福建省厦门六中2025届数学高二上期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门六中2025届数学高二上期末综合测试试题请考生注意: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.已知,,,,则()A. B.C. D.2.若数列满足,则的值为()A.2 B.C. D.3.已知函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.4.已知直线,若直线与垂直,则的倾斜角为()A. B.C. D.5.中国古代数学著作算法统宗中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见首日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:有一个人走里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,恰好走了天到达目的地,则该人第一天走的路程为()A.里 B.里C.里 D.里6.已知等差数列的前n项和为,,,若(),则n的值为()A.15 B.14C.13 D.127.已知数列的前项和满足,记数列的前项和为,.则使得的值为()A. B.C. D.8.在四棱锥中,底面为平行四边形,为边的中点,为边上的一列点,连接,交于,且,其中数列的首项,则()A. B.为等比数列C. D.9.设是等比数列,且,,则()A.12 B.24C.30 D.3210.抛物线的焦点坐标为A. B.C. D.11.在各项都为正数的等比数列中,首项,前3项和为21,则()A.84 B.72C.33 D.18912.在等差数列中,若,则()A.5 B.6C.7 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在数列中,满足,则________14.写出一个离心率且焦点在轴上的双曲线的标准方程________,并写出该双曲线的渐近线方程________15.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).16.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;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)在直角坐标系中,以坐标原点O为圆心的圆与直线相切.(1)求圆O的方程;(2)设圆O交x轴于A,B两点,点P在圆O内,且是、的等比中项,求的取值范围.18.(12分)已知圆:与直线:.(1)证明:直线过定点,并求出其坐标;(2)当时,直线l与圆C交于A,B两点,求弦的长度.19.(12分)已知椭圆的离心率为,右焦点为F,且E上一点P到F的最大距离3(1)求椭圆E的方程;(2)若A,B为椭圆E上的两点,线段AB过点F,且其垂直平分线交x轴于H点,,求20.(12分)已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,且.(1)求抛物线方程;(2)直线与抛物线相交于两个不同的点,为坐标原点,若,求实数的值;21.(12分)已知抛物线E:y2=8x(1)求抛物线的焦点及准线方程;(2)过点P(-1,1)的直线l1与抛物线E只有一个公共点,求直线l1的方程;(3)过点M(2,3)的直线l2与抛物线E交于点A,B.若弦AB的中点为M,求直线l2的方程22.(10分)已知函数,当时,有极大值3(1)求的值;(2)求函数的极小值

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、D【解析】根据对数函数的性质和幂函数的单调性可得正确的选项.【详解】因为,故,故,又,在上的增函数,故,故,故选:D.2、C【解析】通过列举得到数列具有周期性,,所以.详解】,同理可得:,可得,则.故选:C.3、A【解析】求出函数的导函数,再求出,然后利用导数的几何意义求解作答.【详解】函数,求导得:,则,而,于是得:,即,所以曲线在点处的切线方程为.故选:A4、D【解析】由直线与垂直得到的斜率,再利用斜率与倾斜角的关系即可得到答案.【详解】因为直线与垂直,且,所以,解得,设的倾斜角为,,所以.故选:D5、C【解析】建立等比数列的模型,由等比数列的前项和公式求解【详解】记第天走的路程为里,则是等比数列,,,故选:C6、B【解析】由已知条件列方程组求出,再由列方程求n的值【详解】设等差数列的公差为,则由,,得,解得,因为,所以,即,解得或(舍去),故选:B7、B【解析】由,求得,得到,结合裂项法求和,即可求解.【详解】数列的前项和满足,当时,;当时,,当时,适合上式,所以,则,所以.故选:B.8、A【解析】由得,为边的中点得,设,所以,根据向量相等可判断A选项;由得是公比为的等比数列,可判断B选项;代入可判断C选项;当时可判断D选项.