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文档简介

山东省邹平市一中学校2025届数学高二上期末学业水平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.已知抛物线上一点M与焦点间的距离是3,则点M的纵坐标为()A.1 B.2C.3 D.42.已知命题:△中,若,则;命题:函数,,则的最大值为.则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.3.顶点在原点,关于轴对称,并且经过点的抛物线方程为()A. B.C. D.4.记等差数列的前n项和为,若,,则等于()A.5 B.31C.38 D.415.从1,2,3,4,5中任取2个不同的数,两数和为偶数的概率为()A. B.C. D.6.《九章算术》第三章“衰分”介绍比例分配问题:“衰分”是按比例递减分配的意思,通常称递减的比例(即百分比)为“衰分比”.如:甲、乙、丙、丁分别分得,,,,递减的比例为,那么“衰分比”就等于,今共有粮石,按甲、乙、丙、丁的顺序进行“衰分”,已知乙分得石,甲、丙所得之和为石,则“衰分比”为()A. B.C. D.7.已知梯形中,,且,则的值为()A. B.C. D.8.函数在上是单调递增函数,则的最大值等于()A.2 B.3C.5 D.69.在中国古代,人们用圭表测量日影长度来确定节气,一年之中日影最长的一天被定为冬至.从冬至算起,依次有冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,其日影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分日影长之和为31.5尺,小寒、雨水,清明日影长之和为28.5尺,则大寒、惊蛰、谷雨日影长之和为()A.25.5尺 B.34.5尺C.37.5尺 D.96尺10.已知命题“”为真命题,“”为真命题,则()A.为假命题,为真命题 B.为真命题,为真命题C.为真命题,为假命题 D.为假命题,为假命题11.对于三次函数,给出定义:设是函数的导数,是的导数,若方程有实数解,则称点为函数的“拐点”.经过探究发现:任何一个三次函数都有“拐点”;任何一个三次函数图象都有对称中心,且“拐点”就是对称中心.设函数,则()A. B.C. D.12.圆的圆心和半径分别是()A., B.,C., D.,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与直线平行,则直线,之间的距离为__________.14.已知命题:方程表示焦点在轴上的椭圆;命题:方程表示双曲线.若为真,则实数的取值范围为______.15.若在数列的每相邻两项之间插入此两项的和,可形成新的数列,再把所得数列按照同样的方法不断进行构造,又可以得到新的数列.现将数列1,2进行构造,第1次得到数列1,3,2;第2次得到数列1,4,3,5,2;依次构造,第次得到数列1,,,,…,,2;记则______,设数列的前n项和为,则______16.曲线在点处的切线方程是______.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)已知抛物线上一点到焦点的距离与到轴的距离相等.(1)求抛物线的方程;(2)若直线与抛物线交于A,两点,且满足(为坐标原点),证明:直线与轴的交点为定点.18.(12分)已知抛物线焦点是,斜率为的直线l经过F且与抛物线相交于A、B两点(1)求该抛物线的标准方程和准线方程;(2)求线段AB的长19.(12分)已知等差数列满足,,的前项和为.(1)求及;(2)令,求数列的前项和.20.(12分)已知数列的前n项和(1)证明是等比数列,并求的通项公式;(2)在和之间插入n个数,使这个数组成一个公差为的等差数列,求数列的前n项和21.(12分)如图,在四棱锥中P﹣ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,BC⊥平面PAB,PA⊥AB,PA=2(1)求证:PA⊥平面ABCD;(2)求平面PAD与平面PBC所成角的余弦值22.(10分)如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD是菱形,PA⊥AB,PA⊥AD,且E、F分别是AC、PB的中点(1)证明:EF∥平面PCD;(2)求证:平面PBD⊥平面PAC

