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文档简介
2025届广西贺州市中学数学高二上期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.命题若,且,则,命题在中,若,则.下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.2.有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组的可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为A. B.C. D.3.若曲线f(x)=x2的一条切线l与直线平行,则l的方程为()A.4x-y-4=0 B.x+4y-5=0C.x-4y+3=0 D.4x+y+4=04.设,随机变量X的分布列如下表所示,随机变量Y满足,则当a在上增大时,关于的表述下列正确的是()X013PabA增大 B.减小C.先增大后减小 D.先减小后增大5.已知点,分别在双曲线的左右两支上,且关于原点对称,的左焦点为,直线与的左支相交于另一点,若,且,则的离心率为()A B.C. D.6.若抛物线上的点到其焦点的距离是到轴距离的倍,则等于A. B.1C. D.27.若不等式在上有解,则的最小值是()A.0 B.-2C. D.8.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则一定是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形9.某企业甲车间有200人,乙车间有300人,现用分层抽样的方法在这两个车间中抽取25人进行技能考核,则从甲车间抽取的人数应为()A.5 B.10C.8 D.910.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,下顶点为,直线与椭圆的另一个交点为,若为等腰三角形,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.11.已知平面,的法向量分别为,,则()A. B.C.,相交但不垂直 D.,的位置关系不确定12.命题“”的一个充要条件是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线的焦点为,准线为,过点的直线与抛物线交于A,B两点(点B在第一象限),与准线交于点P.若,,则____________.14.在等比数列中,已知,则__________15.已知内角A,B,C的对边为a,b,c,已知,且,则c的最小值为__________.16.机动车驾驶考试是为了获得机动车驾驶证的考试,采用全国统一的考试科目内容及合格标准,包括科目一理论考试、科目二场地驾驶技能考试、科目三道路驾驶技能考试和科目四安全文明常识考试共四项考试,考生应依次参加四项考试,前一项考试合格后才能报名参加后一项考试,考试不合格则需另行交费预约再次补考.据公安部门通报,佛山市四项考试的合格率依次为,,,,且各项考试是否通过互不影响,则一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为______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,过焦点且垂直于长轴的弦长为1,且焦点与短轴两端点构成等边三角形.(1)求椭圆的方程;(2)过点的直线交椭圆于,两点,交直线于点,且,.求证:为定值,并计算出该定值.18.(12分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且的面积为(为坐标原点)(1)求抛物线的标准方程;(2)点、是抛物线上异于原点的两点,直线、的斜率分别为、,若,求证:直线恒过定点19.(12分)已知抛物线上一点到抛物线焦点的距离为,点关于坐标原点对称,过点作轴的垂线,为垂足,直线与抛物线交于两点.(1)求抛物线的方程;(2)设直线与轴交点分别为,求的值;(3)若,求.20.(12分)已知函数.(1)求函数f(x)的最小正周期;(2)当时,求函数f(x)的值域.21.(12分)已知椭圆C:的左右焦点分别为,,点P是椭圆C上位于第二象限的任一点,直线l是的外角平分线,过左焦点作l的垂线,垂足为N,延长交直线于点M,(其中O为坐标原点),椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)过右焦点的直线交椭圆C于A,B两点,点T在线段AB上,且,点B关于原点的对称点为R,求面积的取值范围.22.(10分)设曲线在点(1,0)处的切线方程为.(1)求a,b的值;(2)求证:;(3)当,求a的取值范围.
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、A【解析】根据不等式性质及对数函数的单调性判断命题的真假,根据大角对大边及正弦定理可判断命题的真假,再根据复合命题真假的判断方法即可得出结论.【详解】解:若,且,则,当时,,所以,当时,,所以,综上命题为假命题,则为真命题,在中,若,则,由正弦定理得,所以命题为真命题,为假命题,所以为真命题,,,为假命题.故选:A.2、A【解析】每个同学参加的情形都有3种,故两个同学参加一组的情形有9种,而参加同一组的情形只有3种,所求的概率为p=选A3、D【解析】设切点为,则切线的斜率为,然后根据条件可得的值,然后可得答案.【详解】设切点为,因为,所以切线的斜率为因为曲线f(x)=x2的一条切线l与直线平行,所以,即所以l的方程为,即故选:D4、A【解析】先求得参数b,再去依次去求、、,即可判断出的单调性.【详解】由得则,由得a在上增大时,增大.故选:A5、D【解析】根据双曲线的定义及,,应用勾股定理,可得关系,即可求解.【详解】设双曲线的右焦点为,连接,,,如图:根据双曲线的对称性及可知,四边形为矩形.设因为,所以,又,所以,,在和中,,①,②由②化简可得,③把③代入①可得:,所以,故选:D【点睛】本题主要考查了双曲线的定义,双曲线的简单几何性质,勾股定理,属于难题.6、D【解析】根据抛物线的定义及题意可知3x0=x0+,得出x0求得p,即可得答案【详解】由题意,3x0=x0+,∴x0=∴∵p>0,∴p=2.故选D【点睛】本题主要考查了抛物线的定义和性质.