【详解】由得,因为为边的中点,所以,所以设,所以,所以,当时,A选项正确;,由得,是公比为的等比数列,所以,所以,所以,不是常数,故B选项错误;所以,由得,故C选项错误;当时,,所以,此时为的中点,与重合,即,,故D错误.故选:A.9、D【解析】根据已知条件求得的值,再由可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,则,,因此,.故选:D.【点睛】本题主要考查等比数列基本量的计算,属于基础题10、D【解析】抛物线的标准方程为,从而可得其焦点坐标【详解】抛物线的标准方程为,故其焦点坐标为,故选D.【点睛】本题考查抛物线的性质,属基础题11、A【解析】分析:设等比数列的公比为,根据前三项的和为列方程,结合等比数列中,各项都为正数,解得,从而可以求出的值.详解:设等比数列的公比为,首项为3,前三项的和为,,解之得或,在等比数列中,各项都为正数,公比为正数,舍去),,故选A.点睛:本题考查以一个特殊的等比数列为载体,通过求连续三项和的问题,着重考查了等比数列的通项,等比数列的性质和前项和等知识点,属于简单题.12、B【解析】由得出.【详解】由可得,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、15【解析】根据递推公式,依次代入即可求解.【详解】数列满足,当时,可得,当时,可得,当时,可得,故答案为:15.14、①.(答案不唯一)②.(答案不唯一)【解析】令双曲线为,根据离心率可得,结合双曲线参数关系写出一个符合要求的双曲线方程,进而写出对应的渐近线方程.【详解】由题设,可令双曲线为且,∴,则,故为其中一个标准方程,此时渐近线方程为.故答案为:,(答案不唯一).15、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.16、(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.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)根据题意设出圆方程,结合该圆与直线相切,求得半径,则问题得解;(2)设出点的坐标为,根据题意,求得的等量关系,再构造关于的函数关系,求得函数值域即可.【小问1详解】根据题意,设的方程为,又该圆与直线相切,故可得,则圆的方程为.【小问2详解】对圆:,令,则,不妨设,则,设点,因为点在圆内,故;因为是、的等比中项,故可得:,则,整理得;由可得,解得,则.故答案为:.18、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)将直线方程化为,解方程得出定点;(2)求出圆心到直线的距离,再由几何法得出弦长.【小问1详解】证明:因为直线,所以.令,解得,所以不论取何值,直线必过定点【小问2详解】当时,直线为,圆心圆心到直线的距离,则19、(1);(2)【解析】(1)根据离心率和最大距离建立等式即可求解;(2)根据弦长,求出直线方程,解出点的坐标即可得解.【详解】(1)椭圆的离心率为,右焦点为F,且E上一点P到F的最大距离3,所以,所以,所以椭圆E的方程;(2)A,B为椭圆E上的两点,线段AB过点F,且其垂直平分线交x轴于H点,所以线段AB所在直线斜率一定存在,所以设该直线方程代入,整理得:,设,,,整理得:,当时,线段中点坐标,中垂线方程:,;当时,线段中点坐标,中垂线方程:,,综上所述:.20、(1)(2)【解析】(1)根据抛物线过点,且,利用抛物线的定义求解;(2)设,联立,根据,由,结合韦达定理求解.【小问1详解】解:由抛物线过点,且,得所以抛物线方程为;【小问2详解】设,联立得,,,,则,,即,解得或,又当时,直线与抛物线的交点中有一点与原点重合,不符合题意,故舍去;所以实数的值为.21、(1)焦点为(2,0),准线方程为x=-2;(2)y=1或x-y+2=0或2x+y+1=0;(3)4x-3y+1=0.【解析】(1)根据抛物线的方程及其几何性质,求焦点和准线;(2)分直线l1的斜率为0和不为0两种情况,根据直线与抛物线只有一个公共点,由直线与x轴平行或Δ=0,得解;(3)利用点差法求出直线l2的斜率,即可得直线l2的方程【小问1详解】由题意,p=4,则焦点为(2,0),准线方程为x=-2【小问2详解】当直线l1的斜率为0时,y=1;当直线l1的斜率不为0时,设直线l1为x+1=m(y-1),联立,得y2-8my+8m+8=0,因为直线l1与抛物线E只有一个公共点,所以Δ=64m2-4(8m+8)=0,解得m=1或,所以直线l1的方程为x-y+2=0或2x+y+1=0,综上,直线l1为y=1或x-y+2=0或2x+y+1=0【小问3详解】由题意,直线l2的斜率一定存在,设其斜率为k,A(x1,y1),B(x2,y2),则8x1,8x2,两式作差得:8(x1-

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