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文档简介

2025届内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗第一中学数学高二上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.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.已知奇函数,则的解集为()A. B.C. D.3.若正三棱柱的所有棱长都相等,D是的中点,则直线AD与平面所成角的正弦值为A. B.C. D.4.已知数列满足,令是数列的前n项积,,现给出下列四个结论:①;②为单调递增的等比数列;③当时,取得最大值;④当时,取得最大值其中所有正确结论的编号为()A.②④ B.①③C.②③④ D.①③④5.彬塔,又称开元寺塔、彬县塔,民间称“雷峰塔”,位于陕西省彬县城内西南紫薇山下.某同学为测量彬塔的高度,选取了与塔底在同一水平面内的两个测量基点与,现测得,,,在点测得塔顶的仰角为60°,则塔高()A.30m B.C. D.6.已知为抛物线上一点,点P到抛物线C的焦点的距离与它到y轴的距离之比为,则()A.1 B.C.2 D.37.以,为焦点,且经过点的椭圆的标准方程为()A. B.C. D.8.已知等差数列的前n项和为,且,,若(,且),则i的取值集合是()A. B.C. D.9.给出下列判断,其中正确的是()A.三点唯一确定一个平面B.一条直线和一个点唯一确定一个平面C.两条平行直线与同一条直线相交,三条直线在同一平面内D.空间两两相交的三条直线在同一平面内10.已知椭圆方程为,点在椭圆上,右焦点为F,过原点的直线与椭圆交于A,B两点,若,则椭圆的方程为()A. B.C. D.11.函数图象如图所示,则的解析式可以为A. B.C. D.12.若某群体中成员只用现金支付的概率为,既用现金支付也用非现金支付的概率为,则不用现金支付的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设点是双曲线上的一点,、分别是双曲线的左、右焦点,已知,且,则双曲线的离心率为________14.命题“若,则二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界)”的条件:_________,结论:_____________,它是_________命题(填“真”或“假”).15.已知双曲线,(,)的左右焦点分别为,过的直线与圆相切,与双曲线在第四象限交于一点,且有轴,则直线的斜率是___________,双曲线的渐近线方程为___________.16.在中.若成公比为的等比数列,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)在等差数列中,,前10项和(1)求列通项公式;(2)若数列是首项为1,公比为2的等比数列,求的前8项和18.(12分)已知抛物线的焦点为F,点是抛物线上的点,且.(1)求抛物线方程;(2)直线与抛物线交于、两点,且.求△OPQ面积的最小值.19.(12分)已知数列的前项和为,并且满足(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和为,求证:20.(12分)已知椭圆的离心率为,以椭圆两个焦点与短轴的一个端点为顶点构成的三角形的面积为(1)求椭圆C的标准方程;(2)过点作直线l与椭圆C相切于点Q,且直线l斜率大于0,过线段PQ的中点R作直线交椭圆于A,B两点(点A,B不在y轴上),连结PA,PB,分别与椭圆交于点M,N,试判断直线MN的斜率是否为定值;若是,请求出该定值21.(12分)四棱锥中,平面,四边形为平行四边形,(1)若为中点,求证平面;(2)若,求面与面的夹角的余弦值.22.(10分)已知函数,从下列两个条件中选择一个使得数列{an}成等比数列.条件1:数列{f(an)}是首项为4,公比为2的等比数列;条件2:数列{f(an)}是首项为4,公差为2的等差数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列的前n项和.

