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文档简介

2025届江苏省苏州市震泽中学高二数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项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.设为直线上任意一点,过总能作圆的切线,则的最大值为()A. B.1C. D.2.已知等差数列满足,则等于()A. B.C. D.3.不等式表示的平面区域是一个()A.三角形 B.直角三角形C.矩形 D.梯形4.,,,,设,则下列判断中正确的是()A. B.C. D.5.设,则A.2 B.3C.4 D.56.已知圆C的方程为,点P在圆C上,O是坐标原点,则的最小值为()A.3 B.C. D.7.如图所示,某空间几何体的三视图是3个全等的等腰直角三角形,且直角边长为2,则该空间几何体的体积为()A. B.C. D.8.下列四个命题中为真命题的是()A.设p:1<x<2,q:2x>1,则p是q的必要不充分条件B.命题“”的否定是“”C.函数的最小值是4D.与的图象关于直线y=x对称9.过坐标原点作直线的垂线,垂足为,则的取值范围是()A. B.C. D.10.已知三维数组,,且,则实数()A.-2 B.-9C. D.211.一组样本数据:,,,,,由最小二乘法求得线性回归方程为,若,则实数m的值为()A.5 B.6C.7 D.812.如图,已知四棱锥,底面ABCD是边长为4的菱形,且,E为AD的中点,,则异面直线PC与BE所成角的余弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.命题“”的否定为_____________.14.已知数列的前的前n项和为,数列的的前n项和为,则满足的最小n的值为______15.平行六面体中,底面是边长为1的正方形,,则对角线的长度为___.16.已知正项等比数列的前n项和为,且,则的最小值为_________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)已知曲线上任意一点满足方程,(1)求曲线的方程;(2)若直线与曲线在轴左、右两侧的交点分别是,且,求的最小值.18.(12分)已知空间中三点,,,设,(1)求向量与向量的夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数的值19.(12分)已知数列中,,().(1)求证:是等比数列,并求的通项公式;(2)数列满足,求数列的前项和为.20.(12分)已知等比数列的首项,公比,在中每相邻两项之间都插入3个正数,使它们和原数列的数一起构成一个新的等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)记数列前n项的乘积为,试问:是否有最大值?如果是,请求出此时n以及最大值;若不是,请说明理由.21.(12分)已知直线和的交点为(1)若直线经过点且与直线平行,求直线的方程;(2)若直线经过点且与两坐标轴围成的三角形的面积为,求直线的方程22.(10分)如图,在三棱柱中,=2,且,⊥底面ABC.E为AB中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面CEB夹角的余弦值

