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文档简介
湖南省邵东县十中2025届高二数学第一学期期末检测试题注意事项: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.已知点,,直线与线段相交,则实数的取值范围是()A.或 B.或C. D.2.如图,四棱锥中,底面是边长为的正方形,平面,为底面内的一动点,若,则动点的轨迹在()A.圆上 B.双曲线上C.抛物线上 D.椭圆上3.椭圆的()A.焦点在x轴上,长轴长为2 B.焦点在y轴上,长轴长为2C.焦点在x轴上,长轴长为 D.焦点在y轴上,长轴长为4.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A. B.C. D.5.在长方体中,,,点分别在棱上,,,则()A. B.C. D.6.已知实数a,b,c满足,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.7.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.8.已知函数,若对任意两个不等的正数,,都有恒成立,则a的取值范围为()A. B.C. D.9.若等比数列中,,,那么()A.20 B.18C.16 D.1410.已知定义域为R的函数f(x)不是偶函数,则下列命题一定为真命题的是()A.∀x∈R,f(-x)≠f(x)B.∀x∈R,f(-x)≠-f(x)C∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)D.∃x0∈R,f(-x0)≠-f(x0)11.过两点和的直线的斜率为()A. B.C. D.12.如图,在长方体中,,,则直线和夹角余弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.一个物体的运动方程为其中位移的单位是米,时间的单位是秒,那么物体在秒末的瞬时速度是__________米/秒14.已知直线l的方向向量,平面的法向量,若,则______15.如果方程表示焦点在轴上的椭圆,那么实数的取值范围是______.16.已知是等差数列,,,设,数列前n项的和为,则______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C:的离心率为,左、右焦点分别为、,椭圆上的点到左焦点最近的距离为.(1)求椭圆C的方程;(2)若经过点的直线与椭圆C交于M,N两点,当的面积取得最大值时,求直线的方程.18.(12分)已知圆M的方程为.(1)写出圆M的圆心坐标和半径;(2)经过点的直线l被圆M截得弦长为,求l的方程.19.(12分)已知函数,且)的图象经过点和
.(1)求实数,的值;(2)若,求数列前项和
.20.(12分)正四棱柱的底面边长为2,侧棱长为4.E为棱上的动点,F为棱的中点.(1)证明:;(2)若E为棱上的中点,求直线BE到平面的距离.21.(12分)已知直线过坐标原点,圆的方程为(1)当直线的斜率为时,求与圆相交所得的弦长;(2)设直线与圆交于两点,,且为的中点,求直线的方程22.(10分)设命题p:实数x满足,其中;命题q:若,且为真,求实数x的取值范围;若是的充分不必要条件,求实数m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、B【解析】由可求出直线过定点,作出图象,求出和,数形结合可得或,即可求解.【详解】由可得:,由可得,所以直线:过定点,作出图象如图所示:,,若直线与线段相交,则或,所以实数的取值范围是或,故选:B2、A【解析】根据题意,得到两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立空间直角坐标系,设,由题意,得到,,再由得到,求出点的轨迹,即可得出结果.【详解】由题意,两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为底面是边长为的正方形,则,,因为为底面内的一动点,所以可设,因此,,因为平面,所以,因此,所以由得,即,整理得:,表示圆,因此,动点的轨迹在圆上.故选:A.【点睛】本题主要考查立体几何中的轨迹问题,灵活运用空间向量的方法求解即可,属于常考题型.3、B【解析】把椭圆方程化为标准方程可判断焦点位置和求出长轴长.【详解】椭圆化为标准方程为,所以,且,所以椭圆焦点在轴上,,长轴长为.故选:B.4、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.5、D【解析】依题意可得,从而得到,即可得到,从而得解;【详解】解:由长方体的性质可得,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以;故选:D6、A【解析】利用对数的性质可得,,再构造函数,利用导数判断,再构造,利用导数判断出函数的单调性,再由单调性即可求解.【详解】由题意可得均大于,因为,所以,所以,且,令,,当时,,所以在单调递增,所以,所以,即,令,,当时,,所以在上单调递减,由,,所以,所以,综上所述,.故选:A7、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.8、A【解析】将已知条件转化为时恒成立,利用参数分离的方法求出a的取值范围【详解】对任意都有恒成立,则时,,当时恒成立,
