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文档简介
2025届河北省市巨鹿县二中高二上数学期末经典试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知是和的等比中项,则圆锥曲线的离心率为()A. B.或2C. D.或2.某校开学“迎新”活动中要把3名男生,2名女生安排在5个岗位,每人安排一个岗位,每个岗位安排一人,其中甲岗位不能安排女生,则安排方法的种数为()A.72 B.56C.48 D.363.若圆上恰有2个点到直线的距离为1,则实数的取值范围为()A B.C. D.4.已知双曲线的左右焦点分别是和,点关于渐近线的对称点恰好落在圆上,则双曲线的离心率为()A. B.2C. D.35.算盘是中国传统计算工具,是中国人在长期使用算筹的基础上发明的,“珠算”一词最早见于东汉徐岳所撰的《数术记遗》,其中有云:“珠算控带四时,经纬三才.”北周甄鸾为此作注,大意是:把木板刻为3部分,上、下两部分是停游珠用的,中间一部分是作定位用的.下图是一把算盘的初始状态,自右向左,分别是个位、十位、百位…,上面一粒珠(简称上珠)代表5,下面一粒珠(简称下珠)是1,即五粒下珠的大小等于同组一粒上珠的大小.现在从个位和十位这两组中随机选择往下拨一粒上珠,往上拨3粒下珠,得到的数为质数(除了1和本身没有其它的约数)的概率是()A. B.C. D.6.已知函数在处取得极小值,则()A. B.C. D.7.某高校甲、乙两位同学大学四年选修课程的考试成绩等级(选修课的成绩等级分为1,2,3,4,5,共五个等级)的条形图如图所示,则甲成绩等级的中位数与乙成绩等级的众数分别是()A.3,5 B.3,3C.3.5,5 D.3.5,48.已知四棱锥,平面PAB,平面PAB,底面ABCD是梯形,,,,满足上述条件的四棱锥的顶点P的轨迹是()A.椭圆 B.椭圆的一部分C.圆 D.不完整的圆9.在正三棱锥S-ABC中,AB=4,D、E分别是SA、AB中点,且DE⊥CD,则三棱锥S-ABC外接球的体积为()A.π B.πC.π D.π10.我国古代数学著作《算法统宗》中有这样一段记载:“一百八十九里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关.”其大意为:“有一个人共行走了189里的路程,第一天健步行走,从第二天起,因脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天才到达目的地.”则该人第一天行走的路程为()A.108里 B.96里C.64里 D.48里11.平面与平面平行的充分条件可以是()A.平面内有一条直线与平面平行B.平面内有两条直线分别与平面平行C.平面内有无数条直线分别与平面平行D平面内有两条相交直线分别与平面平行12.《九章算术》与《几何原本》并称现代数学的两大源泉.在《九章算术》卷五商功篇中介绍了羡除(此处是指三面为等腰梯形,其他两侧面为直角三角形的五面体)体积的求法.在如图所示的羡除中,平面是铅垂面,下宽,上宽,深,平面BDEC是水平面,末端宽,无深,长(直线到的距离),则该羡除的体积为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,,若,则______14.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点为点,则___________.15.定义方程的实数根叫做函数的“新驻点”.(1)设,则在上的“新驻点”为___________;(2)如果函数与的“新驻点”分别为、,那么和的大小关系是___________.16.在数列中,,,,若数列是递减数列,数列是递增数列,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)已知等比数列的公比,且,是的等差中项.数列的前n项和为,满足,.(1)求和的通项公式;(2)设,求的前2n项和.18.(12分)已知,使;不等式对一切恒成立.如果为真命题,为假命题,求实数的取值范围.19.(12分)已知数列是首项为1,公差不为0的等差数列,且成等比数列.数列的前项的和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.20.(12分)设等差数列的各项均为整数,且满足对任意正整数,总存在正整数,使得,则称这样的数列具有性质(1)若数列的通项公式为,数列是否具有性质?并说明理由;(2)若,求出具有性质的数列公差的所有可能值;(3)对于给定的,具有性质的数列是有限个,还是可以无穷多个?(直接写出结论)21.(12分)如图,三棱锥中,两两垂直,,且分别为线段的中点.(1)若点是线段的中点,求证:直线平面;(2)求证:平面平面.22.(10分)已知椭圆过点,且离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)过作斜率分别为的两条直线,分别交椭圆于点,且,证明:直线过定点.
