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文档简介
2025届安徽省芜湖市中小学校高二数学第一学期期末检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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y=ln(1﹣x)的图象大致为()A. B.C D.2.已知函数,,若对任意的,,都有成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.3.设,,若,其中是自然对数底,则()A. B.C. D.4.已知数列的通项公式是,则()A10100 B.-10100C.5052 D.-50525.已知函数,在上随机任取一个数,则的概率为()A. B.C. D.6.已知椭圆的两个焦点分别为,若椭圆上不存在点,使得是钝角,则椭圆离心率的取值范围是()A. B.C. D.7.已知中,内角所对的边分别,若,,,则()A. B.C. D.8.如果,,…,是抛物线C:上的点,它们的横坐标依次为,,…,,点F是抛物线C的焦点.若=10,=10+n,则p等于()A.2 B.C. D.49.设是椭圆的上顶点,若上的任意一点都满足,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.10.若直线l与椭圆交于点A、B,线段的中点为,则直线l的方程为()A. B.C. D.11.若椭圆的弦恰好被点平分,则所在的直线方程为()A. B.C. D.12.如图所示,在中,,,,AD为BC边上的高,;若,则的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数的导函数为,,,则的解集为___________.14.已知圆,圆与轴相切,与圆外切,且圆心在直线上,则圆的标准方程为________15.椭圆的左、右焦点分别为,,为坐标原点,则以下说法正确的是()A.过点的直线与椭圆交于,两点,则的周长为8B.椭圆上存在点,使得C.椭圆的离心率为D.为椭圆上一点,为圆上一点,则点,的最大距离为316.双曲线的右焦点到C的渐近线的距离为,则C渐近线方程为______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)为了在夏季降温和冬季供暖时减少能源损耗,房屋的屋顶和外墙需要建造隔热层.某幢建筑物要建造可使用20年的隔热层,每厘米厚的隔热层建造成本为6万元.该建筑物每年的能源消耗费用C(单位:万元)与隔热层厚度x(单位:cm)满足关系:C(x)=若不建隔热层,每年能源消耗费用为8万元.设f(x)为隔热层建造费用与20年的能源消耗费用之和(Ⅰ)求k的值及f(x)的表达式(Ⅱ)隔热层修建多厚时,总费用f(x)达到最小,并求最小值18.(12分)已知动圆过点且动圆内切于定圆:记动圆圆心的轨迹为曲线.(1)求曲线方程;(2)若、是曲线上两点,点满足求直线的方程.19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线:,点,过点的直线l与抛物线交于A,B两点:当l与抛物线的对称轴垂直时,(1)求抛物线的标准方程;(2)若点A在第一象限,记的面积为,的面积为,求的最小值20.(12分)已知抛物线的焦点,点在抛物线上.(1)求;(2)过点向轴作垂线,垂足为,过点的直线与抛物线交于两点,证明:为直角三角形(为坐标原点).21.(12分)如图所示,在三棱柱中,,点在平面ABC上的射影为线段AC的中点D,侧面是边长为2的菱形(1)若△ABC是正三角形,求异面直线与BC所成角的余弦值;(2)当直线与平面所成角的正弦值为时,求线段BD的长22.(10分)要设计一种圆柱形、容积为500mL的一体化易拉罐金属包装,如何设计才能使得总成本最低?
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】根据函数的定义域和特殊点,判断出正确选项.【详解】由,解得,也即函数的定义域为,由此排除A,B选项.当时,,由此排除D选项.所以正确的为C选项.故选:C【点睛】本小题主要考查函数图像识别,属于基础题.2、B【解析】根据题意,将问题转化为对任意的,,利用导数求得的最大值,再分离参数,构造函数,利用导数求其最大值,即可求得参数的取值范围.【详解】由题可知:对任意的,,都有恒成立,故可得对任意的,;又,则,故在单调递减,在单调递增,又,,则当时,,.对任意的,,即,恒成立.也即,不妨令,则,故在单调递增,在单调递减.故,则只需.故选:B.3、A【解析】利用函数的单调性可得正确的选项.【详解】令,因为均为,故为上的增函数,由可得,故,故选:A.4、D【解析】根据已知条件,用并项求和法即可求得结果.【详解】∵∴∴.故选:D.5、A【解析】先解不等式,然后由区间长度比可得.【详解】解不等式,得,所以,即的概率为.故选:A6、C【解析】点P取端轴的一个端点时,使得∠F1PF2是最大角.已知椭圆上不存在点P,使得∠F1PF2是钝角,可得b≥c,利用离心率计算公式即可得出【详解】∵点P取端轴的一个端点时,使得∠F1PF2是最大角已知椭圆上不存在点P,使得∠F1PF2是钝角,∴b≥c,可得a2﹣c2≥c2,可得:a∴故选C【点睛】本题考查了椭圆的标准方程及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.