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文档简介

2025届西藏林芝地区一中高二上数学期末教学质量检测试题注意事项: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.如图,在三棱锥中,,则三棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.2.已知圆与圆,则圆M与圆N的位置关系是()A.内含 B.相交C.外切 D.外离3.已知双曲线,且三个数1,,9成等比数列,则下列结论正确的是()A.的焦距为 B.的渐近线方程为C.的离心率为 D.的虚轴长为4.已知A,B,C,D是同一球面上的四个点,其中是正三角形,平面,,则该球的表面积为()A. B.C. D.5.在平面直角坐标系xOy中,过x轴上的点P分别向圆和圆引切线,记切线长分别为.则的最小值为()A.2 B.3C.4 D.56.若a,b,c为实数,且,则以下不等式成立的是()A. B.C. D.7.双曲线的焦距是()A.4 B.C.8 D.8.由伦敦著名建筑事务所SteynStudio设计的南非双曲线大教堂惊艳世界,该建筑是数学与建筑完美结合造就的艺术品,若将如图所示的大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线下支的一部分,离心率为,则该双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.9.“冰雹猜想”数列满足:,,若,则()A.4 B.3C.2 D.110.如图,在正方体ABCD-EFGH中,P在棱BC上,BP=x,平行于BD的直线l在正方形EFGH内,点E到直线l的距离记为d,记二面角为A-l-P为θ,已知初始状态下x=0,d=0,则()A.当x增大时,θ先增大后减小 B.当x增大时,θ先减小后增大C.当d增大时,θ先增大后减小 D.当d增大时,θ先减小后增大11.若动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,则此动圆与直线()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定12.“杨辉三角”是中国古代数学文化的瑰宝之一,最早在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现.如图所示的杨辉三角中,第8行,第3个数是()第0行1第1行11第2行121第3行1331第4行14641……A.21 B.28C.36 D.56二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知是首项为,公差为1的等差数列,数列满足,若对任意的,都有成立,则实数的取值范围是________14.已知圆:,:.则这两圆的连心线方程为_________(答案写成一般式方程)15.已知双曲线-=1(a>0,b>0)与抛物线y2=8x有一个共同的焦点F,两曲线的一个交点为P,若|FP|=5,则点F到双曲线的渐近线的距离为_____.16.的展开式中所有项的系数和为_________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)如图,在正方体中,分别是,的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面.18.(12分)双曲线(,)的离心率,且过点.(1)求a,b的值;(2)求与双曲线C有相同渐近线,且过点的双曲线的标准方程.19.(12分)已知圆.(1)若不过原点的直线与圆相切,且直线在两坐标轴上的截距相等,求直线的方程;(2)求与圆和直线都相切的最小圆的方程.20.(12分)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知.(1)求B.(2)___________,若问题中的三角形存在,试求出;若问题中的三角形不存在,请说明理由.在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在横线上.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.21.(12分)如图,在几何体中,底面是边长为2的正三角形,平面,,且是的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.22.(10分)已知{an}是公差不为零的等差数列,a1=1,且a1,a3,a9成等比数列.(Ⅰ)求数列{an}的通项;(Ⅱ)求数列的前n项和Sn.

