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文档简介

广东省揭阳市产业园区2025届高二数学第一学期期末复习检测试题注意事项: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.函数在处有极小值5,则()A. B.C.或 D.或32.圆与直线的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.不能确定3.已知抛物线的焦点为F,点A在抛物线上,直线FA与抛物线的准线交于点M,O为坐标原点.若,且,则()A.1 B.2C.3 D.44.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5.已知向量,,且与互相垂直,则()A. B.C. D.6.已知函数,若对任意的,,且,总有,则的取值范围是()A B.C. D.7.我国古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有金箠,长五尺,斩本一尺,重四斤,斩末一尺,重二斤”意思是:“现有一根金杖,长5尺,头部1尺,重4斤;尾部1尺,重2斤;若该金杖从头到尾每一尺重量构成等差数列,其中重量为,则的值为()A.4 B.12C.15 D.188.已知三角形三个顶点为、、,则边上的高所在直线的方程为()A. B.C. D.9.已知长方体的底面ABCD是边长为4的正方形,长方体的高为,则与对角面夹角的正弦值等于()A. B.C. D.10.将一颗骰子先后抛掷2次,观察向上的点数,则点数之和是4的倍数但不是3的倍数的概率为()A. B.C. D.11.设抛物线C:的焦点为,准线为.是抛物线C上异于的一点,过作于,则线段的垂直平分线()A.经过点 B.经过点C.平行于直线 D.垂直于直线12.如图,在平行六面体中,底面是边长为的正方形,若,且,则的长为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列都是等差数列,公差分别为,数列满足,则数列的公差为__________14.设,为实数,已知经过点的椭圆与双曲线有相同的焦点,则___________.15.分别过椭圆的左、右焦点、作两条互相垂直的直线、,它们的交点在椭圆的内部,则椭圆的离心率的取值范围是________16.已知圆和直线.(1)求直线l所经过的定点的坐标,并判断直线与圆的位置关系;(2)求当k取什么值,直线被圆截得的弦最短,并求这条最短弦的长.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①,②,③这三个条件中任选一个补充在下面问题中,并解答下列题目设首项为2的数列的前n项和为,前n项积为,且(1)求数列的通项公式;(2)求的值18.(12分)如图,正方体的棱长为2,点为的中点.(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)求点到平面的距离.19.(12分)已知函数.(1)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围;(2)解关于的不等式:.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,,,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.21.(12分)在四棱锥P﹣ABCD中,∠ABC=∠ACD=90°,∠BAC=∠CAD=60°,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点,PA=2AB=2(1)求四棱锥P﹣ABCD的体积V;(2)若F为PC的中点,求证PC⊥平面AEF22.(10分)求下列不等式的解集:(1);(2).