,当时恒成立,,故选:A9、B【解析】利用等比数列的基本量进行计算即可【详解】设等比数列的公比为,则,所以故选:B10、C【解析】利用偶函数的定义和全称命题的否定分析判断解答.【详解】∵定义域为R的函数f(x)不是偶函数,∴∀x∈R,f(-x)=f(x)为假命题,∴∃x0∈R,f(-x0)≠f(x0)为真命题.故选C【点睛】本题主要考查偶函数的定义和全称命题的否定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.11、D【解析】应用两点式求直线斜率即可.【详解】由已知坐标,直线的斜率为.故选:D12、D【解析】如图建立空间直角坐标系,分别求出的坐标,由空间向量夹角公式即可求解.【详解】如图:以为原点,分别以,,所在的直线为,,轴建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,所以,所以直线和夹角的余弦值为,故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、5【解析】,14、【解析】由,可得∥,从而可得,代入坐标列方程可求出,从而可求出【详解】因为直线l的方向向量,平面的法向量,,所以∥,所以存在唯一实数,使,所以,所以,解得,所以,故答案为:15、【解析】化简椭圆的方程为标准形式,列出不等式,即可求解.【详解】由题意,方程可化为,因为方程表示焦点在轴上的椭圆,可得,解得,实数的取值范围是.故答案为:.16、-3033【解析】先求得,进而得到,再利用并项法求解.【详解】解:因为是等差数列,且,,所以,解得,所以,则,所以,,,,.故答案为:-3033三、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)根据题意得,,进而解方程即可得答案;(2)根据题意设直线的方程,,,进而,再联立方程,结合韦达定理求解即可.【小问1详解】解:因为椭圆C:的离心率为,所以,因为椭圆上的点到左焦点最近的距离为,所以所以,所以椭圆C的方程为.【小问2详解】解:根据题意,设直线的方程,,设,联立方程得,所以,解得或.,所以的面积为令,则,当且仅当,即时,等号成立.所以当的面积取得最大值时,直线的方程为.18、(1)圆心坐标为,半径为2(2)或【解析】(1)求得圆的标准方程,从而求得圆心和半径.(2)根据直线的斜率存在和不存在进行分类讨论,由此求得的方程.【小问1详解】圆的标准方程为:.所以圆M的圆心坐标为,半径为2.【小问2详解】因为圆M半径为2,直线l被圆M截得弦长为,由垂径定理可知M到直线距离为1.当l不垂直于轴时,设,即,则.解得,于是l的方程为,即.当l垂直于轴时,到点M的距离为1.综上,l的方程为,或.19、(1),(2)【解析】(1)将A、B点坐标代入,计算求解,即可得答案.(2)由(1)可得解析式,即可得,利用分组求和法,结合等比数列的求和公式,即可得答案.【小问1详解】由已知,可得,所以,解得,
.【小问2详解】由(1)得,又,所以,故
.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据给定条件建立空间直角坐标系,利用空间位置关系的向量证明计算作答.(2)利用(1)中坐标系,证明平面,再求点B到平面的距离即可作答.【小问1详解】在正四棱柱中,以点D为原点,射线分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,则,因E为棱上的动点,则设,,而,,即,所以.【小问2详解】由(1)知,点,,,,设平面的一个法向量,则,令,得,显然有,则,而平面,因此,平面,于是有直线BE到平面的距离等于点B到平面的距离,所以直线BE到平面的距离是.21、(1)(2)或【解析】(1)、由题意可知直线的方程为,圆的圆心为,半径为,求出圆心到直线的距离,根据勾股定理即可求出与圆相交所得的弦长;(2)、设,因为为的中点,所以,又因为,均在圆上,将,坐标代入圆方程,即可求出点坐标,即可求出直线的方程【小问1详解】由题意:直线过坐标原点,且直线的斜率为直线的方程为,圆的方程为圆的方程可化为:圆的圆心为,半径为圆的圆心到直线:的距离为,与圆相交所得的弦长为【小问2详解】设,为的中点,又,均在圆上,或直线方程或22、(1)(2)【解析】解二次不等
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