江西省校级联考2025届数学高二上期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

江西省校级联考2025届数学高二上期末复习检测试题注意事项: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.下列抛物线中,以点为焦点的是()A. B.C. D.2.已知,,若,则实数()A. B.C.2 D.3.在空间直角坐标系中,已知,,则MN的中点P到坐标原点О的距离为()A. B.C.2 D.34.已知椭圆的两焦点分别为,,P为椭圆上一点,且,则的面积等于()A.6 B.C. D.5.抛物线的准线方程为,则实数的值为()A. B.C. D.6.已知双曲线,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.7.用数学归纳法时,从“k到”左边需增乘的代数式是()A. B.C. D.8.设O为正方形ABCD的中心,在O,A,B,C,D中任取3点,则取到的3点共线的概率为()A. B.C. D.9.已知函数,若,则等于()A. B.1C.ln2 D.e10.已知a,b是互不重合直线,,是互不重合的平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,,则C.若,,则D.若,,,则11.设为空间中的四个不同点,则“中有三点在同一条直线上”是“在同一个平面上”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分又非必要条件12.已知圆的方程为,则圆心的坐标为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若直线与直线平行,且原点到直线的距离为,则直线的方程为____________.14.命题为假命题,则实数的取值范围为_____________.15.已知,若在区间上有且只有一个极值点,则a的取值范围是______16.已知实数x,y满足方程,则的最大值为_________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)某城市一入城交通路段限速60公里/小时,现对某时段通过该交通路段的n辆小汽车车速进行统计,并绘制成频率分布直方图(如图).若这n辆小汽车中,速度在50~60公里小时之间的车辆有200辆.(1)求n的值;(2)估计这n辆小汽车车速的中位数;(3)根据交通法规定,小车超速在规定时速10%以内(含10%)不罚款,超过时速规定10%以上,需要罚款.试根据频率分布直方图,以频率作为概率的估计值,估计某辆小汽车在该时段通过该路段时被罚款的概率.18.(12分)已知椭圆的离心率为,且经过点.(1)求椭圆的方程;(2)经过点的直线与椭圆交于不同的两点,,为坐标原点,若的面积为,求直线的方程.19.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,∠DAB=60°,PD⊥底面ABCD,点F为棱PD的中点,二面角的余弦值为.(1)求PD的长;(2)求异面直线BF与PA所成角的余弦值;(3)求直线AF与平面BCF所成角的正弦值.20.(12分)已知数列{an}的前n项和为Sn,.(1)求数列{an}通项公式;(2)求数列的前n项和,求使不等式成立的最大整数m的值.21.(12分)(1)已知:函数有零点;:所有的非负整数都是自然数.若为假,求实数的取值范围;(2)已知:;:.若是的必要不充分条件,求实数的取值范围.22.(10分)已知抛物线的焦点为F,以F和准线上的两点为顶点的三角形是边长为的等边三角形,过的直线交抛物线E于A,B两点(1)求抛物线E的方程;(2)是否存在常数,使得,如果存在,求的值,如果不存在,请说明理由;(3)证明:内切圆的面积小于

