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文档简介
福建省三明一中2025届高二数学第一学期期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.设函数的图象为C,则下面结论中正确的是()A.函数的最小正周期是B.图象C关于点对称C.函数在区间上是增函数D.图象C可由函数的图象向右平移个单位得到2.已知直线在两个坐标轴上的截距之和为7,则实数m的值为()A.2 B.3C.4 D.53.《九章算术》是我国古代的数学巨著,书中有如下问题:“今有大夫、不更、簪褭、上造、公士,凡五人,共出百銭.欲令高爵出少,以次渐多,問各幾何?”意思是:“有大夫、不更、簪褭、上造、公士(大夫爵位最高,爵位依次从高变低)5个人共出100钱,按照爵位从高到低每人所出钱数成等差数列,问这5个人各出多少钱?”在这个问题中,若公士出28钱,则不更出的钱数为()A.14 B.20C.18 D.164.已知空间直角坐标系中的点,,,则点P到直线AB的距离为()A. B.C. D.5.在等比数列中,,,则等于()A. B.5C. D.96.已知双曲线,则“”是“双曲线的焦距大于4”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件7.已知圆,直线,直线l被圆O截得的弦长最短为()A. B.C.8 D.98.已知圆和椭圆.直线与圆交于、两点,与椭圆交于、两点.若时,的取值范围是,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.9.已知直线l:过椭圆的左焦点F,与椭圆在x轴上方的交点为P,Q为线段PF的中点,若,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.10.数列2,0,2,0,…的通项公式可以为()A. B.C. D.11.以下四个命题中,正确的是()A.若,则三点共线B.C.为直角三角形的充要条件是D.若为空间的一个基底,则构成空间的另一个基底12.与的等差中项是()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,空间直角坐标系中,过点且一个法向量为的平面的方程为.用以上知识解决下面问题:已知平面的方程为,直线是两个平面与的交线,则直线与平面所成角的正弦值为___________.14.已知空间向量,,若,则______.15.已知函数,则曲线在点处的切线方程为______.16.定义方程的实数根叫做函数的“新驻点”.(1)设,则在上的“新驻点”为___________;(2)如果函数与的“新驻点”分别为、,那么和的大小关系是___________.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)已知函数(…是自然对数的底数).(1)求的单调区间;(2)求函数的零点的个数.18.(12分)已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且(1)求B;(2)若,求的面积的最大值19.(12分)如图1,已知矩形中,,E为上一点且.现将沿着折起,使点D到达点P的位置,且,得到的图形如图2.(1)证明为直角三角形;(2)设动点M在线段上,判断直线与平面位置关系,并说明理由.20.(12分)在中,角,,所对的边分别为,,,其外接圆半径为,已知(1)求角;(2)若边的长是该边上高的倍,求21.(12分)如图,直三棱柱中,底面是边长为2的等边三角形,D为棱AC中点.(1)证明:AB1//平面;(2)若面B1BC1与面BC1D的夹角余弦值为,求.22.(10分)已知抛物线的焦点为,且为圆的圆心.过点的直线交抛物线与圆分别为,,,(从上到下)(1)求抛物线方程并证明是定值;(2)若,的面积比是,求直线的方程
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、B【解析】化简函数解析式,求解最小正周期,判断选项A,利用整体法求解函数的对称中心和单调递增区间,判断选项BC,再由图象变换法则判断选项D.【详解】,所以函数的最小正周期为,A错;令,得,所以函数图象关于点对称,B正确;由,得,所以函数在上为增函数,在上为减函数,C错;函数的图象向右平移个单位得,D错.故选:B2、C【解析】求出直线方程在两坐标轴上的截距,列出方程,求出实数m的值.【详解】当时,,故不合题意,故,,令得:,令得:,故,解得:.故选:C3、D【解析】根据题意,建立等差数列模型,结合等差数列公式求解即可.【详解】解:根据题意,设每人所出钱数成等差数列,公差为,前项和为,则由题可得,解得,所以不更出的钱数为.故选:D.4、D【解析】由向量在向量上的投影及勾股定理即可求.【详解】,0,,,1,,,,,,在上的投影为,则点到直线的距离为.故选:D5、D【解析】由等比数列的项求公比,进而求即可.【详解】由题设,,∴故选:D6、A【解析】先找出“双曲线的焦距大于4”的充要条件,再进行判断即可【详解】若的焦距,则;若,则故选:A7、B【解析】先求得直线过定点,再根据当点与圆心连线垂直于直线l时,被圆O截得的弦长最短求解.【详解】因为直线方程,即为,所以直线过定点,因为点在圆的内部,当点与圆心连线垂直于直线l时,被圆O截得的弦长最短,点与圆心(0,0)的距离为,此时,最短弦长为,故选:B8、C【解析】由题设,根据圆与椭圆的对称性,假设在第一象限可得,结合已知有,进而求椭圆的离心率.【详解】由题设,圆与椭圆的如下图示:又时,的取值范围是,结合圆与椭圆的对称性,不妨假设在第一象限,∴从0逐渐增大至无穷大时,,故,∴故选:C.9、D【解析】由直线的倾斜角为,可得,结合,可推得是等边三角形,可得,计算可得离心率【详解】直线:过椭圆的左焦点,设椭圆的右焦点为,所以,又是的中点,是的中点,所以,又,所以,又,所以是等边三角形,所以,又在椭圆上,所以,所以,所以离心率为,故选:10、D【解析】举特例排除ABC,分和讨论确定D.