公式;(2)记,求数列的前n项和18.(12分)已知数列满足,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,为数列的前n项和,求.19.(12分)已知数列的前n项和为,,,其中.(1)记,求证:是等比数列;(2)设,数列的前n项和为,求证:.20.(12分)如图,在几何体中,底面是边长为2的正三角形,平面,,且,是的中点(1)求证:平面;(2)求异面直线与所成的角的余弦值21.(12分)已知命题:对任意实数都有恒成立;命题:关于的方程有实数根(1)若命题为假命题,求实数的取值范围;(2)如果“”为真命题,且“”为假命题,求实数的取值范围22.(10分)已知椭圆的离心率为,且点在C上.(1)求椭圆C的标准方程;(2)设,为椭圆C的左,右焦点,过右焦点的直线l交椭圆C于A,B两点,若内切圆的半径为,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】如图,以PE,PF,PA分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用空间向量求解【详解】由题意得,因为正方形ABCD的边长为2,E,F分别为CD,CB的中点,所以,所以,所以所以PA,PE,PF三线互相垂直,故以PE,PF,PA分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则,,,,设,则由,,,得,解得,则设平面的法向量为,则,令,则,因为,所以AC与平面PCE所成角的正弦值,因为AC与平面PCE所成角为锐角,所以AC与平面PCE所成角为,故选:A2、D【解析】根据已知条件,找出,的齐次关系式即可得到双曲线的离心率.【详解】由题意得,,,在中,,因,故,在,由余弦定理得,即,计算得,故.故选:D.【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出a,c,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或转化为关于e的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围)3、C【解析】利用垂直的坐标表示列方程求解即可.【详解】由与互相垂直得,解得故选:C.4、B【解析】根据复数的几何意义求出的范围,即可得出答案.【详解】解:当z在复平面内对应的点在第二象限时,则有,可得,结合选项可知,B正确故选:B5、A【解析】由双曲线方程,根据其渐近线方程有,求参数值即可.【详解】由渐近线,结合双曲线方程,∴,可得.故选:A.6、A【解析】由空间向量共面定理构造方程求得结果.【详解】空间四点共面,但任意三点不共线,,解得:.故选:A.7、B【解析】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,利用等差数列的性质即可求解.【详解】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,则立春当日日影长为,立夏当日日影长为,故所以冬至当日日影长为.故选:B8、A【解析】函数,若,,可得,解得或,则实数的取值范围是,故选A.9、B【解析】先将通项公式化简然后用裂项相消法求解即可.【详解】因为,.故选:B10、D【解析】根据充分条件和必要条件的定义即可得出答案.【详解】解:因为:,:,所以,所以为q的既不充分又不必要条件.故选:D.11、D【解析】利用等差数列的性质求出公差以及首项,再由等差数列的前项和公式即可求解.【详解】等差数列,由,有,又,公差,所以,,得,,,∴当或10时,最大,,故选:D12、B【解析】根据题图有且,结合五点法求参数,即可得的解析式.【详解】由图知:且,则,所以,则,即,又,可得,,则,,又,即有.综上,.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设直线的方程为,,与抛物线的方程联立整理得,由三角形的面积公式求得,再根据基本不等式可得答案.【详解】解:由抛物线C:得焦点,又直线交C于A、B两点,所以直线的斜率不为0,则设直线的方程为,,联立,整理得,则,又,,所以,又,当且仅当,即时取等号,所以的最小值为.故答案为:.14、-2【解析】根据,则,根据条件求得向量夹角即可求得结果.【详解】由题知,,取的中点O,连接,如图所示,则,又二面角的平面角为直二面角,则,又,则,为等边三角形,从而,则,故答案为:-215、3【解析】求得坐标,设出点坐标,求得直线的方程,由此求得两点的纵坐标,进而求得.【详解】依题意,设,则,直线的方程为,则,直线的方程为,则,所以.故答案为: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)【解析】(1)通过基本量列方程组可得;(2)由裂项相消法可解【小问1详解】由题意得解得,所以数列的通项公式为【小问2详解】由(1)知,则所以18、(1)(2)【解析】(1)由题意可得数列是以2为公差的等差数列,再由可求出,从而可求出通项公式,(2)由(1)可得,然后利用分组求和可求出【小问1详解】因为数列满足,所以数列是以2为公差的等差数列,因为,所以,得,所以【小问2详解】由(1)可得,所以19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)应用的关系,结合构造法可得,根据已知条件及等比数列的定义即可证结论.(2)由(1)得,再应用错位相减法求,即可证结论.【小问1详解】证明:对任意的,,,时,,解得,时,因为,,两式相减可得:,即有,∴,又,则,因为,,所以,对任意的,,所以,因此,是首项和公比均为3的等比数列【小问2详解】由(1)得:,则,,,两式相减得:,化简可得:,又,∴.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设为中点,连接,,证明四边形为平行四边形即可;(2)确定异面直线与所成的角为,计算三角形各边长,根据余弦定理计算得到答案.【小问1详解】设为中点,连接,,∵为中点,是的中点,,,故,且,故,且,∴四边形为平行四边形,∴,平面,平面,故平面.【小问2详解】∵,故异面直线与所成的角为,在中:,,.根据余弦定理:,所以异面直线与所成的角的余弦值为.21、(1);(2)【解析】(1)先分别求出命题为真命题和命题为真命题时参数的范围,则可得当命题为假命题,实数的取值范围(2)由“”为真命题,且“”为假命题,则命题,一真一假,再分真,且假,和真,且假两种情况分别求出参数的范围,再综合得到答案.【详解】命题为真命题:对任意实数都有恒成立或;命题为真命题:关于的方程有实数根;(1)命题为假命题,则实数取值范围(2)由“”为真命题,且“”为假命题,则命题,一真一假.如果真,且假,有,且,则如果真,且假,有或,且,则综上,实数的取值范围为22、(1)(2)或.【解析】

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