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】根据题意,将该几何体放置于正方体中截得,进而转化为求边长为2的正方体的外接球,再求解即可.【详解】解:因为在三棱锥中,,所以将三棱锥补形成正方体如图所示,正方体的边长为2,则体对角线长为,外接球的半径为,所以外接球的表面积为,故选:.2、B【解析】将两圆方程化为标准方程形式,计算圆心距,和两圆半径的和差比较,可得答案,【详解】圆,即,圆心,圆,即,圆心,则故有,所以两圆是相交的关系,故选:B3、D【解析】先求得的值,然后根据双曲线的知识对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】方程表示双曲线,则,成等比数列,则,所以双曲线方程为,所以,故双曲线的焦距为,A选项错误.渐近线方程为,B选项错误.离心率,C选项错误.虚轴长,D选项正确.故选:D4、C【解析】由题意画出几何体的图形,把、、、扩展为三棱柱,上下底面中心连线的中点与的距离为球的半径,由此能求出球的表面积【详解】把、、、扩展为三棱柱,上下底面中心连线的中点与的距离为球的半径,,,是正三角形,,,球的表面积为故选:C5、D【解析】利用两点间的距离公式,将切线长的和转化为到两圆心的距离和,利用三点共线距离最小即可求解.详解】,圆心,半径,圆心,半径设点P,则,即到与两点距离之和的最小值,当、、三点共线时,的和最小,即的和最小值为.故选:D【点睛】本题考查了两点间的距离公式,需熟记公式,属于基础题.6、C【解析】利用不等式的性质直接推导和取值验证相结合可解.【详解】取可排除ABD;由不等式的性质易得C正确.故选:C7、C【解析】根据,先求半焦距,再求焦距即可.【详解】解:由题意可得,,∴,故选:C【点睛】考查求双曲线的焦距,基础题.8、B【解析】求出的值,可得出双曲线的渐近线方程.【详解】由已知可得,因此,该双曲线的渐近线方程为.故选:B.9、A【解析】根据题意分别假设为奇数、偶数的情况,求出对应的即可.【详解】由题意知,因为,若为奇数时,,与为奇数矛盾,不符合题意;若为偶数时,,可得,符合题意.不符合故选:A10、C【解析】以F为坐标原点,FB,FG,FE所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,则P(2,x,0),A(2,0,2),设直线l与EF,EH交于点M、N,,求得平面AMN的法向量为,平面PMN的法向量,由空间向量的夹角公式表示出,对于A,B选项,令d=0,则,由函数的单调性可判断;对于C,D,当x=0时,则,令,利用导函数研究函数的单调性可判断.【详解】解:由题意,以F为坐标原点,FB,FG,FE所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系如图所示,设正方体的棱长为2,则P(2,x,0),A(2,0,2),设直线l与EF,EH交于点M、N,则,所以,,设平面AMN的法向量为,则,即,令,则,设平面PMN的法向量为,则,即,令,则,,对于A,B选项,令d=0,则,显示函数在是为减函数,即减小,则增大,故选项A,B错误;对于C,D,对于给定的,如图,过作,垂足为,过作,垂足为,过作,垂足为,当在下方时,,设,则对于给定的,为定值,此时设二面角为,二面角为,则二面角为,且,故,而,故即,当时,为减函数,故为增函数,当时,为增函数,故为减函数,故先增后减,故D错误.当在上方时,,则对于给定的,为定值,则有二面角为,且,因,故为增函数,故为减函数,综上,对于给定的,随的增大而减少,故选:C.11、B【解析】根据题意得定点为抛物线的焦点,为准线,进而根据抛物线的定义判断即可.【详解】解:由题知,定点为抛物线的焦点,为准线,因为动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,所以根据抛物线的定义得动圆的圆心到直线的距离等于圆心到定点,即圆心到直线的距离等于动圆的半径,所以动圆与直线相切.故选:B12、B【解析】由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,可得第8行,第3个数是为,即可求解【详解】解:由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,故第8行,第3个数是为故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求得,再得出,对于任意的,都有成立,说明是中的最小项【详解】由题意,∴,易知函数在和上都是减函数,且时,,即,时,,,由题意对于任意的,都有成立,则是最小项,∴,解得,故答案为:14、【解析】求出两圆的圆心坐标,再利用两点式求出直线方程,再化成一般式即可【详解】解:圆,即,两圆的圆心为:和,这两圆的连心线方程为:,即故答案为:15、【解析】设点为,由抛物线定义知,,求出点P坐标代入双曲线方程得到的关系式,求出双曲线的渐近线方程,利用点到直线的距离公式求解即可.【详解】由题意得F(2,0),因为点P在抛物线y2=8x上,|FP|=5,设点为,由抛物线定义知,,解得,不妨取P(3,2),代入双曲线-=1,得-=1,又因为a2+b2=4,解得a=1,b=,因为双曲线的渐近线方程为,所以双曲线的渐近线为y=±x,由点到直线的距离公式可得,点F到双曲线的渐近线的距离.故答案为:【点睛】本题考查双曲线和抛物线方程及其几何性质;考查运算求解能力和知识迁移能力;灵活运用双曲线和抛物线的性质是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.16、##0.015625【解析】赋值法求解二项式展开式中所有项的系数和.【详解】令得:,即为展开式中所有项的系数和.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、证明见解析【解析】(1)连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)连接,,先由线面平行的判定定理,得到平面,再由(1)的结果,结合面面平行的判定定理,即可证明结论成立.【详解】(1)如图,连接.∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是的中点,∴.∵平面,平面,∴平面.(2)连接,,∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是中点,∴.∵平面平面,∴平面.由(1)知平面,且,∴平面平面.【点睛】本题主要考查证明线面平行与面面平行,熟记线面平行的判定定理以及面面平行的判定定理即可,属于常考题型.18、(1),(2)【解析】(1)根据已知条件建立关于a、b、c的方程组可解;(2)巧设与已知双曲线同渐近线的双曲线方程为可得.【小问1详解】因为离心率,所以.又因为点在双曲线C上,所以.联立上述方程,解得,,即,.【小问2详解】设所求双曲线的方程为,由双曲线经过点,得,即.所以双曲线的方程为,其标准方程为.19、(1)或;(2).【解析】(1)根据题意设出直线的方程,然后根据直线与圆相切,即可求出答案;(2)首先根据题意判断出最小圆的圆心在直线上,且最小圆的半径为,然后设出最小圆的圆心为,则圆心到直线的距离为,从而可求出答案.【小问1详解】因为直线不过原点,设直线的方程为,圆的标准方程为,若直线与圆相切,则,即,解得或者3,所以直线的方程为或者;【小问2详解】因为,所以直线与圆相离,所以所求最小圆的圆心一定在圆的圆心到直线的垂线段上,即最小圆的圆心在直线上,且最小圆的半径为,设最小圆的圆心为,则圆心到直线的距离为,所以,即,解得(舍)或,所以最小的圆的方程为.20、(1)(2)答案见解析【解析】(1)由正弦定理及正弦的两角和公式可求解;(2)选择条件①,由正弦定理及辅助角公式可求解;选择条件②,由余弦定理及正切三角函数可求解;选择条件③,由余弦定理可求解【小问1详解】由,可得,则.∴,在中,,则,∵,∴,∴,∵,∴.【小问2详解】选择条件①,在中,,可得,∵,∴,∴,根据辅助角公式,可得,∵,∴,即,故.选择条件②由,得,∵,∴,因此,,整理得,即,则.在中,,∴.故.选择条件③由,得,即,整理得,由于,则方程无解,故不存在这样的三角形.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点F,连接EF,,由四边形是平行四边形即可求解;(2)采用建系法,以为轴,为轴,垂直底面方向为轴,求出对应点坐标,结合二面角夹角余弦公式即可求解.【小

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