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、B【解析】利用抛物线的定义求解即可【详解】抛物线的焦点为,准线方程为,因为抛物线上一点M与焦点间的距离是3,所以,得,即点M的纵坐标为2,故选:B2、A【解析】由三角形内角及正弦函数的性质判断、的真假,应用换元法令,结合对勾函数的性质确定的值域即知、的真假,根据各选项复合命题判断真假即可.【详解】由且,可得或,故为假命题,为真命题;令,又,则,故,∵在上递减,∴,故的最大值为.∴为真命题,为假命题;∴为真,为假,为假,为假.故选:A.3、C【解析】根据题意,设抛物线的方程为,进而待定系数求解即可.【详解】解:由题,设抛物线的方程为,因为在抛物线上,所以,解得,即所求抛物线方程为故选:C4、A【解析】设等差数列的公差为d,首先根据题意得到,再解方程组即可得到答案.【详解】解:设等差数列的公差为d,由题知:,解得.故选:A.5、B【解析】利用列举法,结合古典概型概率计算公式,计算出所求概率.【详解】从中任取个不同的数的方法有,共种,其中和为偶数的有共种,所以所求的概率为.故选:B【点睛】本小题主要考查古典概型概率计算,属于基础题.6、A【解析】根据题意,设衰分比为,甲分到石,,然后可得和,解出、的值即可【详解】根据题意,设衰分比为,甲分到石,,又由今共有粮食石,按甲、乙、丙、丁的顺序进行“衰分”,已知乙分得90石,甲、丙所得之和为164石,则,,解得:,,故选:A7、D【解析】根据共线定理、平面向量的加法和减法法则,即可求得,进而求出的值,即可求出结果.【详解】因为,所以又,所以.故选:D.8、B【解析】由f(x)=x3﹣ax在[1,+∞)上是单调增函数,得到在[1,+∞)上,恒成立,从而解得a≤3,故a的最大值为3【详解】解:∵f(x)=x3﹣ax在[1,+∞)上是单调增函数∴在[1,+∞)上恒成立即a≤3x2,∵x∈[1,+∞)时,3x2≥3恒成立,∴a≤3,∴a的最大值是3故选:B9、A【解析】由题意可知,十二个节气其日影长依次成等差数列,设冬至日的日影长为尺,公差为尺,利用等差数列的通项公式,求出,即可求出,从而得到答案【详解】设从冬至日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气其日影长依次成等差数列{},如冬至日的日影长为尺,设公差为尺.由题可知,所以,,,,故选:A10、A【解析】根据复合命题的真假表即可得出结果.【详解】若“”为真命题,则为假命题,又“”为真命题,则至少有一个真命题,所以为真命题,即为假命题,为真命题.故选:A11、B【解析】根据“拐点”的概念可判断函数的对称中心,进而求解.【详解】,,,令,解得:,而,故函数关于点对称,,,故选:B.12、D【解析】先化为标准方程,再求圆心半径即可.【详解】先化为标准方程可得,故圆心为,半径为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用直线平行与斜率之间的关系、点到直线的距离公式即可得出【详解】解:因为直线与直线平行,所以,解得,当时,,,则故答案为:【点睛】熟练运用直线平行与斜率之间的关系、点到直线的距离公式,是解题关键14、【解析】既然为真,那么就是为真,即p是假,并且q是真,根据椭圆和双曲线的定义即可解出。【详解】∵为真,∴p为假,q为真;考虑p为真的情况:解得……①;由于p为假,∴或;由于q为真,∴,即……②;由①和②得:;故答案为:.15、①.81②.【解析】根据数列的构造写出前面几次得到的新数列,寻找规律,构造等比数列,求出通项公式,再进行求和.【详解】第1次得到数列1,3,2,此时;第2次得到数列1,4,3,5,2,此时;第3次得到数列1,5,4,7,3,8,5,7,2,此时;第4次得到数列1,6,5,9,4,11,7,10,3,11,8,13,5,12,7,9,2,此时,故81,且故,又,所以数列是以为首项,公比为3的等比数列,所以,故,所以故答案为:81,16、x-y-2=0【解析】解:因为曲线在点(1,-1)处的切线方程是由点斜式可知为x-y-2=0三、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.【解析】(1)利用抛物线点,n)到焦点的距离等于到x轴的距离求出,从而得到抛物线的标准方程(2)联立直线与抛物线方程,通过韦达定理求出直线方程,然后由,即可求解【小问1详解】由题意可得,故抛物线方程为;【小问2详解】设,,,,直线的方程为,联立方程中,消去得,,则,又,解得或(舍去),直线方程为,直线过定点18、(1)抛物线的方程为,其准线方程为,(2)【解析】(1)根据焦点可求出的值,从而求出抛物线的方程,即可得到准线方程;(2)设,,,,将直线的方程与抛物线方程联立消去,整理得,得到根与系数的关系,由抛物线的定义可知,代入即可求出所求【小问1详解】解:由焦点,得,解得所以抛物线的方程为,其准线方程为,【小问2详解】解:设,,,直线的方程为.与抛物线方程联立,得,消去,整理得,由抛物线定义可知,所以线段的长为19、(1),;(2).【解析】(1)根据等差数列的通项公式及已知条件,,解方程组可得,,进而可得等差数列的通项公式,再利用等差数列的前项和公式可得;(2)将数列的通项公式代入可得的通项公式,利用错位相减法求和可得结果.【详解】(1)设等差数列的首项为,公差为,由于,,所以,,解得,,所以,;(2)因为,所以,故,,两式相减得,所以.【点睛】本题的核心是考查错位相减求和.一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解.20、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)利用及已知即可得到证明,从而求得通项公式;(2)先求出通项,再利用错位相减法求和即可.【小问1详解】因,当时,,所以,当时,,又,解得,所以是以2为首项,2为公比的等比数列,故【小问2详解】因为,所以,,,,所以,所以21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据线面垂直的判定定理来证得平面.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法来求得平面与平面所成角的余弦值.【小问1详解】由于平面,所以,由于,所

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