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文档简介

2025届吉林省乾安县七中数学高二上期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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。1.2021年小林大学毕业后,9月1日开始工作,他决定给自己开一张储蓄银行卡,每月的10号存钱至该银行卡(假设当天存钱次日到账).2021年9月10日他给卡上存入1元,以后每月存的钱数比上个月多一倍,则他这张银行卡账上存钱总额(不含银行利息)首次达到1万元的时间为()A.2022年12月11日 B.2022年11月11日C.2022年10月11日 D.2022年9月11日2.我国古代数学名著《算法统宗》是明代数学家程大位(1533-1606年)所著.该书中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”.其意思是:“一座7层塔共挂了381盏灯,且下一层灯数是上一层的2倍,则可得塔的最顶层共有灯几盏?”.若改为“求塔的最底层几盏灯?”,则最底层有()盏.A.192 B.128C.3 D.13.已知为虚数单位,复数是纯虚数,则()A. B.4C.3 D.24.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.5.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6.已知定义在区间上的函数,,若以上两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,则m的值为()A.2 B.5C.1 D.07.“”是“方程表示椭圆”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件8.从甲地到乙地要经过3个十字路口,设各路口信号灯工作相互独立,且在各路口遇到红灯的概率分别为,,,一辆车从甲地到乙地,恰好遇到2个红灯的概率为()A. B.C. D.9.《张邱建算经》记载:今有女子不善织布,逐日织布同数递减,初日织五尺,末一日织一尺,计织三十日,问第11日到第20日这10日共织布()A.30尺 B.40尺C.6尺 D.60尺10.已知,则下列不等式一定成立的是()A B.C. D.11.已知向量,满足条件,则的值为()A.1 B.C.2 D.12.已知不等式解集为,下列结论正确的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知一个四面体的每个顶点都在表面积为的球的表面上,且,,则__________14.若点为圆上的一个动点,则点到直线距离的最大值为________15.执行如图所示的程序框图,则输出的S=__.16.将连续的正整数填入n行n列的方阵中,使得每行、每列、每条对角线上的数之和相等,可得到n阶幻方.记n阶幻方每条对角线上的数之和为,如图:,那么的值为___________.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)已知椭圆:的一个顶点为,离心率为,直线与椭圆交于不同的两点M,N(1)求椭圆的标准方程;(2)当的面积为时,求的值18.(12分)如图,矩形和菱形所在的平面相互垂直,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的余弦值.19.(12分)已知抛物线,直线交于、两点,且当时,.(1)求的值;(2)如图,抛物线在、两点处的切线分别与轴交于、,和交于,.证明:存在实数,使得.20.(12分)已知函数(其中a常数)(1)求的单调递增区间;(2)若,时,的最小值为4,求a的值21.(12分)已知为坐标原点,椭圆的左右焦点分别为,,为椭圆的上顶点,以为圆心且过的圆与直线相切.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知直线交椭圆于两点.(ⅰ)若直线的斜率等于,求面积的最大值;(ⅱ)若,点在上,.证明:存在定点,使得为定值.22.(10分)已知为等差数列,是各项均为正数的等比数列的前n项和,,,,在①;②;③.这三个条件中任选其中一个,补充在上面的横线上,并完成下面问题的解答(如果选择多个条件解答,则按选择的第一个解答计分)(1)求数列和的通项公式;(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、C【解析】分析可得每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为,分析首次达到1万元的值,即得解【详解】依题意可知,小林从第一个月开始,每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为.因为为增函数,且,所以第14个月的10号存完钱后,他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元,即2022年10月11日他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元.故选:C2、A【解析】根据题意,转化为等比数列,利用通项公式和求和公式进行求解.【详解】设这个塔顶层有盏灯,则问题等价于一个首项为,公比为2的等比数列的前7项和为381,所以,解得,所以这个塔的最底层有盏灯.故选:A.3、C【解析】化简复数得,由其为纯虚数求参数a,进而求的模即可.【详解】由纯虚数,∴,解得:,则,故选:C4、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:5、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.6、C【解析】设两曲线与公共点为,分别求得函数的导数,根据两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,列出等式,求得公共点的坐标,代入函数,即可求解.【详解】根据题意,设两曲线与公共点为,其中,由,可得,则切线的斜率为,由,可得,则切线斜率为,因为两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,所以,解得或(舍去),又由,即公共点的坐标为,将点代入,可得.故选:C.7、B【解析】根据方程表示椭圆,且2,再判断必要不充分条件即可.