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文档简介

陕西省延安市第一中学2025届高二上数学期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在中,若,,则外接圆半径为()A. B.C. D.2.函数在定义域上是增函数,则实数m的取值范围为()A. B.C. D.3.为了了解1200名学生对学校某项教改实验的意见,打算从中抽取一个容量为40的样本,采用系统抽样方法,则分段的间隔为()A.40 B.30C.20 D.124.已知实数满足方程,则的最大值为()A.3 B.2C. D.5.是等差数列,且,,则的值()A. B.C. D.6.中国古代数学名著《算法统宗》中有这样一个问题:“今有俸粮三百零五石,令五等官(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)依品递差十三石分之,问,各若干?”其大意是,现有俸粮石,分给正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员,依照品级递减石分这些俸粮,问,每个人各分得多少俸粮?在这个问题中,正三品分得俸粮是()A.石 B.石C.石 D.石7.已知圆的方程为,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.8.设是空间一定点,为空间内任一非零向量,满足条件的点构成的图形是()A.圆 B.直线C.平面 D.线段9.已知双曲线的焦点为,,其渐近线上横坐标为的点满足,则()A. B.C.2 D.410.①直线在轴上的截距为;②直线的倾斜角为;③直线必过定点;④两条平行直线与间的距离为.以上四个命题中正确的命题个数为()A. B.C. D.11.在三棱锥中,平面;记直线与直线所成的角为,直线与平面所成的角为,二面角的平面角为,则()A. B.C. D.12.已知向量与向量垂直,则实数x的值为()A.﹣1 B.1C.﹣6 D.6二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数是函数的导函数,,对任意实数都有,则不等式的解集为___________.14.在△ABC中,,AB=3,,则________15.数列满足前项和,则数列的通项公式为_____________16.以正方体的对角线的交点为坐标原点O建立右手系的空间直角坐标系,其中,,,则点的坐标为______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)在如图所示的多面体中,且,,,且,,且,平面,(1)求证:;(2)求平面与平面夹角的余弦值18.(12分)如图,已知平面,四边形为矩形,四边形为直角梯形,,,,(1)求证:∥平面;(2)求证:平面平面19.(12分)已知椭圆的左、右顶点坐标分别是,,短轴长等于焦距.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于两点,线段的中点为,求.20.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,过点的直线l交椭圆于A,两点,的中点坐标为.(1)求直线l的方程;(2)求的面积.21.(12分)某品牌餐饮公司准备在10个规模相当的地区开设加盟店,为合理安排各地区加盟店的个数,先在其中5个地区试点,得到试点地区加盟店个数分别为1,2,3,4,5时,单店日平均营业额(万元)的数据如下:加盟店个数(个)12345单店日平均营业额(万元)10.910.297.871(参考数据及公式:,,线性回归方程,其中,.)(1)求单店日平均营业额(万元)与所在地区加盟店个数(个)的线性回归方程;(2)根据试点调研结果,为保证规模和效益,在其他5个地区,该公司要求同一地区所有加盟店的日平均营业额预计值总和不低于35万元,求一个地区开设加盟店个数的所有可能取值;(3)小赵与小王都准备加入该公司的加盟店,根据公司规定,他们只能分别从其他五个地区(加盟店都不少于2个)中随机选一个地区加入,求他们选取的地区相同的概率.22.(10分)已知等差数列的前项和为,满足,.(1)求数列的通项公式与前项和;(2)求的值.