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、D【解析】根据题意,判断点与圆的位置关系以及直线与圆的位置关系,根据直线与圆的位置关系,即可求得的最大值.【详解】因为过过总能作圆的切线,故点在圆外或圆上,也即直线与圆相离或相切,则,即,解得,故的最大值为.故选:D.2、A【解析】利用等差中项求出的值,进而可求得的值.【详解】因为得,因此,.故选:A.3、D【解析】作出不等式组所表示平面区域,可得出结论.【详解】由可得或,作出不等式组所表示的平面区域如下图中的阴影部分区域所示:由图可知,不等式表示的平面区域是一个梯形.故选:D.4、D【解析】通过凑配构造的方式,构造出新式子,且可以化简为整数,然后利用放缩思想得到S的范围.【详解】解:,,,,,;,.故选:D5、B【解析】利用复数的除法运算求出,进而可得到.【详解】,则,故,选B.【点睛】本题考查了复数的四则运算,考查了复数的模,属于基础题6、B【解析】化简判断圆心和半径,利用圆的性质判断连接线段OC,交圆于点P时最小,再计算求值即得结果.【详解】化简得圆C的标准方程为,故圆心是,半径,则连接线段OC,交圆于点P时最小,因为原点到圆心的距离,故此时.故选:B.7、A【解析】在该空间几何体的直观图中去求其体积即可.【详解】依托棱长为2的正方体得到该空间几何体的直观图为三棱锥则故选:A8、D【解析】根据推出关系和集合的包含关系判断A,根据全称命题的否定形式可判断B,根据对钩函数性质即三角函数的性质可判断C,根据反函数的图像性质可判断D.【详解】解:对于选项A:是的真子集,所以命题p是q的充分不必要条件,故A错误;对于选项B:命题“”的否定是“”,故B错误;对于选项C:函数,当时,,函数单调递减,当时取最小值,故C错误;对于选项D:与互为反函数,故图象关于直线y=x对称,故D正确.9、D【解析】求出直线直线过的定点A,由题意可知垂足是落在以OA为直径的圆上,由此可利用的几何意义求得答案,【详解】直线,即,令,解得,即直线过定点,由过坐标原点作直线的垂线,垂足为,可知:落在以OA为直径的圆上,而以OA为直径的圆为,如图示:故可看作是圆上的点到原点距离的平方,而圆过原点,圆上点到原点的最远距离为,但将原点坐标代入直线中,不成立,即直线l不过原点,所以不可能和原点重合,故,故选:D10、D【解析】由空间向量的数量积运算即可求解【详解】∵,,,,,,且,∴,解得故选:D11、B【解析】求出样本的中心点,再利用回归直线必过样本的中心点计算作答.【详解】依题意,,则这个样本的中心点为,因此,,解得,所以实数m的值为6.故选:B12、B【解析】根据异面直线的定义找出角即为所求,再利用余弦定理解三角形即可得出.【详解】分别取BC,PB的中点F,G,连接DF,FG,DG,如图,因为E为AD的中点,四边形ABCD是菱形,所以,所以(其补角)是异面直线PC与BE所成的角因为底面ABCD是边长为4菱形,且,,由余弦定理可知,所以,所以,所以异面直线PC与BE所成角的余弦值为,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据特称命题的否定是全称命题,可得结果.【详解】由特称命题否定是全称命题,故条件不变,否定结论所以“”的否定为“”故答案为:【点睛】本题主要考查特称命题的否定是全称命题,属基础题.14、9【解析】由数列的前项和为,则当时,,所以,所以数列的前和为,当时,,当时,,所以满足的最小的值为.点睛:本题主要考查了等差数列与等比数列的综合应用问题,其中解答中涉及到数列的通项与的关系,推导数列的通项公式,以及等差、等比数列的前项和公式的应用,熟记等差、等比数列的通项公式和前项和公式是解答的关键,着重考查了学生的推理与运算能力.15、2【解析】利用,两边平方后,利用向量数量积计算公式,计算得.【详解】对两边平方并化简得,故.【点睛】本小题主要考查空间向量的加法和减法运算,考查空间向量数量积的表示,属于中档题.16、16【解析】根据是等比数列,由,即可得也是等比数列,结合基本不等式的性质即可求出的最小值.【详解】是等比数列,,即,也是等比数列,且,,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为16.故答案为:16三、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)8【解析】(1)根据双曲线的定义即可得出答案;(2)可设直线的方程为,则直线的方程为,由,求得,同理求得,从而可求得的值,再结合基本不等式即可得出答案.【小问1详解】解:设,则,等价于,曲线为以为焦点的双曲线,且实轴长为2,焦距为,故曲线的方程为:;【小问2详解】解:由题意可得直线的斜率存在且不为0,可设直线的方程为,则直线的方程为,由,得,所以,同理可得,,所以,,当且仅当时取等号,所以当时,取得最小值8.18、(1);(2)或.【解析】(1)坐标表示出、,利用向量夹角的坐标表示求夹角余弦值;(2)坐标表示出k+、k-2,利用向量垂直的坐标表示列方程求的值.【详解】由题设,=(1,1,0),=(-1,0,2)(1)cosθ=,所以和的夹角余弦值为.(2)k+=k(1,1,0)+(-1,0,2)=(k-1,k,2),k-2=(k+2,k,-4),又(k+)⊥(k-2),则(k-1,k,2)·(k+2,k,-4)=(k-1)(k+2)+k2-8=2k2+k-10=0,解得k=-或2.19、(1)(2)【解析】由已知式子变形可得是以为首项,为公比的等比数列,由等比数列的通项公式易得利用错位相减法,得到数列的前项和为解析:(1)由,()知,又,∴是以为首项,为公比的等比数列,∴,∴(2),,两式相减得,∴点睛:本题主要考查数列的证明,错位相减法等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力,转化能力和计算能力.第一问中将已知的递推公式进行变形,转化为的形式来证明,还可以根据等比数列的定义来证明;第二问,将第一问中得到的结论代入,先得到的表达式,利用错位相减法,即可得到数列的前项和为20、(1)(2)当或时,有最大值.【解析】(1)利用等比数列通项公式求解即可;(2)求出数列的前n项的乘积为,利用二次函数的性质求最值即可.【小问1详解】由已知得,数列首项,,设数列的公比为,即∴即,【小问2详解】,即当或5时,有最大值.21、(1)(2)或【解析】(1)由已知可得交点坐标,再根据直线间的位置关系可得直线方程;(2)设直线方程,根据直线与两坐标轴围成的三角形的面积,列出方程组,解方程.【小问1详解】解:联立的方程,解得,即设直线的方程为:,将带入可得所以的方程为:;【小问2详解】解:法①:易知直线在两坐标轴上的截距均不为,设直线方程为:,则直线与两坐标轴交点为,由题意得,解得:或所以直线的方程为:或,即:或.法②:设直线的斜率为,则的方程为,当时,当时,所以,解得:或所以m的方程为或即:或.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连

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