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】由题意条件和,可建立一个关于的方程组,解出的值,然后再将带入到中去验证其是否满足在处有极小值,排除增根,即可得到答案.【详解】由题意可得,则,解得,或.当,时,.由,得;由,得.则在上单调递增,在上单调递减,故在处有极大值5,不符合题意.当,时,.由,得;由,得.则在上单调递减,在上单调递增,故在处有极小值5,符合题意,从而故选:A.2、B【解析】用圆心到直线的距离与半径的大小判断【详解】解:圆的圆心到直线的距离,等于圆的半径,所以圆与直线相切,故选:B3、D【解析】设,由和在抛物线上,求出和,利用求出p.【详解】过A作AP垂直x轴与P.抛物线的焦点为,准线方程为.设,因为,所以,解得:.因为在抛物线上,则.所以,即,解得:.故选:D4、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:A5、D【解析】根据垂直关系可得,由向量坐标运算可构造方程求得结果.【详解】,,又与互相垂直,,解得:.故选:D.6、B【解析】根据函数单调性定义、二次函数性质及对称轴方程,即可求解参数取值范围.【详解】依题意可得,在上为减函数,则,即的取值范围是故选:B【点睛】本题考查函数单调性定义,二次函数性质,属于基础题.7、C【解析】先求出公差,再利用公式可求总重量.【详解】设头部一尺重量为,其后每尺重量依次为,由题设有,,故公差为.故中间一尺的重量为所以这5项和为.故选:C.8、A【解析】求出直线的斜率,可求得边上的高所在直线的斜率,利用点斜式可得出所求直线的方程.【详解】直线的斜率为,故边上的高所在直线的斜率为,因此,边上的高所在直线的方程为.故选:A.9、C【解析】建立空间直角坐标系,结合空间向量的夹角坐标公式即可求出线面角的正弦值.【详解】连接,建立如图所示的空间直角坐标系∵底面是边长为4的正方形,,∴,,,因为,,且,所以平面,∴,平面的法向量,∴与对角面所成角的正弦值为故选:C.10、B【解析】基本事件总数,再利用列举法求出点数之和是4的倍数但不是3的倍数包含的基本事件的个数,由此能求出点数之和是4的倍数但不是3的倍数的概率【详解】解:将一颗骰子先后抛掷2次,观察向上的点数之和,基本事件总数,点数之和是4的倍数但不是3的倍数包含的基本事件有:,,,,,,,,共8个,则点数之和是4的倍数但不是3的倍数的概率为故选:B11、A【解析】依据题意作出焦点在轴上的开口向右的抛物线,根据垂直平分线的定义和抛物线的定义可知,线段的垂直平分线经过点,即可求解.【详解】如图所示:因为线段的垂直平分线上的点到的距离相等,又点在抛物线上,根据定义可知,,所以线段的垂直平分线经过点.故选:A.12、D【解析】由向量线性运算得,利用数量积的定义和运算律可求得,由此可求得.【详解】由题意得:,,且,又,,,,.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】利用等差数列的定义即得.【详解】∵数列都是等差数列,公差分别为,数列满足,∴.故答案为:.14、1【解析】由点P在椭圆上,可得的值,再根据椭圆与双曲线有相同的焦点即可求解.【详解】解:因为点在椭圆上,所以,解得,所以椭圆方程为,又椭圆与双曲线有相同的焦点,所以,解得,故答案为:1.15、【解析】根据条件可知以为直径的圆在椭圆的内部,可得,再根据,即可求得离心率的取值范围.【详解】根据条件可知,以为直径的圆与椭圆没有交点,即,即,,即.故填:.【点睛】本题考查椭圆离心率的取值范围,求椭圆离心率是常考题型,涉及的方法包含1.根据直接求,2.根据条件建立关于的齐次方程求解,3.根据几何关系找到的等量关系求解.16、(1)直线过定点P(4,3),直线和圆总有两个不同交点(2)k=1,【解析】(1)把直线方程化为点斜式方程即可;(2)由圆的性质知,当直线与PC垂直时,弦长最短.【小问1详解】直线方程可化为,则直线过定点P(4,3),又圆C标准方程为,圆心为,半径为,而,所以点P在圆内,所以不论k取何值,直线和圆总有两个不同交点.【小问2详解】由圆的性质知,当直线与PC垂直时,弦长最短.,所以k=1时弦长最短.弦长为.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)【解析】(1)若选①可得,从而得到,即可得到是常数列,即可求出数列的通项公式;若选②,根据,作差即可得到,再利用累乘法计算可得;若选③:可得,即可得到数列是等差数列,首项为2,公差为1,从而求出数列的通项公式;(2)由(1)可得,利用裂项相消法计算可得;【小问1详解】解:选①:∵即∴即∴数列是常数列∴∴选②:∵∴时,则即∴∴当时,也满足,∴选③:因为,所以,所以数列是等差数列,首项为2,公差为1则∴【小问2详解】解:由(1)可得,∴18、(1)(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量及,利用向量的夹角公式即可得解;(2)直接利用向量公式求解即可【小问1详解】解:以点作坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,0,,,2,,,0,,,0,,设平面的一个法向量为,又,则,则可取,又,设直线与平面的夹角为,则,直线与平面的正弦值为;【小问2详解】解:因为所以点到平面的距离为,点到平面的距离为19、(1);(2)答案见解析.【解析】(1)由题设可得,进而可知在恒成立,即可求参数范围.(2)题设不等式等价于,讨论的大小并根据一元二次不等式的解法求解集即可.【小问1详解】当时,得,即.由,则,∴,即,∴,即,∴实数的取值范围是.【小问2详解】由,即,即.①当时,不等式解集为;②当时,不等式的解集为;③当时,不等式的解集为.综上,当时﹐不等式的解集为;当时,不等式的解集为﹔当时,不等式的解集为.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由可得,再结合和线面垂直的判定定理可得平面,则,再由可得平面.(2)以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示,利用空间向量求解即可【详解】(1)证明:∵为矩形,且,∴.又∵,.∴,.又∵,,∴平面.∵平面,∴又∵,,∴平面.(2)解:以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示:则,,,,,∴,,设平面法向量则,即∴,∴∴直线与所成角的正弦值为.21、(1)(2)见解析.【解析】(1)在中,,求得,由

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