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、A【解析】根据三角形面积公式求出c,再由余弦定理求出a,根据正弦定理即可求外接圆半径.【详解】,,,解得由正弦定理可得:,所以故选:A2、A【解析】根据导数与单调性的关系即可求出【详解】依题可知,在上恒成立,即在上恒成立,所以故选:A3、B【解析】根据系统抽样的概念,以及抽样距的求法,可得结果.【详解】由总数为1200,样本容量为40,所以抽样距为:故选:B【点睛】本题考查系统抽样的概念,属基础题.4、D【解析】将方程化为,由圆的几何性质可得答案.【详解】将方程变形为,则圆心坐标为,半径,则圆上的点的横坐标的范围为:则x的最大值是故选:D.5、B【解析】根据等差数列的性质计算【详解】因为是等差数列,所以,,也成等差数列,所以故选:B6、D【解析】令位官员(正一品、从一品、正二品、从二品、正三品)所分得的俸粮数是公差为数列,利用等差数列的前n项和求,进而求出正三品即可.【详解】正一品、从一品、正二品、从二品、正三品这位官员所分得的俸粮数记为数列,由题意,是以为公差的等差数列,且,解得.故正三品分得俸粮数量为(石).故选:D.7、C【解析】根据可求得结果.【详解】因为表示圆,所以,解得.故选:C【点睛】关键点点睛:掌握方程表示圆的条件是解题关键.8、C【解析】根据法向量的定义可判断出点所构成的图形.【详解】是空间一定点,为空间内任一非零向量,满足条件,所以,构成的图形是经过点,且以为法向量的平面.故选:C.【点睛】本题考查空间中动点的轨迹,考查了法向量定义的理解,属于基础题.9、B【解析】由题意可设,则,再由,可得,从而可求出的值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,故设,设,则,因为,所以,即,所以,因为,所以,因为,所以,故选:B10、B【解析】由直线方程的性质依次判断各命题即可得出结果.【详解】对于①,直线,令,则,直线在轴上的截距为-,则①错误;对于②,直线的斜率为,倾斜角为,则②正确;对于③直线,由点斜式方程可知直线必过定点,则③正确;对于④,两条平行直线与间的距离为,则④错误.故选:B.11、A【解析】先得到三棱锥的每一个面都是直角三角形,然后可得与平面所成的角,二面角的平面角,在直角三角形中算出他们的余弦值,利用向量法计算直线与直线所成的角为的余弦值,然后比较大小.【详解】令,由平面,且平面,又,,面三棱锥的每一个面都是直角三角形.与平面所成的角,二面角的平面角,由已知可得,,,又,则所以,又均为锐角,故选:A.12、B【解析】根据数量积的坐标计算公式代入可得的值【详解】解:向量,与向量垂直,则,由数量积的坐标公式可得:,解得,故选:【点睛】本题考查空间向量的坐标运算,以及数量积的坐标公式,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】令则,∴在R上是减函数又等价于∴故不等式的解集是答案:点睛:本题考查用构造函数的方法解不等式,即通过构造合适的函数,利用函数的单调性求得不等式的解集,解题时要注意常见的函数类型,如在本题中由于涉及到,故可从以下两种情况入手解决:(1)对于,可构造函数;(2)对于,可构造函数14、3【解析】计算得出,可得出,再利用平面向量数量积的运算性质可求得结果.【详解】∵,,,∴故答案为:3.15、【解析】由已知中前项和,结合,分别讨论时与时的通项公式,并由时,的值不满足时的通项公式,故要将数列的通项公式写成分段函数的形式【详解】∵数列前项和,∴当时,,又∵当时,,故,故答案为.【点睛】本题考查的知识点是等差数列的通项公式,其中正确理解由数列的前n项和Sn,求通项公式的方法和步骤是解答本题的关键16、【解析】根据已知点的坐标,确定出坐标系即可得【详解】如图,由已知得坐标系如图所示,轴过正方形的对角线交点,轴过中点,轴过中点,因此可知坐标为故答案为: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)证明见解析(2)【解析】(1)根据线面垂直的性质可得,,如图所示,以为坐标原点建立空间直角坐标系,证明即可得证;(2)求出平面与平面的法向量,再利用向量法即可得解.【小问1详解】证明:因为平面,平面,平面,所以,且,因为,如图所示,以为坐标原点建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,,,所以;【小问2详解】,设平面的法向量为,则,即,令,有,设平面的法向量为,则,即,令,有,设平面和平面的夹角为,,所以平面和平面的夹角的余弦值为18、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)根据线面平行的判定,证明即可;(2)过C作,垂足为M,根据勾股定理证明,再根据线面垂直的性质与判定证明平面BCE即可【小问1详解】证明:因为四边形ABEF为矩形,所以,又平面BCE,平面BCE,所以平面BCE【小问2详解】过C作,垂足为M,则四边形ADCM为矩形因为,,所以,,,,所以,所以因为平面ABCD,,所以平面ABCD,所以又平面BCE,平面BCE,,所以平面BCE,又平面ACF,所以平面平面BCE19、(1);(2).【解析】(1)由椭圆顶点可知,又短轴长等于焦距可知,求出,即可写出椭圆方程(2)根据“点差法”可求直线的斜率,写出直线方程,联立椭圆方程可得,,代入弦长公式即可求解.【详解】(1)依题意,解得.故椭圆方程为.(2)设的坐标分别为,,直线的斜率显然存在,设斜率为,则,两式相减得,整理得.因为线段的中点为,所以,所以直线的方程为,联立,得,则,,故.【点睛】本题主要考查了椭圆的标准方程及简单几何性质,“点差法”,弦长公式,属于中档题.20、(1)(2)【解析】(1)设,根据AB的中点坐标可得,再利用点差法求得直线的斜率,即可求出直线方程;(2)易得直线过左焦点,联立直线和椭圆方程,消,利用韦达定理求得,再根据即可得出答案.【小问1详解】解:设,因为的中点坐标为,所以,则,两式相减得,即,即,所以直线l的斜率为1,所以直线l的方程为,即;【小问2详解】在直线中,当时,,由椭圆:,得,则直线过点,联立,消整理得,则,.21、(1);(2)5,6,7;(3).【解析】(1)先求得,,进而得到b,a求解;(2)根据题意,由求解;(3)利用古典概型的概率求解.【详解】(1)由题可得,,,设所求线性回归方程为,则,将,代入,得,故所求线性回归方程为.(2)根据题意,,解得:,又,所以的所有可能取值为5,6,7.(3)设其他5个地区分别为,他们选择结果共有2

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