【详解】A.当时,,不符;B.当时,,不符;C.当时,,不符;D.当时,,当时,,符合.故选:D.11、D【解析】利用向量共线的推论可判断A,利用数量积的定义可判断B,利用充要条件的概念可判断C,利用基底的概念可判断D.【详解】对于A,若,,所以三点不共线,故A错误;对于B,因为,故B错误;对于C,由可推出为直角三角形,由为直角三角形,推不出,所以为直角三角形的充分不必要条件是,故C错误;对于D,若为空间的一个基底,则不共面,若不能构成空间的一个基底,设,整理可得,即共面,与不共面矛盾,所以能构成空间的另一个基底,故D正确.故选:D.12、A【解析】代入等差中项公式即可解决.【详解】与的等差中项是故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意分别求出这三个平面的法向量,设直线的方向向量为,由直线与平面与的法向量垂直,得出,由向量的夹角公式可得答案.【详解】由,解得,即直线与平面的交点坐标为平面的方程为,可得所以平面的法向量为平面的法向量为,的法向量为设直线的方向向量为,则,即取,设直线与平面所成角则故答案为:14、2【解析】依据向量垂直充要条件列方程,解之即可解决.【详解】空间向量,,由,可知,即,解之得故答案为:215、【解析】先求函数的导数,再利用导数的几何意义求函数在处的切线方程.【详解】,,,所以曲线在点处的切线方程为,即.故答案为:【点睛】本题考查导数的几何意义,重点考查计算能力,属于基础题型.16、①.②.【解析】(1)根据“新驻点”的定义求得,结合可得出结果;(2)求出的值,利用零点存在定理判断所在的区间,进而可得出与的大小关系.详解】(1),,根据“新驻点”的定义得,即,可得,,解得,所以,函数在上的“新驻点”为;(2),则,根据“新驻点”的定义得,即.,则,由“新驻点”的定义得,即,构造函数,则函数在定义域上为增函数,,,,由零点存在定理可知,,.故答案为:(1);(2).【点睛】本题考查导数的计算,是新定义的题型,关键是理解“新驻点”的定义.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)当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)时函数没有零点;或时函数有且只有一个零点;时,函数有两个零点.【解析】(1)先对函数求导,然后分和两种情况判断导函数正负,求其单调区间;(2)由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的交点情况,从而可得答案【详解】(1)因为,所以,当时,恒成立,所以的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,令,得;令,得,所以的单调递减区间为,单调递增区间为.(2)显然0不是函数的零点,由,得.令,则.或时,,时,,所以在和上都是减函数,在上是增函数,时取极小值,又当时,.所以时,关于的方程无解,或时关于的方程只有一个解,时,关于的方程有两个不同解.因此,时函数没有零点,或时函数有且只有一个零点,时,函数有两个零点.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用导数求函数的单调区间,考查利用导数判断函数的零点,解题的关键是由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的交点情况,考查数形结合的思想,属于中档题18、(1)(2)【解析】(1):根据正弦定理由边化角和三角正弦和公式即可求解;(2):根据余弦定理和均值不等式求得最大值,利用面积公式即可求解【小问1详解】由正弦定理及,得,∵,∵,∴【小问2详解】由余弦定理,∴,∴,当且仅当时等号成立,∴的面积的最大值为19、(1)证明见解析(2)答案不唯一,见解析【解析】(1)利用折叠前后的线段长度及勾股定理求证即可;(2)动点M满足时和,但时两种情况,利用线线平行或相交得到结论.【小问1详解】在折叠前的图中,如图:,E为上一点且,则,折叠后,所以,又,所以,所以为直角三角形.小问2详解】当动点M在线段上,满足,同样在线段上取,使得,则,当时,则,又且所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,所以此时平面;当时,此时,但,所以四边形为梯形,所以与必然相交,所以与平面必然相交.综上,当动点M满足时,平面;当动点M满足,但时,与平面相交.20、(1);(2)【解析】(1)利用正弦定理将角化边,再利用余弦定理计算可得;(2)记边上的高为,不妨设,即可求出,再利用余弦定理求出,在中,记,根据锐角三角函数求出,,最后根据,利用两角和的余弦公式计算可得;【详解】解:(1)由已知条件,所以,所以所以,,由余弦定理可得,而,于是(2)记边上的高为,不妨设,则,,,所以,由余弦定理得,在中,记,则,,所以21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,使,连接,即可得到,从而得证;(2)设,以为坐标原点建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,平面的法向量,利用空间向量的数量积求解面与面的夹角余弦值为,从而得到方程,解得即可【小问1详解】证明:如图,连,使,连,由直三棱柱,所以四边形为矩形,所以为中点,在中,、分别为和中点
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