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文档简介

山西省长治市上党联盟2025届高二数学第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知数列是以1为首项,2为公差的等差数列,是以1为首项,2为公比的等比数列,设,,则当时,n的最大值是()A.8 B.9C.10 D.112.双曲线的左右焦点分别是,,直线与双曲线在第一象限的交点为,在轴上的投影恰好是,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.3.在正项等比数列中,,,则()A27 B.64C.81 D.2564.已知随机变量服从正态分布,若,则()A.0.2 B.0.24C.0.28 D.0.325.函数在上的极大值点为()A. B.C. D.6.如图,过拋物线的焦点的直线与拋物线交于两点,与其准线交于点(点位于之间)且于点且,则等于()A. B.C. D.7.若,则下列等式一定成立的是()A. B.C. D.8.已知集合,,若,则=()A.{1,2,3} B.{1,2,3,4}C.{0,1,2} D.{0,1,2,3}9.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AC与BD的交点为M,设=,=,=,则=()A.++ B.+C.++ D.+10.若在1和16中间插入3个数,使这5个数成等比数列,则公比为()A. B.2C. D.411.函数单调减区间是()A. B.C.和 D.12.若椭圆的短轴为,一个焦点为,且为等边三角形的椭圆的离心率是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.等差数列的前项和为,已知,则__.14.如图,E,F分别是三棱锥的棱AD,BC的中点,,,,则异面直线AB与EF所成的角为______.15.直线恒过定点,则定点坐标为________16.设,分别是椭圆C:的左、右焦点,点M为椭圆C上一点且在第一象限,若为等腰三角形,则M的坐标为___________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)已知直线,半径为的圆与相切,圆心在轴上且在直线的右上方.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆交于两点在轴上方),问在轴正半轴上是否存在定点,使得轴平分?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.18.(12分)如图所示等腰梯形ABCD中,,,,点E为CD的中点,沿AE将折起,使得点D到达F位置.(1)当时,求证:平面AFC;(2)当时,求二面角的余弦值.19.(12分)已知函数.(1)若在上单调递增,求的取值范围;(2)若在上存在极值点,证明:.20.(12分)已知椭圆:过点,且离心率(Ⅰ)求椭圆的标准方程;(Ⅱ)设的左、右焦点分别为,,过点作直线与椭圆交于,两点,,求的面积21.(12分)如图,在直三棱柱中,平面侧面,且.(1)求证:;(2)若直线与平面所成的角为,请问在线段上是否存在点,使得二面角的大小为,若存在请求出的位置,不存在请说明理由.22.(10分)在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AB⊥AC,AB=AC=2,A1A=4,点D是BC的中点;(I)求异面直线A1B,AC1所成角的余弦值;(II)求直线AB1与平面C1AD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】先求出数列和的通项公式,然后利用分组求和求出,再对进行赋值即可求解.【详解】解:因为数列是以1为首项,2为公差的等差数列所以因为是以1为首项,2为公比的等比数列所以由得:当时,即当时,当时,所以n的最大值是.故选:B.【点睛】关键点睛:本题的关键是利用分组求和求出,再通过赋值法即可求出使不等式成立的的最大值.2、D【解析】根据题意的到,,代入到双曲线方程,解得,即,则,即,即,求解方程即可得到结果.【详解】设原点为,∵直线与双曲线在第一象限的交点在轴上的投影恰好是,∴,且,∴,将代入到双曲线方程,可得,解得,即,则,即,即,解得(舍负),故.故选:D.3、C【解析】根据等比数列的通项公式求出公比,进而求得答案.【详解】设的公比为,则(负值舍去),所以.故选:C.4、C【解析】依据正态曲线的对称性即可求得【详解】由随机变量服从正态分布,可知正态曲线的对称轴为直线由,可得则,故故选:C5、C【解析】求出函数的导数,利用导数确定函数的单调性,即可求出函数的极大值点【详解】,∴当时,,单调递减,当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴函数在的极大值点为故选:C6、B【解析】由题可得,然后结合条件可得,即求.【详解】设于点,准线交轴于点G,则,又,∴,又于点且,∴BE∥AD,∴,即,∴,∴等于.故选:B.7、D【解析】利用复数除法运算和复数相等可用表示出,进而得到之间关系.【详解】,,,则.故选:D.8、D【解析】根据题意,解不等式求出集合,由,得,进而求出,从而可求出集合,最后根据并集的运算即可得出答案.【详解】解:由题可知,,而,即,解得:,又由于,得,因为,则,所以,解得:,所以,所以.故选:D.【点睛】本题考查集合的交集的定义和并集运算,属于基础题.9、B【解析】利用向量三角形法则、平行四边形法则、向量共线定理即可得出【详解】如图所示,∵=+,又=,=-,=,∴=+,故选:B10、A【解析】根据等比数列的通项得:,从而可求出.