【详解】解:方程表示椭圆满足,解得,且2所以“”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B8、B【解析】利用相互独立事件概率乘法公式和互斥事件概率加法公式直接求解【详解】由各路口信号灯工作相互独立,可得某人从甲地到乙地恰好遇到2次红灯的概率:故选:B9、A【解析】由题意可知,每日的织布数构成等差数列,由等差数列的求和公式得解.【详解】由题女子织布数成等差数列,设第日织布为,有,所以,故选:A.10、B【解析】运用不等式的性质及举反例的方法可求解.【详解】对于A,如,满足条件,但不成立,故A不正确;对于B,因为,所以,所以,故B正确;对于C,因为,所以,所以不成立,故C不正确;对于D,因为,所以,所以,故D不正确.故选:B11、A【解析】先求出坐标,进而根据空间向量垂直的坐标运算求得答案.【详解】因为,所以,解得.故选:A.12、C【解析】根据不等式解集为,得方程的解为或,且,利用韦达定理即可将用表示,即可判断各选项的正误.【详解】解:因为不等式解集为,所以方程的解为或,且,所以,所以,所以,故ABD错误;,故C正确.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意可得,该四面体的四个顶点位于一个长方体的四个顶点上,设长方体的长宽高为,由题意可得:,据此可得:,则球的表面积:,结合解得:.点睛:与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.14、7【解析】根据给定条件求出圆C的圆心C到直线l的距离即可计算作答.【详解】圆的圆心,半径,点C到直线的距离,所以圆C上点P到直线l距离的最大值为.故答案为:715、【解析】该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量S的值,模拟程序的运行过程,即可求解得答案【详解】解:S=S+=S+,第一次循环,S=1+1﹣,k=2;第二次循环,S=1+1﹣,k=3;第三次循环,S=1+1,k=4;第四次循环,S=1,k=5;第五次循环,S=1+1,k=6,循环停止,输出;故答案为:.16、34【解析】根据每行数字之和相等,四行数字之和刚好等于1到16之和可得.【详解】4阶幻方中,4行数字之和,得.故答案为:34三、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)由椭圆的一个顶点为,得到,再由椭圆的离心率为,求得,进而求得椭圆的标准方程;(2)由椭圆的对称性得到,联立方程组求得,根据的面积为,列出方程,即可求解.【小问1详解】解:由题意,椭圆的一个顶点为,可得,又由椭圆的离心率为,可得,所以,则,所以椭圆的标准方程为.【小问2详解】解:设,且根据椭圆的对称性得,联立方程组,整理得,解得,因为的面积为,可得,解得.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用面面垂直和线面垂直的性质定理可证得;由菱形边长和角度的关系可证得;利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)以为坐标原点建立起空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值.详解】(1)平面平面,平面平面,且平面,平面,平面,,四边形为菱形且为中点,,又,,又,,平面,,平面.(2)以为坐标原点可建立如下图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,,二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查立体几何中线面垂直关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;涉及到面面垂直的性质定理、线面垂直的判定与性质定理的应用,属于常考题型.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)将代入抛物线的方程,列出韦达定理,利用弦长公式可得出关于的等式,即可解得正数的值;(2)将代入,列出韦达定理,求出两切线方程,进而可求得点的坐标,分、两种情况讨论,在时,推导出、、重合,可得出;在时,求出的中点的坐标,利用斜率关系可得出,结合平面向量的线性运算可证得结论成立.【小问1详解】解:将代入得,设、,则,由韦达定理可得,则,解得或(舍),故.【小问2详解】解:将代入中得,设、,则,由韦达定理可得,对求导得,则抛物线在点处的切线方程为,即,①同理抛物线在点处的切线方程为,②联立①②得,所以,所以点的坐标为,当时,即切线与交于轴上一点,此时、、重合,由,则,又,则存在使得成立;当时,切线与轴交于点,切线与轴交于点,由,得的中点,由得,即,又,所以,所以,,又,所以存在实数使得成立.综上,命题成立.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为、;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.20、(1);(2).【解析】(1)利用三角恒等变换思想化简函数解析式为,然后解不等式,可得答案;(2)由计算出的取值范围,利用正弦函数的基本性质可求得函数的最小值,进而可求得实数的值.【详解】(1),令,解得.所以,函数的单调递增区间为;(2)当时,,所以,所以,解得.21、(1);(2)(ⅰ);(ⅱ).【解析】(1)求出后可得椭圆的标准方程.(2)(ⅰ)设直线的方程为:,,联立直线方程和椭圆方程,利用韦达定理、弦长公式可求面积表达式,利用基本不等式可求面积的最大值.(ⅱ)利用韦达定理化简可得,从而可得的轨迹为圆,故可证存在定点,使得为定值.【详解】(1)由题意知:,,又,则以为圆心且过的圆的半径为,故,所以椭圆的标准方程为:.(2)(ⅰ)设直线的方程为:,将代入得:,所以且,故.又,点到直线的距离,所以,等号当仅当时取,即当时,的面积取最大值为.(ⅱ)显然直线的斜率一定存在,设直线的方程为:,,由(ⅰ)知:所以,所以,解得,,直线过定点或,所以D在以OZ为直径的圆上,该圆的圆心为或,半径等于,所以存在定点或,使得为定值.【点睛】方法点睛:求椭圆的标准方程,关键是基本量的确定,方法有待定系数法、定义法等.直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代

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