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文档简介

江西省抚州市七校2025届高二上数学期末统考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若圆上至少有三个点到直线的距离为1,则半径的取值范围是()A. B.C. D.2.有下列三个命题:①“若,则互为相反数”的逆命题;②“若,则”的逆否命题;③“若,则”的否命题.其中真命题的个数是A.0 B.1C.2 D.33.执行如图所示的程序框图,若输入t的取值范围为,则输出s的取值范围为()A. B.C. D.4.已知集合,集合或,是实数集,则()A. B.C. D.5.如图,过抛物线的焦点的直线交抛物线于点、,交其准线于点,若,且,则的值为()A. B.C. D.6.若连续抛掷两次骰子得到的点数分别为m,n,则点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是()A. B.C. D.7.直线y=kx+3与圆(x-3)2+(y-2)2=4相交于M,N两点,若,则k的取值范围是()A. B.(-∞,]∪[0,+∞)C. D.8.已知空间四边形中,,,,点在上,且,为中点,则等于()A. B.C. D.9.已知的周长等于10,,通过建立适当的平面直角坐标系,顶点的轨迹方程可以是()A. B.C. D.10.已知圆的圆心到直线的距离为,则圆与圆的位置关系是()A.相交 B.内切C.外切 D.外离11.概率论起源于赌博问题.法国著名数学家布莱尔帕斯卡遇到两个赌徒向他提出的赌金分配问题:甲、乙两赌徒约定先赢满局者,可获得全部赌金法郎,当甲赢了局,乙赢了局,不再赌下去时,赌金如何分配?假设每局两人输赢的概率各占一半,每局输赢相互独立,那么赌金分配比较合理的是()A.甲法郎,乙法郎 B.甲法郎,乙法郎C.甲法郎,乙法郎 D.甲法郎,乙法郎12.设椭圆()的左焦点为F,O为坐标原点.过点F且斜率为的直线与C的一个交点为Q(点Q在x轴上方),且,则C的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.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______.14.在正项等比数列中,,,则的公比为___________.15.圆上的点到直线的距离的最大值为__________.16.已知函数,若递增数列满足,则实数的取值范围为__________.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.(12分)已知命题p为“方程没有实数根”,命题q为“”.(1)若p为真命题,求m的取值范围;(2)若p和q有且只有一个为真命题,求m的取值范围.18.(12分)如图,已知四边形中,,,,且,求四边形的面积19.(12分)已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,长轴长为4,离心率等于(1)求椭圆的方程(2)设,若椭圆E上存在两个不同点P、Q满足,证明:直线PQ过定点,并求该定点的坐标.20.(12分)如图,在正方体中,为的中点,点在棱上(1)若,证明:与平面不垂直;(2)若平面,求平面与平面的夹角的余弦值21.(12分)如图,点分别在射线,上运动,且(1)求;(2)求线段的中点M的轨迹C的方程;(3)直线与,轨迹C及自上而下依次交于D,E,F,G四点,求证:22.(10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.