【详解】解:成等比数列,∴根据等比数列的通项得:,,故选:A.11、B【解析】根据函数求导,然后由求解.【详解】因为函数,所以,由,解得,所以函数的单调递减区间是,故选:B12、B【解析】因为为等边三角形,所以.考点:椭圆的几何性质.点评:椭圆图形当中有一个特征三角形,它的三边分别为a,b,c.因而可据此求出离心率.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据等差数列的求和公式和等差数列的性质即可求出.【详解】因为等差数列的前项和为,,则,故答案为:33.【点睛】本题考查了等差数列的求和公式和等差数列的性质,属于基础题.14、【解析】取的中点,连结,由分别为的中点,可得(或其补角)为异面直线AB与EF所成的角,在求解即可.【详解】取的中点,连结由分别为的中点,则所以(或其补角)为异面直线AB与EF所成的角由分别是的中点,则,又在中,,则所以,又,所以在直角中,故答案为:15、【解析】解方程组可求得定点坐标.【详解】直线方程可化为,由,可得.故直线恒过定点.故答案为:.16、【解析】先计算出,所以,利用余弦定理求出,即可求出,即得到M的横坐标为,代入椭圆C:求出.【详解】椭圆C:,所以.因为M在椭圆上,.因为M在第一象限,故.为等腰三角形,则,所以,由余弦定理可得.过M作MA⊥x轴于A,则所以,即M的横坐标为.因为M为椭圆C:上一点且在第一象限,所以,解得:所以M的坐标为.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)存在,.【解析】(1)设出圆心,根据圆心到直线距离等于半径列方程求出的值可得圆心坐标,进而可得圆的方程;(2)由题可设直线的方程为,与圆的方程联立,利用韦达定理及可得,即得.【小问1详解】由已知可设圆心,则,解得或(舍).所以圆.【小问2详解】由题可设直线的方程为,由,得到:显然成立,所以.①若轴平分,则,所以:,整理得:,将①代入整理得对任意的恒成立,则.∴存在点为时,使得轴平分.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)结合线面垂直的判定定理来证得结论成立.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法来求得二面角的大小.【小问1详解】设,由于四边形是等腰梯形,是的中点,,所以,所以四边形是平行四边形,由于,所以四边形是菱形,所以,由于,是的中点,所以,由于,所以平面.【小问2详解】由于,所以三角形、三角形、三角形是等边三角形,设是的中点,设,则,所以,所以,由于两两垂直.以为空间坐标原点建立如图所示空间直角坐标系,,,平面的法向量为,设平面法向量为,则,故可设,由图可知,二面角为钝角,设二面角为,,则.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,分类讨论,再次利用导数研究函数的最值即可;(2)由(1)可知,在存在极值点,则且,求得,再两次求导即可得结论.【小问1详解】由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,设,当时,由,得,在,上为增函数,则,在,上恒成立,满足命题,当时,由,得,在上为减函数,,时,,即,不满足恒成立,不成立,综上:的取值范围为.小问2详解】证明:由(1)可知,在存在极值点,则且即:要证只需证即证又由(1)可知在上为增函数,且,成立.要证只需证即证:设则即在上增函数在为增函数成立.综上,成立.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)根据已知点,离心率以及列方程组,解方程组可得的值即可求解;(Ⅱ)设,,直线的方程为,联立直线与椭圆方程消去,可得,,利用向量数量积的坐标表示列方程可得的值,计算,利用面积公式计算即可求解.【详解】(Ⅰ)将代入椭圆方程可得,即①因为离心率,即,②由①②解得,,故椭圆的标准方程为(Ⅱ)由题意可得,,设直线的方程为将直线的方程代入中,得,设,,则,所以,,所以,由,解得,所以,,因此21、(1)证明见解析(2)存在,点E为线段中点【解析】(1)通过作辅助线结合面面垂直的性质证明侧面,从而证明结论;(2)建立空间直角坐标系,求出相关点的坐标,再求相关的向量坐标,求平面的法向量,利用向量的夹角公式求得答案.【小问1详解】证明:连接交于点,因,则由平面侧面,且平面侧面,得平面,又平面,所以三棱柱是直三棱柱,则底面ABC,所以.又,从而侧面,又侧面,故.【小问2详解】由(1).平面,则直线与平面所成的角,所以,又,所以假设在线段上是否存在一点E,使得二面角的大小为,由是直三棱柱,所以以点A为原点,以AC、所在直线分别为x,z轴,以过A点和AC垂直的直线为y轴,建立空间直角坐标系,如图所示,则,且设,,得所以,设平面的一个法向量,由,得:,取,由(1)知平面,所以平面的一个法向量,所以,解得,∴点E为线段中点时,二面角的大小为.22、(I)(II)【解析】(I)以,,为x,y,z轴建立空间直角坐标系A﹣xyz,可得和的坐标,可得cos<,>,可得答案;(II)由(I)知,=(2,0,﹣4),=(1,1,0),设平面C1AD的法向量为=(x,y,z),由可得=(1,﹣1,),设直线AB1与平面C1AD所成的角为θ,则sinθ=|cos<,>|=,进而可得答案解:(I)以,,x,y,z轴建立空间直角坐标系A﹣xyz,

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