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文档简介
浙江省杭州七县区2025届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.设数列的前项和为,且,则()A. B.C. D.2.若双曲线的离心率为3,则的最小值为()A. B.1C. D.23.若是等差数列的前项和,,则()A.13 B.39C.45 D.214.已知随机变量服从正态分布,若,则()A.0.2 B.0.24C.0.28 D.0.325.双曲线的左顶点为,右焦点,若直线与该双曲线交于、两点,为等腰直角三角形,则该双曲线离心率为()A. B.C. D.6.抛物线的焦点到直线的距离为,则()A.1 B.2C. D.47.在平面上有及内一点O满足关系式:即称为经典的“奔驰定理”,若的三边为a,b,c,现有则O为的()A.外心 B.内心C.重心 D.垂心8.等差数列中,若,则()A.42 B.45C.48 D.519.椭圆的焦点为、,上顶点为,若,则()A B.C. D.10.已知是空间的一个基底,,,,若四点共面.则实数的值为()A. B.C. D.11.已知圆的方程为,则圆心的坐标为()A. B.C. D.12.已知椭圆的左、右焦点分别为,,焦距为,过点作轴的垂线与椭圆相交,其中一个交点为点(如图所示),若的面积为,则椭圆的方程为()A B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,在边长为2的正方形ABCD中,点E,F分别是AB,BC的中A点,将,,,分别沿DE,EF,DF折起,使得A,B,C三点重合于点P,则四面体的外接球表面积为____________.14.已知双曲线的左右焦点分别为,过点的直线交双曲线右支于A,B两点,若是等腰三角形,且,则的面积为___________.15.若过点和的直线与直线平行,则_______16.已知点P是双曲线右支上的一点,且以点P及焦点为定点的三角形的面积为4,则点P的坐标是_____________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)已知直线,,分别求实数的值,使得:(1);(2);(3)与相交.18.(12分)在如图所示的多面体中,且,,,且,,且,平面,(1)求证:;(2)求平面与平面夹角的余弦值19.(12分)设F为椭圆的右焦点,过点的直线与椭圆C交于两点.(1)若点B为椭圆C的上顶点,求直线的方程;(2)设直线的斜率分别为,,求证:为定值.20.(12分)已知直线,,,其中与的交点为P(1)求过点P且与平行的直线方程;(2)求以点P为圆心,截所得弦长为8的圆的方程21.(12分)在数列中,,且成等比数列(1)证明数列是等差数列,并求的通项公式;(2)设数列满足,其前项和为,证明:22.(10分)已知椭圆的左顶点、上顶点和右焦点分别为,且的面积为,椭圆上的动点到的最小距离是(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的左顶点作两条互相垂直的直线交椭圆于不同的两点(异于点).①证明:动直线恒过轴上一定点;②设线段中点为,坐标原点为,求的面积的最大值.
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、C【解析】利用,把代入中,即可求出答案.【详解】当时,.当时,.故选:C.2、D【解析】由双曲线的离心率为3和,求得,化简,结合基本不等式,即可求解.【详解】由题意,双曲线的离心率为3,即,即,又由,可得,所以,当且仅当,即时,“”成立.故选:D【点睛】使用基本不等式解答问题的策略:1、利用基本不等式求最值时,要注意三点:一是各项为正;二是寻求定值;三是考虑等号成立的条件;2、若多次使用基本不等式时,容易忽视等号的条件的一致性,导致错解;3、巧用“拆”“拼”“凑”:在使用基本不等式时,要特别注意“拆”“拼”“凑”等技巧,使其满足基本不等式中的“正、定、等”的条件.3、B【解析】先根据等差数列的通项公式求出,然后根据等差数列的求和公式及等差数列的下标性质求得答案.【详解】设等差数列的公差为d,则,则.故选:B.4、C【解析】依据正态曲线的对称性即可求得【详解】由随机变量服从正态分布,可知正态曲线的对称轴为直线由,可得则,故故选:C5、A【解析】求出,分析可得,可得出关于、、的齐次等式,由此可求得该双曲线的离心率的值.【详解】联立,可得,则,易知点、关于轴对称,且为线段的中点,则,又因为为等腰直角三角形,所以,,即,即,所以,,可得,因此,该双曲线的离心率为.故选:A.6、B【解析】首先确定抛物线的焦点坐标,然后结合点到直线距离公式可得的值.【详解】抛物线的焦点坐标为,其到直线的距离:,解得:(舍去).故选:B.7、B【解析】利用三角形面积公式,推出点O到三边距离相等。【详解】记点O到AB、BC、CA的距离分别为,,,,因为,则,即,又因为,所以,所以点P是△ABC的内心.故选:B8、C【解析】结合等差数列的性质求得正确答案.【详解】依题意是等差数列,,.故选:C9、C【解析】分析出为等边三角形,可得出,进而可得出关于的等式,即可解得的值.