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】先求出圆心到直线的距离为,由此可知当圆的半径为时,圆上恰有三点到直线的距离为,当圆的半径时,圆上恰有四个点到直线的距离为,故半径的取值范围是,即可求出答案.【详解】由已知条件得的圆心坐标为,圆心到直线为,∵圆上至少有三个点到直线的距离为1,∴圆的半径的取值范围是,即,即半径的取值范围是.故选:.2、B【解析】①写出命题的逆命题,可以进行判断为真命题;②原命题和逆否命题真假性相同,而通过举例得到原命题为假,故逆否命题也为假;③写出命题的否命题,通过举出反例得到否命题为假【详解】①“若,则互为相反数”的逆命题是,若互为相反数,则;是真命题;②“若,则”,当a=-1,b=-2,时不满足,故原命题为假命题,而原命题和逆否命题真假性相同,故得到命题为假;③“若,则”的否命题是若,则,举例当x=5时,不满足不等式,故得到否命题是假命题;故答案为B.【点睛】这个题目考查了命题真假的判断,涉及命题的否定,命题的否命题,逆否命题,逆命题的相关概念,注意原命题和逆否命题的真假性相同,故需要判断逆否命题的真假时,只需要判断原命题的真假3、A【解析】由程序图可得,,再分段求解函数的值域,即可求解【详解】由程序图可得,当时,,,当时,,,综上所述,的取值范围为,故选:A4、A【解析】先化简集合,再由集合的交集、补集运算求解即可【详解】,或,故故选:A5、B【解析】分别过点、作准线的垂线,垂足分别为点、,设,根据抛物线的定义以及直角三角形的性质可求得,结合已知条件求得,分析出为的中点,进而可得出,即可得解.【详解】如图,分别过点、作准线的垂线,垂足分别为点、,设,则由己知得,由抛物线的定义得,故,在直角三角形中,,,因为,则,从而得,所以,,则为的中点,从而.故选:B.6、D【解析】利用分布计数原理求出所有的基本事件个数,在求出点落在直线x+y=4上包含的基本事件个数,利用古典概型的概率个数求出.解:连续抛掷两次骰子出现的结果共有6×6=36,其中每个结果出现的机会都是等可能的,点P(m,n)在直线x+y=4上包含的结果有(1,3),(2,2),(3,1)共三个,所以点P(m,n)在直线x+y=4上的概率是3:36=1:12,故选D考点:古典概型点评:本题考查先判断出各个结果是等可能事件,再利用古典概型的概率公式求概率,属于基础题7、A【解析】圆心为,半径为2,圆心到直线的距离为,解不等式得k的取值范围考点:直线与圆相交的弦长问题8、B【解析】利用空间向量运算求得正确答案.【详解】.故选:B9、A【解析】根据椭圆的定义进行求解即可.【详解】因为的周长等于10,,所以,因此点的轨迹是以为焦点的椭圆,且不在直线上,因此有,所以顶点的轨迹方程可以是,故选:A10、B【解析】求出两圆的圆心与半径,根据两圆的位置关系的判定即可求解.【详解】已知圆的圆心到直线的距离,即,解得或,因为,所以,圆的圆心的坐标为,半径,将圆化为标准方程为,其圆心的坐标为,半径,圆心距,两圆内切,故选:B11、A【解析】利用独立事件计算出甲、乙各自赢得赌金的概率,由此可求得两人各分配的金额.【详解】甲赢得法郎的概率为,乙赢得法郎的概率为,因此,这法郎中分配给甲法郎,分配给乙法郎.故选:A.12、D【解析】连接Q和右焦点,可知|OQ|=,可得∠FQ=90°,由得,写出两直线方程,联立可得Q点坐标,Q点坐标代入椭圆标准方程可得a、b、c关系﹒【详解】设椭圆右焦点为,连接Q,∵,,∴|OQ|=,∴∠FQ=90°,∵,∴,FQ过F(-c,0),Q过(c,0),则,由,∵Q在椭圆上,∴,又,解得,∴离心率故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【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.14、3【解析】由题设知等比数列公比,根据已知条件及等比数列通项公式列方程求公比即可.【详解】由题设,等比数列公比,且,所以,可得或(舍),故公比为3.故答案为:315、【解析】先求得圆心到直线的距离,结合圆上的点到直线的距离的最大值为,即可求解.【详解】由题意,圆的圆心坐标为,半径为,则圆心到直线的距离为,所以圆上的点到直线的距离的最大值为.故答案为:16、【解析】根据的单调性列不等式,由此求得的取值范围.【详解】由于是递增数列,所以.所以的取值范围是.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)方程无根,利用根的判别式小于0求出m的取值范围;(2)和有且只有一个为真命题,分两种情况进行求解,最终求出结果.【小问1详解】由方程没有实数根,得,解得:.所以m的取值范围为.【小问2详解】和有且只有一个为真命题,分为下列两种情况:①当真且假时,且,得;②当假且真时,且,得.所以,的取值范围为.18、.【解析】在中由余弦定理可得,在中,由余弦定理可得,再利用四边形的面积,结合三角形面积公式可得答案.【详解】在中,由,,,可得在中,由,,,可得又,故.所以四边形的面积=【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查了三角形面积公式的应用,属于中档题.19、(1);(2)证明见解析,.【解析】(1)由题可得,即求;(2)设直线PQ的方程为,联立椭圆方程,利用韦达定理法可得,即得.【小问1详解】由题可设椭圆的方程为,则,∴,∴椭圆的方程为;【小问2详解】当直线PQ的斜率存在时,可设直线PQ的方程为,设,由,得,∴,∵,,∴,∴,∴,∴,又∴,∴直线PQ的方程为过定点;当直线PQ的斜率不存在时,不合题意.故直线PQ过定点,该定点的坐标为.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设正方体的棱长为,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,计算出,即可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得平面与平面的夹角的余弦值.【小问1详解】证明:以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为,则、、、,由得点的坐标为,,,因为,所以与不垂直,所以与平面不垂直【小问2详解】解:设,则,,因为平面,所以,所以,得,且,即,所以,,设平面的法向量为,由,取,可得,因为平面,所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成夹角的余弦值为21、(1)2(2)(3)证明见详解【解析】(1)用两点间的距离公式和三角形的面积公式,结合已知直接可解;(2)根据中点坐标公式,结合(1)中结论可得;(3)要证,只需证和的中点重合,直接或利用韦达定理求出中点横坐标,证明其相等即可.【小问1详解】记直线的倾斜角为,则,易得所以因为,所以,整理得:【小问2详解】设点M的坐标为,则即,由(1)知,所以,即【小问3详解】要证,只需证和的中点重合,记D,E,F,G的横坐标分别为,易知直线的斜率(当时与渐近线平行或重合,此时与双曲线最多一个交点)则解方程组,得解方程组,得将代入,得所以因为所以所以和的中点的横坐标相等,所以和的中点重合,记其中点为N,则有,即22、(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

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