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】由等比中项的性质可得,分别计算曲线的离心率.【详解】由是和的等比中项,可得,当时,曲线方程为,该曲线为焦点在轴上的椭圆,离心率,当时,曲线方程为,该曲线为焦点在轴上的双曲线,离心率,故选:B.2、A【解析】以位置优先法去安排即可解决.【详解】第一步:安排甲岗位,由3名男生中任选1人,有3种方法;第二步:安排余下的4个岗位,由2名女生和余下的2名男生任意安排即可,有种方法故安排方法的种数为故选:A3、A【解析】求得圆心到直线的距离,根据题意列出的不等关系式,即可求得的范围.【详解】因为圆心到直线的距离,故要满足题意,只需,解得.故选:A.4、B【解析】首先求出F1到渐近线的距离,利用F1关于渐近线的对称点恰落在圆上,可得直角三角形,利用勾股定理得到关于ac的齐次式,即可求出双曲线的离心率【详解】由题意可设,则到渐近线的距离为.设关于渐近线的对称点为M,F1M与渐近线交于A,∴MF1=2b,A为F1M的中点.又O是F1P的中点,∴OA∥F2M,∴为直角,所以△为直角三角形,由勾股定理得:,所以,所以,所以离心率故选:B.5、B【解析】根据古典概型概率计算公式,计算出所求的概率.【详解】依题有,算盘所表示的数可能有:17,26,8,35,62,71,80,53,其中是质数的有:17,71,53,故所求事件的概率为故选:B6、A【解析】由导数与极值与最值的关系,列式求实数的值.【详解】由条件可知,,,解得:,,检验,时,当,得或,函数的单调递增区间是和,当,得,所以函数的单调递减区间是,所以当时,函数取得极小值,满足条件.所以.故选:A7、C【解析】将甲的所有选修课等级从低到高排列可得甲的中位数,由图可知乙的选修课等级的众数.【详解】由条形图可得,甲同学共有10门选修课,将这10门选修课的成绩等级从低到高排序后,第5,6门的成绩等级分别为3,4,故中位数为,乙成绩等级的众数为5.故选:C.8、D【解析】根据题意,分析得动点满足的条件,结合圆以及椭圆的方程,以及点的限制条件,即可判断轨迹.【详解】因为平面PAB,平面PAB,则//,又面面,故可得;因为,故可得,则,综上所述:动点在垂直的平面中,且满足;为方便研究,不妨建立平面直角坐标系进行说明,在平面中,因为,以中点为坐标原点,以为轴,过且垂直于的直线为轴建立平面直角坐标系,如下所示:因为,故可得,整理得:,故动点的轨迹是一个圆;又当三点共线时,几何体不是空间几何体,故动点的轨迹是一个不完整的圆.故选:.【点睛】本题考察立体几何中动点的轨迹问题,处理的关键是利用立体几何知识,找到动点满足的条件,进而求解轨迹.9、C【解析】取中点,连接,证明平面,得证,然后证明平面,得两两垂直,以为棱把三棱锥补成一个正方体,正方体的对角线是其外接球的直径,而正方体的外接球也是正三棱锥的外接球,由此计算可得【详解】取中点,连接,则,,,平面,所以平面,又平面,所以,D、E分别是SA、AB的中点,则,又,所以,,平面,所以平面,而平面,所以,,是正三棱锥,因此,因此可以为棱把三棱锥补成一个正方体,正方体的对角线是其外接球的直径,而正方体的外接球也是正三棱锥的外接球,由,得,所以所求外接球直径为,半径为,球体积为故选:C10、B【解析】根据题意,记该人每天走的路程里数为,分析可得每天走的路程里数构成以的为公比的等比数列,由求得首项即可【详解】解:根据题意,记该人每天走的路程里数为,则数列是以的为公比的等比数列,又由这个人走了6天后到达目的地,即,则有,解可得:,故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,涉及等比数列的通项公式以及前项和公式的运用,注意等比数列的性质的合理运用.11、D【解析】根据平面与平面平行的判定定理可判断.【详解】对A,若平面内有一条直线与平面平行,则平面与平面可能平行或相交,故A错误;对B,若平面内有两条直线分别与平面平行,若这两条直线平行,则平面与平面可能平行或相交,故B错误;对C,若平面内有无数条直线分别与平面平行,若这无数条直线互相平行,则平面与平面可能平行或相交,故C错误;对D,若平面内有两条相交直线分别与平面平行,则根据平面与平面平行的判定定理可得平面与平面平行,故D正确.