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文档简介
江苏省扬州市邗江中学2025届高二上数学期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.设点P是函数图象上任意一点,点Q的坐标,当取得最小值时圆C:上恰有2个点到直线的距离为1,则实数r的取值范围为()A. B.C. D.2.下列命题中正确的是()A.若为真命题,则为真命题B.在中“”是“”的充分必要条件C.命题“若,则或”的逆否命题是“若或,则”D.命题,使得,则,使得3.在空间直角坐标系下,点关于轴对称的点的坐标为()A. B.C. D.4.在区间内随机取一个数,则方程表示焦点在轴上的椭圆的概率是A. B.C. D.5.已知命题:,命题:,则是的()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6.在中,,,为所在平面上任意一点,则的最小值为()A.1 B.C.-1 D.-27.“若”为真命题,那么p是(
)A. B.C. D.8.设正方体的棱长为,则点到平面的距离是()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.设是等差数列,是其公差,是其前n项的和.若,,则下列结论不正确的是()A. B.C. D.与均为的最大值11.已知、、、是直线,、是平面,、、是点(、不重合),下列叙述错误的是()A.若,,,,则B.若,,,则C.若,,则D.若,,则12.已知椭圆方程为,则该椭圆的焦距为()A.1 B.2C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.以双曲线的右焦点为圆心,为半径的圆与的一条渐近线交于两点,若,则双曲线的离心率为_________14.以抛物线C的顶点为圆心的圆交C于、两点,交C的准线于、两点.,,则C的焦点到准线的距离为____.15.已知球的半径为4,圆与圆为该球的两个小圆,为圆与圆的公共弦,,若,则两圆圆心的距离___________16.在正三棱柱中,,点P满足,其中,,则下列说法中,正确的有_________(请填入所有正确说法的序号)①当时,的周长为定值②当时,三棱锥的体积为定值③当时,有且仅有一个点P,使得④当时,有且仅有一个点P,使得平面三、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)在平面直角坐标系中,已知.(1)求直线的方程;(2)平面内的动点满足,到点与点距离的平方和为24,求动点的轨迹方程.18.(12分)如图,中,且,将沿中位线EF折起,使得,连结AB,AC,M为AC的中点.(1)证明:平面ABC;(2)求二面角的余弦值.19.(12分)曲线与曲线在第一象限的交点为.曲线是()和()组成的封闭图形.曲线与轴的左交点为、右交点为.(1)设曲线与曲线具有相同的一个焦点,求线段的方程;(2)在(1)的条件下,曲线上存在多少个点,使得,请说明理由.(3)设过原点的直线与以为圆心的圆相切,其中圆的半径小于1,切点为.直线与曲线在第一象限的两个交点为..当对任意直线恒成立,求的值.20.(12分)已知三棱柱中,,,平面ABC,,E为AB中点,D为上一点(1)求证:;(2)当D为中点时,求平面ADC与平面所成角的正弦值21.(12分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别是,已知(1)求角B的大小;(2)求三角形ABC的面积.22.(10分)已知函数.(1)求函数的极值;(2)是否存在实数,,,对任意的正数,都有成立?若存在,求出,,的所有值;若不存在,请说明理由.
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】先求出代表的是以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),数形结合得到取得最小值时a的值,得到圆心C,利用点到直线距离求出圆心C到直线的距离,数形结合求出半径r的取值范围.【详解】,两边平方得:,即点P在以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),如图所示:因为Q的坐标为,则在直线,过点A作⊥l于点,与半圆交于点,此时长为的最小值,则,所以直线:,与联立得:,所以,解得:,则圆C:,则,圆心到直线的距离为,要想圆C上恰有2个点到直线的距离为1,则.故选:C2、B【解析】A选项,当一真一假时也满足条件,但不满足为真命题;B选项,可以使用正弦定理和大边对大角,大角对大边进行证明;C选项,利用逆否命题的定义进行判断,D选项,特称命题的否定,把存在改为任意,把结论否定,故可判断D选项.【详解】若为真命题,则可能均为真,或一真一假,则可能为真命题,也可能为假命题,故A错误;在中,由正弦定理得:,若,则,从而,同理,若,则由正弦定理得,,所以,故在中“”是“”的充分必要条件,B正确;命题“若,则或”的逆否命题是“若且,则”,故C错误;命题,使得,则,使得,故D错误.故选:B3、C【解析】由空间中关于坐标轴对称点坐标的特征可直接得到结果.【详解】关于轴对称的点的坐标不变,坐标变为相反数,关于轴对称的点为.故选:C.4、D【解析】若方程表示焦点在轴上的椭圆,则,解得,,故方程表示焦点在轴上的椭圆的概率是,故选D.5、B【解析】利用充分条件和必要条件的定义判断.【详解】因为命题:或,命题:,所以是的必要不充分条件,故选:B6、C【解析】以为建立平面直角坐标系,设,把向量的数量积用坐标表示后可得最小值【详解】如图,以为建立平面直角坐标系,则,设,,,,,∴,∴当时,取得最小值故选:C【点睛】本题考查向量的数量积,解题方法是建立平面直角坐标系,把向量的数量积转化为坐标表示7、A【解析】求不等式的解集,根据解集判断p.【详解】由解得-2<x<4,所以p是.故选:A.8、D【解析】建立空间直角坐标系,根据空间向量所学点到面的距离公式求解即可.【详解】建立如下图所示空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴.因为正方体的边长为4,所以,,,,,所以,,,设平面的法向量,所以,,即,设,所以,,即,设点到平面的距离为,所以,故选:D.9、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、C【解析】由已知条件可以得出,,,即可得公差,再利用等差数列的性质以及前n项的和的性质可判断每个选项的正误,进而可得正确选项.【详解】由可得,由可得,故选项B正确;由可得,因为公差,故选项A正确,,所以,故选项C不正确;由于是等差数列,公差,,,,所以都是的最大值,故选项D正确;所以选项C不正确,故选:C11、D【解析】由公理2可判断A选项;由公理3可判断B选项;利用平行线的传递性可判断C选项;直接判断线线位置关系,可判断D选项.【详解】对于A选项,由公理2可知,若,,,,则,A对;对于B选项,由公理3可知,若,,,则,B对;对于C选项,由空间中平行线的传递性可知,若,,则,C对;对于D选项,若,,则与平行、相交或异面,D错.故选:D.12、B【解析】根据椭圆中之间的关系,结合椭圆焦距的定义进行求解即可.【详解】由椭圆的标准方程可知:,则焦距为,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意可得,化简整理得到,进而可求出结果.【详解】因为双曲线的一个焦点到其一条渐近线为,所有由题意可得,即,则,所以离心率,故答案为:.14、2【解析】画出图形,设出抛物线方程,利用勾股定理以及圆的半径列出方程求解即可.【详解】解:设抛物线为y2=2px,如图:,又,解得,设圆的半径为,,解得:p=2,即C的焦点到准线的距离为:2.故答案为:2.15、【解析】欲求两圆圆心的距离,将它放在与球心组成的三角形中,只要求出球心角即可,通过球的性质构成的直角三角形即可解得【详解】∵,球半径为4,∴小圆的半径为,∵小圆中弦长,作垂直于,∴,同理可得,在直角三角形中,∵,,∴,∴,∴故答案为:.16、②④【解析】①结合得到P在线段上,结合图形可知不同位置下周长不同;②由线面平行得到点到平面距离不变,故体积为定值;③结合图形得到不同位置下有,判断出③错误;④结合图形得到有唯一的点P,使得线面垂直.【详解】由题意得:,,,所以P为正方形内一点,①,当时,,即,,所以P在线段上,所以周长为,如图1所示,当点P在处时,,故①错误;②,如图2,当时,即,即,,所以P在上,,因为∥BC,平面,平面,所以点P到平面距离不变,即h不变,故②正确;③,当时,即,如图3,M为中点,N为BC的中点,P是MN上一动点,易知当时,点P与点N重合时,由于△ABC为等边三角形,N为BC中点,所以AN⊥BC,又⊥BC,,所以BN⊥平面,因为平面,则,当时,点P与点M重合时,可证明出⊥平面,而平面,则,即,故③错误;④,当时,即,如图4所示,D为的中点,E为的中点,则P为DE上一动点,易知,若平面,只需即可,取的中点F,连接,又因为平面,所以,若,只需平面,即即可,如图5,易知当且仅当点P与点E重合时,故只有一个点P符合要求,使得平面,故④正确.故选:②④【点睛】立体几何的压轴题,通常情况下要画出图形,利用线面平行,线面垂直及特殊点,特殊值进行排除选项,或者用等体积法进行转化等思路进行解决.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)结合点斜式求得直线的方程.(2)设,根据已知条件列方程,化简求得的轨迹方程.【小问1详解】,于是直线的方程为,即【小问2详解】设动点,于是,代入坐标得,化简得,于是动点的轨迹方程为18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由勾股定理以及等腰三角形的性质得出,,再由线面垂直的判定证明即可;(2)以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,由向量法得出面面角.【小问1详解】设,则,,平面平面,连接,,,,,即又,平面ABC【小问2详解】,以点为坐标原点,建立如下图所示的空间直角坐标系设平面的法向量为,平面的法向量为,令,则同理可得,又二面角为钝角,故二面角的余弦值为.19、(1)或;(2)一共2个,理由见解析;(3)答案见解析.【解析】(1)先求曲线的焦点,再求点的坐标,分焦点为左焦点或右焦点,求线段的方程;(2)分点在双曲线或是椭圆的曲线上,结合条件,说明点的个数;(3)首先设出直线和圆的方程,利用直线与圆相切,以及直线与曲线相交,分别表示,并计算得到的值.【详解】(1)两个曲线相同的焦点,,解得:,即双曲线方程是,椭圆方程是,焦点坐标是,联立两个曲线,得,,即,当焦点是右焦点时,线段的方程当焦点时左焦点时,,,线段的方程(2),假设点在曲线上单调递增∴所以点不可能在曲线上所以点只可能在曲线上,根据得可以得到当左焦点,,同样这样的使得不存在所以这样的点一共2个(3)设直线方程,圆方程为直线与圆相切,所以,,根据得到补充说明:由于直线的曲线有两个交点,受参数的影响,蕴含着如下关系,∵,当,存在,否则不存在这里可以不需讨论,因为题目前假定直线与曲线有两个交点的大前提,当共焦点时存在不存在.【点睛】关键点点睛:本题考查直线与椭圆和双曲线相交的综合应用,本题的关键是曲线由椭圆和双曲线构成,所以研究曲线上的点时,需分两种情况研究问题.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用线面垂直的性质定理及线面垂直的判定定理即证;(2)利用坐标法即求.【小问1详解】∵,E为AB中点,∴,∵平面ABC,平面ABC,∴,又,,∴平面,平面,∴;【小问2详解】以C点为坐标原点,CA,CB,分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,不妨设,则平面的法向量为,设平面ADC法向量为,则,∴,即,令,则∴平面ADC与平面所成角的余弦值为,所以平面ADC与平面所成角的正弦值.21、(1)B=300(2)【解析】分析:(1)由同角三角函数关系先求,由正弦定理可求值,从而可求的值;(2)先求得的值,代入三角函数面积公式即可得结果.详解:(1)由正弦定理又∴B为锐角sinA=,由正弦定理B=300(2),∴.点睛:以三角形和为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.2
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