考查了考生对抛物线定义的掌握和灵活应用,属于基础题7、D【解析】将题设条件转化为在上有解,然后求出的最大值即可得解.【详解】不等式在上有解,即为在上有解,设,则在上单调递减,所以,所以,即,故选:D.【点睛】本题主要考查二次不等式能成立问题,可以选择分离参数转化为最值问题,也可以进行分情况讨论.8、B【解析】利用余弦定理化角为边,从而可得出答案.【详解】解:因为,所以,则,所以,所以是等腰三角形.故选:B.9、B【解析】根据分层抽样的定义即可求解.【详解】从甲车间抽取的人数为人故选:B10、B【解析】由椭圆定义可得各边长,利用三角形相似,可得点坐标,再根据点在椭圆上,可得离心率.【详解】如图所示:因为为等腰三角形,且,又,所以,所以,过点作轴,垂足为,则,由,,得,因为点在椭圆上,所以,所以,即离心率,故选:B.11、C【解析】利用向量法判断平面与平面的位置关系.【详解】因为平面,的法向量分别为,,所以,即不垂直,则,不垂直,因为,即即不平行,则,不平行,所以,相交但不垂直,故选:C12、D【解析】结合不等式的基本性质,利用充分条件和必要条件的定义判断.【详解】A.当时,满足,推不出,故不充分;B.当时,满足,推不出,故不充分;C.当时,推不出,故不必要;D.因为,故充要,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】过点作,垂足为,过点作,垂足为,然后根据抛物线的定义和三角形相似的关系可求得结果【详解】过点作,垂足为,过点作,垂足为,由抛物线的定义可知,,不妨设,因为,所以,因为∽,所以,即,所以,所以,因为与反向,所以.故答案为:14、32【解析】根据已知求出公比即可求出答案.【详解】设等比数列的公比为,则,则,所以.故答案为:32.15、【解析】先利用正弦定理边化角式子,得到,再利用正弦定理求出,根据与的关系,求得,即可求得c的最小值.【详解】,即,又,当最大时,即,最小,且为由正弦定理得:,当时,c的最小值为故答案为:【点睛】方法点睛:在解三角形题目中,若已知条件同时含有边和角,但不能直接使用正弦定理或余弦定理得到答案,要选择“边化角”或“角化边”,变换原则常用:(1)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“角化边”;(2)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“边化角”;(3)若式子含有的齐次式,优先考虑余弦定理,“角化边”;(4)代数变形或者三角恒等变换前置;(5)同时出现两个自由角(或三个自由角)时,要用到.16、【解析】至多需要补考一次,分5种情况分别计算后再求和即可.【详解】不需要补考就通过的概率为;仅补考科目一就通过的概率为;仅补考科目二就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为,一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为.故答案为: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、(1)(2)证明见解析,定值为【解析】(1)由题意得,从而写出椭圆的方程即可;(2)易知直线斜率存在,令,,,,,将直线的方程代入椭圆的方程,消去得到关于的一元二次方程,再结合根系数的关系利用向量的坐标公式即可求得值,从而解决问题.【小问1详解】(1)由条件得,所以方程为【小问2详解】易知直线斜率存在,令,,,由,因为,所以,即-1-x1因为,所以,即-4-x1由①,由②将,代入上式,得18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由点在抛物线上可得出,再利用三角形的面积公式可得出关于的等式,解出正数的值,即可得出抛物线的标准方程;(2)设点、,利用斜率公式结合已知条件可得出的值,分析可知直线不与轴垂直,可设直线的方程为,将该直线方程与抛物线的方程联立,利用韦达定理求出的值,即可得出结论.【小问1详解】解:抛物线的焦点为,由已知可得,则,,,解得,因此,抛物线的方程为.【小问2详解】证明:设点、,则,可得.若直线轴,则该直线与抛物线只有一个交点,不合乎题意.设直线的方程为,联立,可得,由韦达定理可得,可得,此时,合乎题意.所以,直线的方程为,故直线恒过定点.19、(1);(2);(3).【解析】(1)运用抛物线的定义进行求解即可;(2)设出直线的方程,与抛物线的方程联立,可求得点和的纵坐标,结合直线点斜式方程、两点间距离公式进行求解即可;(3)利用弦长公式求得,由两点间距离公式求得和,再解方程即可.【小问1详解】抛物线的准线方程为:,因为点到抛物线焦点的距离为,所以有;小问2详解】由题意知,,,设,则,,,,所以直线的方程为,联立,消去得,,解得,设,,,,不妨取,,直线的斜率为,其方程为,令,则,同理可得,所以,而,所以;【小问3详解】,其中,,,因为,所以,化简得,解得(舍负),即,所以【点睛】关键点睛:运用抛物线的定义、弦长公式进行求解是解题的关键.20、(1);(2).【解析】(1)先通过降幂公式和辅助角公式将函数化简,进而求出周期;(2)求出的范围,进而结合三角函数的性质求得答案.【小问1详解】,函数最小正周期为.【小问2详解】当时,,,∴,即函数的值域为.21、(1)(2)【解析】(1)根据题意可得到的值,结合椭圆的离心率,即可求得b,求得答案;(2)由可得,进一步推得,于是设直线方程和椭圆方程联立,利用根与系数的关系,求得弦长,表示出三角形AOB的面积,利用换元法结合二次函数的性质求其范围.【小问1详解】由题意可知:为的中点,为的中点,为的中位线,,,又,故,即,,又,,,椭圆的标准方程为;【小问2详解】由题意可知,,,①当过的直线与轴垂直时,,,②当过的直线不与轴垂直时,可设,,直线方程为,联立,可得:.,,,由弦长公式可知,到距离为,故,令,则原式变为,令,原式变为当时,故,由①②可知.【点睛】本题考查了椭圆方程的求解,以及直线和椭圆相交时的三角形的面积问题,考查学生的计算能力和数学素养,解答的关键是计算三角形面积时要理清运算的思路,准确计算.22、(1)(2)证明见解析(3)【解析】(1)求导,根据导数的几何意义,令x=1处的切线的斜率等1,结合,即可求得a和b的值;(2)利用(1)的结论,构造函数,求求导数,判断单调性,求出最小值即可证明;(3)根据条件构造函数,求出其导数,分类讨论导数
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