故选:D.12、C【解析】在,上分别取点,,使得,连接,,,把几何体分割成一个三棱柱和一个四棱锥,然后由棱柱、棱锥体积公式计算【详解】如图,在,上分别取点,,使得,连接,,,则三棱柱是斜三棱柱,该羡除的体积三棱柱四棱锥.故选:C【点睛】思路点睛:本题考查求空间几何体的体积,解题思路是观察几何体的结构特征,合理分割,将不规则几何体体积的计算转化为锥体、柱体体积的计算.考查了空间想象能力、逻辑思维能力、运算求解能力二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、7【解析】根据题意,结合空间向量的坐标运算,即可求解.【详解】根据题意,易知,因为,所以,即,解得故答案为:714、【解析】先利用关于原点对称的点的坐标特征求出点,再利用空间两点间的距离公式即可求.【详解】因为B与关于原点对称,故,所以.故答案为:.15、①.②.【解析】(1)根据“新驻点”的定义求得,结合可得出结果;(2)求出的值,利用零点存在定理判断所在的区间,进而可得出与的大小关系.详解】(1),,根据“新驻点”的定义得,即,可得,,解得,所以,函数在上的“新驻点”为;(2),则,根据“新驻点”的定义得,即.,则,由“新驻点”的定义得,即,构造函数,则函数在定义域上为增函数,,,,由零点存在定理可知,,.故答案为:(1);(2).【点睛】本题考查导数的计算,是新定义的题型,关键是理解“新驻点”的定义.16、【解析】根据所给条件可归纳出当时,,利用迭代法即可求解.【详解】因为,,,所以,即,,且是递减数列,数列是递增数列或(舍去),,,故可得当时,,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)【解析】(1)等差数列和等比数列的基本量的计算,根据条件列出方程,并解方程即可;(2)数列根据的奇偶分段表示,奇数项通过乘公比错位相减法克求得前项和,偶数项则是通过裂项求和.【小问1详解】由得,.又,,所以,即,解得或(舍去).所以(),当时,,当时,,经检验,时,适合上式,故().综上可得:,【小问2详解】由(1)可知,当n为奇数时,,当n为偶数时,,由题意,有①②①-②得:,则有:..故.18、【解析】若真命题,利用分离参数法结合指数函数性质,可得;若为真命题,利用分离参数法并结合基本不等式可得,再根据为真命题,为假命题,可知,一真命题一假命题;再分“为真命题,为假命题”和“为假命题,为真命题”两种情况,求解范围,即可得到结果.【详解】解:若为真命题,则有解,所以,即;若为真命题,则对一切恒成立,令则,当且仅当,即时,取得最小值;所以,即;又为真命题,为假命题,所以,一真命题一假命题;当为真命题,为假命题时,,所以;当为假命题,为真命题时,,所以;综上所述,.19、(1),(2)【解析】(1)设数列公差为,由成等比数列求得,可得.利用求得;(2)利用错位相减求和即可.【小问1详解】设数列公差为,由成等比数列有:,解得:,所以,数列,当即,,解得:,当时,有,所以,得:.又,所以数列为以为首项,公比为的等比数列,所以数列的通项公式为:.【小问2详解】,,,得,,化简得:.20、(1)数列具有性质,理由见解析;(2),;(3)有限个.【解析】(1)由题意,由性质定义,即可知是否具有性质.(2)由题设,存在,结合已知得且,则,由性质的定义只需保证为整数即可确定公差的所有可能值;(3)根据(2)的思路,可得且,由为整数,在为定值只需为整数,即可判断数列的个数是否有限.【小问1详解】由,对任意正整数,,说明仍为数列中的项,∴数列具有性质.【小问2详解】设的公差为.由条件知:,则,即,∴必有且,则,而此时对任意正整数,,又必一奇一偶,即为非负整数因此,只要为整数且,那么为中的一项.易知:可取,对应得到个满足条件的等差数列.【小问3详解】同(2)知:,则,∴必有且,则,故任意给定,公差均为有限个,∴具有性质的数列是有限个.【点睛】关键点点睛:根据性质的定义,在第2、3问中判断满足等差数列通项公式,结合各项均为整数,判断公差的个数是否有限即可.21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意可得,从
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