【详解】在椭圆中,,,,如下图所示:因为椭圆的上顶点为点,焦点为、,所以,,为等边三角形,则,即,因此,.故选:C.10、A【解析】由共面定理列式得,再根据对应系数相等计算.【详解】因为四点共面,设存在有序数对使得,则,即,所以得.故选:A11、A【解析】将圆的方程配成标准方程,可求得圆心坐标.【详解】圆的标准方程为,圆心的坐标为.故选:A.12、A【解析】由题意可得,令,可得,再由三角形的面积公式,解方程可得,,即可得到所求椭圆的方程【详解】由题意可得,即,即有,令,则,可得,则,即,解得,,∴椭圆的方程为故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意在四面体中两两垂直,将该四面体补成长方体,则长方体与四面体的外接球相同,从而可求解.【详解】将直角,,,分别沿DE,EF,DF折起,使得A,B,C三点重合于点P,所以在四面体中两两垂直,将该四面体补成长方体,如图.则长方体与四面体的外接球相同.长方体的外接球在其对角线的中点处.由题意可得,则长方体的外接球的半径为所以四面体的外接球表面积为故答案为:14、【解析】根据题意可知,,再结合,即可求出各边,从而求出的面积【详解】,所以,而是的等腰三角形,所以,故的面积为故答案为:15、【解析】根据两直线的位置关系求解.【详解】因为过点和的直线与直线平行,所以,解得,故答案为:316、【解析】由题可得P到x轴的距离为1,把代入,得,可得P点坐标【详解】设,由题意知,所以,则,由题意可得,把代入,得,所以P点坐标为故答案为: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)或(2)或(3)且【解析】(1)根据直线一般式平行的条件列式计算;(2)根据直线一般式垂直的条件列式计算;(3)根据相交和平行的关系可得答案.【小问1详解】,,解得或又时,直线,,两直线不重合;时,直线,,两直线不重合;故或;【小问2详解】,,解得或;【小问3详解】与相交故由(1)得且.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据线面垂直的性质可得,,如图所示,以为坐标原点建立空间直角坐标系,证明即可得证;(2)求出平面与平面的法向量,再利用向量法即可得解.【小问1详解】证明:因为平面,平面,平面,所以,且,因为,如图所示,以为坐标原点建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,,,所以;【小问2详解】,设平面的法向量为,则,即,令,有,设平面的法向量为,则,即,令,有,设平面和平面的夹角为,,所以平面和平面的夹角的余弦值为19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出的直线方程,结合椭圆方程可求的坐标,从而可求的直线方程;(2)设,直线(或),则可用两点的坐标表示或,联立直线的方程和椭圆的方程,消元后利用韦达定理可化简前者从而得到要证明的结论【详解】(1)若B为椭圆的上顶点,则.又过点,故直线由可得,解得即点,又,故直线;(2)设,方法一:设直线,代入椭圆方程可得:所以,故,又均不为0,故,即为定值方法二:设直线,代入椭圆方程可得:所以所以,即,所以,即为定值方法三:设直线,代入椭圆方程可得:所以,所以所以,把代入得方法四:设直线,代入椭圆的方程可得,则所以.因为,代入得.【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.20、(1);(2).【解析】(1)首先求、的交点坐标,根据的斜率,应用点斜式写出过P且与平行的直线方程;(2)根据弦心距、弦长、半径的关系求圆的半径,结合P的坐标写出圆的方程.【小问1详解】联立、得:,可得,故,又的斜率为,则过P且与平行的直线方程,∴所求直线方程为.【小问2详解】由(1),P到的距离,∴以P为圆心,截所得弦长为8的圆的半径,∴所求圆的方程为.21、(1)证明见解析;;(2)证明见解析【解析】(1)利用已知条件推出数列是等差数列,其公差为,首项为1,求出通项公式,结合由,,成等比数列,转化求解即可.(2)化简通项公式,利用裂项消项法,求解数列的和即可【详解】证明:(1)由,得,即,所以数列是等差数列,其公差为,首项为1,因此,,,由成等比数列,得,即,解得或(舍去),故(2)因为,所以因为,所以【点睛】方法点睛:裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,掌握一些常见的裂项技巧:①;②;③;④;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.22、(1)(2)①证明见解析;②【解析】(1)根据题意得,,解方程即可;(2)①设直线:,直线:,联立曲线分别求出点和的坐标,求直线方程判断定点即可;②根据题意得,代入求最值即可.【小问1详解】根据题意得,,,又,三个式子联立解得,,,所以椭圆的方程为:【小问2详解】①证明:设两条直线分别为和,根据题意和得斜率
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