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】由题意设出抛物线的方程,再结合焦点坐标即可求出抛物线的方程.【详解】∵抛物线为,∴可设抛物线方程为,∴即,∴抛物线方程为,故选:A.2、D【解析】根据给定条件利用空间向量平行的坐标表示计算作答.【详解】因,,又,则,解得,所以实数.故选:D3、A【解析】利用中点坐标公式及空间中两点之间的距离公式可得解.【详解】,,由中点坐标公式,得,所以.故选:A4、B【解析】根据椭圆定义和余弦定理解得,结合三解形面积公式即可求解【详解】由与是椭圆上一点,∴,两边平方可得,即,由于,,∴根据余弦定理可得,综上可解得,∴的面积等于,故选:B5、B【解析】由题得,解方程即得解.【详解】解:抛物线的准线方程为,所以.故选:B6、D【解析】由双曲线的方程及双曲线的离心率即可求解.【详解】解:因为双曲线,所以,所以双曲线的离心率,故选:D.7、C【解析】分别求出n=k时左端的表达式,和n=k+1时左端的表达式,比较可得“n从k到k+1”左端需增乘的代数式【详解】当n=k时,左端=(k+1)(k+2)(k+3)…(2k),当n=k+1时,左端=(k+2)(k+3)…(2k)(2k+1)(2k+2),∴左边需增乘的代数式是故选:C【点睛】本题考查用数学归纳法证明等式,分别求出n=k时左端的表达式和n=k+1时左端的表达式,是解题的关键8、A【解析】列出从5个点选3个点的所有情况,再列出3点共线的情况,用古典概型的概率计算公式运算即可.【详解】如图,从5个点中任取3个有共种不同取法,3点共线只有与共2种情况,由古典概型的概率计算公式知,取到3点共线的概率为.故选:A【点晴】本题主要考查古典概型的概率计算问题,采用列举法,考查学生数学运算能力,是一道容易题.9、D【解析】求导,由得出.【详解】,故选:D10、B【解析】根据线线,线面,面面位置关系的判定方法即可逐项判断.【详解】A:若,,则或a,故A错误;B:若,,则a⊥β,又,则a⊥b,故B正确;C:若,,则或α与β相交,故C错误;D:若,,,则不能判断α与β是否垂直,故D错误.故选:B.11、A【解析】由公理2的推论即可得到答案.【详解】由公理2的推论:过一条直线和直线外一点,有且只有一个平面,可得在同一平面,故充分条件成立;由公理2的推论:过两条平行直线,有且只有一个平面,可得,当时,同一个平面上,但中无三点共线,故必要条件不成立;故选:A【点睛】本题考查点线面的位置关系和充分必要条件的判断,重点考查公理2及其推论;属于中档题;公理2的三个推论:经过一条直线和直线外一点,有且只有一个平面;经过两条平行直线,有且只有一个平面;经过两条相交直线,有且只有一个平面;12、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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】可设直线的方程为,利用点到直线的距离公式求得,即可得解.【详解】可设直线的方程为,即,则原点到直线的距离为,解得,所以直线的方程为.故答案为:.14、【解析】依据题意列出关于实数的不等式,即可求得实数的取值范围.【详解】命题为假命题,则为真命题则判别式,解之得故答案为:15、【解析】求导得,进而根据题意在上有且只有一个变号零点,再根据零点的存在性定理求解.【详解】解:,∵在区间上有且只有一个极值点,∴在上有且只有一个变号零点,∴,解得∴a的取值范围是.故答案为:16、##【解析】设,根据直线与圆的位置关系即可求出【详解】由于,设,所以点既在直线上,又在圆上,即直线与圆有交点,所以,,即故答案为: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)(3)【解析】(1)根据已知条件,结合频率与频数的关系,即可求解(2)根据已知条件,结合中位数公式,即可求解(3)在这500辆小车中,有40辆超速,再结合古典概型的概率公式,即可求解【小问1详解】解:由直方图可知,速度在公里小时之间的频率为,所以,解得【小问2详解】解:设这辆小汽车车速的中位数为,则,解得小问3详解】解:由交通法则可知,小车速度在66公里小时以上需要罚款,由直方图可知,小车速度在之间有辆,由统计的有关知识,可以认为车速在公里小时之间的小车有辆,小车速度在之间有辆,故估计某辆小汽车在该时段通过该路段时被罚放的概率为18、(1);(2)或.【解析】(1)由离心率公式、将点代入椭圆方程得出椭圆的方程;(2)联立椭圆和直线的方程,由判别式得出的范围,再由韦达定理结合三角形面积公式得出,求出的值得出直线的方程.【详解】解:(1)因为椭圆的离心率为,所以.①又因为椭圆经过点,所以有.②联立①②可得,,,所以椭圆的方程为.(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线的方程为.由消去整理得,.因为直线与椭圆交于不同两点,所以,即,所以设,,则,.由题意得,面积,即.因为的面积为,所以,即.化简得,,即,解得或,均满足,所以或.所以直线的方程为或.【点睛】关键点睛:在第二问中,关键是由韦达定理建立的关系,结合三角形面积公式求出斜率,得出直线的方程.19、(1)(2)(3)【解析】(1)以为轴,为轴,轴与垂直,建立如图所示的空间直角坐标系,写出各点坐标,设,,由空间向量法求二面角,从而求得,得长;(2)由空间向量法求异面直线所成的角;(3)由空间向量法求线面角【小问1详解】以为轴,为轴,轴与垂直,由于菱形中,轴是的中垂线,建立如图坐标系,则,,,设,,,,设平面一个法向量为,则,令,则,,即,平面的一个法向量是,因为二面角余弦值为.所以,(负值舍去)所以;【小问2详解】由(1),,,,所以异面直线BF与PA所成角的余弦值为【小问3详解】由(1)平面的一个法向量为,又,,所以直线AF与平面BCF所成角的正弦值为20、(1);(2).【解析】(1)根据给定的递推公式变形,再构造常数列求解作答.(2)利用(1)的结论求出,再利用裂项相消法求和,由单调性求出最大整数m值作答.【小问1详解】依题意,,当时,,两式相减得:,即,整理得:,于是得,所以数列{an}的通项公式是.【小问2详解】由(1)得,,数列是递增数列,因此,,于是有,则,不等式成立,则,,于是得,所以使不等式成立的最大整数m的值是505.【点睛】思路点睛:使用裂项法求和时,要注意正负项相消时消去了哪些项,保留了哪些项,切不可漏写未被消去的项,未被消去的项有前后对称的特点,实质上造成正负相消是此法的根源与目的21、(1);(2).【解析】(1)易知为真命题,根据且命题的真假可知为假命题,结合函数零点与对应方程的根之间的关系得出,解不等式即可;(2)根据一元二次不等式的解法可得和,结合必要不充分条件的概念可得,利用集合与集合之间的关系即可得出答案.【详解】解:(1)对于:所有的非负整数都是自然数,显然正确.因为为假,所以为假.所以“函数没有零点”为真,所以,解得.所以实数的取值范围是.(2)对于:,解得或.对于,不等式的解集为,因为是的必要不充分条件,所以所以或,所以

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