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】先由求出的值,进而可得的解析式,对求导,利用基本不等式可判断恒成立,可判断的单调性,根据单调性脱掉,再解不等式即可.【详解】的定义域为,因为是奇函数,所以,可得:,所以,经检验是奇函数,符合题意,所以,因为,所以,当且仅当即时等号成立,所以在上单调递增,由可得,即,解得:或,所以的解集为,故选:A.3、A【解析】建立空间直角坐标系,得到相关点的坐标后求出直线的方向向量和平面的法向量,借助向量的运算求出线面角的正弦值【详解】取AC的中点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系设三棱柱的棱长为2,则,∴设为平面的一个法向量,由故令,得设直线AD与平面所成角为,则,所以直线AD与平面所成角的正弦值为故选A【点睛】空间向量的引入为解决立体几何问题提供了较好的方法,解题时首先要建立适当的坐标系,得到相关点的坐标后借助向量的运算,将空间图形的位置关系或数量关系转化为向量的运算处理.在解决空间角的问题时,首先求出向量夹角的余弦值,然后再转化为所求的空间角.解题时要注意向量的夹角和空间角之间的联系和区别,避免出现错误4、B【解析】求出,即可判断选项①正确;求出,即可选项②错误;求出,利用单调性即可判断选项③正确;求出,即可判断选项④错误,即得解.【详解】解:因为,①所以,,②①②得,,整理得,又,满足上式,所以,因为,所以数列为等差数列,公差为,所以,故①正确;,因为,故数列为等比数列,其中首项,公比为的等比数列,因为,,所以数列为递减的等比数列,故②错误;,因为为单调递增函数,所以当最大时,有最大值,因为,所以时,最大,即时,取得最大值,故③正确;设,由可得,,解得或,又因为,所以时,取得最大值,故④错误;故选:B5、D【解析】在△中有,再应用正弦定理求,再在△中,即可求塔高.【详解】由题设知:,又,△中,可得,在△中,,则.故选:D6、B【解析】先求出点的坐标,然后根据抛物线的定义和已知条件列方程求解即可【详解】因为为抛物线上一点,所以,得,所以,抛物线的焦点为,因为点P到抛物线C的焦点的距离与它到y轴的距离之比为,所以,化简得,因为,所以,故选:B7、B【解析】根据焦点在x轴上,c=1,且过点,用排除法可得.也可待定系数法求解,或根据椭圆定义求2a可得.【详解】因为焦点在x轴上,所以C不正确;又因为c=1,故排除D;将代入得,故A错误,所以选B.故选:B8、C【解析】首先求出等差数列的首先和公差,然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合.【详解】设公差为d,由题知,,解得,,所以数列为,故.故选:C.【点睛】本题主要考查了等差数列的基本量的求解,属于基础题.9、C【解析】根据确定平面的条件可对每一个选项进行判断.【详解】对A,如果三点在同一条直线上,则不能确定一个平面,故A错误;对B,如果这个点在这条直线上,就不能确定一个平面,故B错误;对C,两条平行直线确定一个平面,一条直线与这两条平行直线都相交,则这条直线就在这两条平行直线确定的一个平面内,故这三条直线在同一平面内,C正确;对D,空间两两相交的三条直线可确定一个平面,也可确定三个平面,故D错误.故选:C10、A【解析】根据椭圆的性质可得,则椭圆方程可求.【详解】由点在椭圆上得,由椭圆的对称性可得,则,故椭圆方程为.故选:A.11、A【解析】利用排除法:对于B,令得,,即有两个零点,不符合题意;对于C,当时,,当且仅当时等号成立,即函数在区间上存在最大值,不符合题意;对于D,的定义域为,不符合题意;本题选择A选项.点睛:函数图象的识辨可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置.(2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势.(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性.(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.利用上述方法排除、筛选选项12、A【解析】利用对立事件的概率公式可求得所求事件的概率.【详解】由对立事件概率公式可知,该群体中的成员不用现金支付的概率为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由双曲线的定义可求得、,利用勾股定理可得出关于、的齐次等式,进而可求得该双曲线的离心率.【详解】由双曲线定义可得,故,由勾股定理可得,即,可得,因此,该双曲线的离心率为.故答案为:.14、①.②.二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界)③.真【解析】由二元一次不等式的意义可解答问题.【详解】因为,二元一次不等式所表示的区域如下图所示:所以在的条件下,二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界),此命题是真命题.故答案为:;二元一次不等式表示直线的右上方区域(包含边界);真15、①.②.【解析】由题意,不妨设直线与圆相切于点,由可得,代入双曲线方程,可得,因此,即得解【详解】如图所示,不妨设直线与圆相切于点,,由于代入进入,可得,渐近线方程为故答案为:,16、【解析】由条件可得,即,由余弦定理可得答案.【详解】由成公比为的等比数列,即由正弦定理可知所以故答案为: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);(2)347.【解析】(1)设等差数列的公差为,解方程组即得解;(2)先求出,再分组求和得解.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,则解得所以(2)由题意,,所以所以的前8项和为18、(1);(2).【解析】(1)根据抛物线的定义列方程,由此求得,进而求得抛物线方程.(2)联立直线的方程和抛物线方程,写出根与系数关系,结合求得的值,求得三角形面积的表达式,进而求得面积的最小值.【详解】(1)依题意.(2)与联立得,,得,又,又m>0,m=4.且,,当k=0时,S最小,最小值为.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)利用和项可求得的通项公式,注意别漏了说明;(2)先用错位相减法求出数列的前项和,从而可知【详解】(1),①当时,,②由①—②可得:,且数列是首项为1,公差为2的等差数列,即(2)由(1)知数列,,则,①∴,②由①﹣②得,∴,.【点睛】本题主要考查给出的一个关系式求数列的通项公式以及用错位相减法求数列的前n项和.20、(1)(2)是,【解析】(1)根据离心率以及椭圆两个焦点与短轴的一个端点为顶点构成的三角形的面积列出等式即可求解;(2)设出相关直线与相关点的坐标,直线与椭圆联立,点的坐标配合斜率公式化简,再运用韦达理化简可证明.【小问1详解】由题意得,解得,则椭圆C的标准方程为【小问2详解】设切线PQ的方程为,,,,,由,消去y得①,则,解得或(舍去),将代入①得,,解得,则,所以,又R为PQ中点,则,因为PA,PB斜率都存在,不妨设,,由①可得,所以,,同理,,则,又R,A,B三点共线,则,化简得,所以.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先证,,再证平面即可;(2)建立空间直角坐标系,先求出面与面的法向量,再计算夹角余弦值即可.小问1详解】取中点,连接,则四边形为平行四边形,,为直角三角形,且.又平面,平面,

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