求椭圆的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,结合转化为的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以或转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式)即可得(的取值范围).7、B【解析】利用正弦定理可直接求得结果.【详解】在中,由正弦定理得:.故选:B.8、A【解析】根据抛物线定义得个等式,相加后,利用已知条件可得结果.【详解】抛物线C:的准线为,根据抛物线的定义可知,,,,,所以,所以,所以,所以.故选:A【点睛】关键点点睛:利用抛物线的定义解题是解题关键,属于基础题.9、C【解析】设,由,根据两点间的距离公式表示出,分类讨论求出的最大值,再构建齐次不等式,解出即可【详解】设,由,因为,,所以,因为,当,即时,,即,符合题意,由可得,即;当,即时,,即,化简得,,显然该不等式不成立故选:C【点睛】本题解题关键是如何求出的最大值,利用二次函数求指定区间上的最值,要根据定义域讨论函数的单调性从而确定最值10、A【解析】用点差法即可获解【详解】设.则两式相减得即因为,线段AB的中点为,所以所以所以直线的方程为,即故选:A11、D【解析】判断点M与椭圆的位置关系,再借助点差法求出直线AB的斜率即可计算作答.【详解】显然点椭圆内,设点,依题意,,两式相减得:,而弦恰好被点平分,即,则直线AB的斜率,直线AB:,即,所以所在的直线方程为.故选:D12、B【解析】根据题意求得,化简得到,结合,求得的值,即可求解.【详解】在中,,,,AD为BC边上的高,可得,由又因为,所以,所以.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据,构造函数,利用其单调性求解.【详解】因为,所以,令,则,,所以是减函数,又,即,,所以,所以,则的解集为故答案为:14、【解析】根据题干求得圆的圆心及半径,再利用圆与轴相切,与圆外切,且圆心在直线上确定圆的圆心及半径.【详解】圆的标准方程为,所以圆心,半径为由圆心在直线上,可设因为与轴相切,与圆外切,于是圆的半径为,从而,解得因此,圆的标准方程为故答案为:【点睛】判断两圆的位置关系常用几何法,即用两圆圆心距与两圆半径和与差之间的关系,一般不采用代数法.两圆相切注意讨论内切外切两种情况.15、ABD【解析】结合椭圆定义判断A选项的正确性,结合向量数量积的坐标运算判断B选项的正确性,直接法求得椭圆的离心率,由此判断C选项的正确性,结合两点间距离公式判断D选项的正确性.【详解】对于选项:由椭圆定义可得:,因此的周长为,所以选项正确;对于选项:设,则,且,又,,所以,,因此,解得,,故选项正确;对于选项:因为,,所以,即,所以离心率,所以选项错误;对于选项:设,,则点到圆的圆心的距离为,因为,所以,所以选项正确,故选:ABD16、【解析】根据给定条件求出双曲线渐近线,再用点到直线的距离公式计算作答【详解】双曲线的渐近线为:,即,依题意,,即,解得,所以C渐近线方程为.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、,因此.,当隔热层修建厚时,总费用达到最小值70万元【解析】解:(Ⅰ)设隔热层厚度为,由题设,每年能源消耗费用为.再由,得,因此.而建造费用为最后得隔热层建造费用与20年的能源消耗费用之和为(Ⅱ),令,即.解得,(舍去)当时,,当时,,故是的最小值点,对应的最小值为当隔热层修建厚时,总费用达到最小值为70万元18、(1);(2).【解析】(1)根据两圆内切,以及圆过定点列式求轨迹方程;(2)利用重心坐标公式可知,,再设直线的方程为与椭圆方程联立,利用根与系数的关系求解直线方程.【详解】(1)由已知可得,两式相加可得则点的轨迹是以、为焦点,长轴长为的椭圆,则因此曲线的方程是(2)因为,则点是的重心,易得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立消得:且①②由①②解得则直线的方程为即【点睛】本题考查直线与椭圆的问题关系,本题的关键是根据求得,.19、(1).(2)8.【解析】(1)将点代入抛物线方程可解得基本量.(2)设直线AB为,代入联立得关于的一元二次方程,运用韦达定理,得到关于的函数关系,再求函数最值.【小问1详解】当l与抛物线的对称轴垂直时,,,则代入抛物线方程得,所以抛物线方程是【小问2详解】设点,,直线AB方程为,联立抛物线整理得:,,∴,,有,由A在第一象限,则,即,∴,可得,又O到AB的距离,∴,而,∴,,当,,单调递减;,,单调递增;∴的最小值为,此时,.20、(1)(2)证明见解析【解析】(1)点代入即可得出抛物线方程,根据抛物线的定义即可求得.(2)由题,设直线的方程为:,与抛物线方程联立,可得,利用韦达定理证得即可得出结论.【小问1详解】点在抛物线上.,则,所以.【小问2详解】证明:由题,设直线的方程为:,点联立方程,消得:,由韦达定理有,由,所以,所以,所以,所以为直角三角形.21、(1)(2)或【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法求得直线与所成角的余弦值.(2)结合直线与平面所成的角,利用向量法列方程,化简求得的长.【小问1详解】依题意点在平面ABC上的射影为线段AC的中点D,所以平面,,由于,所以,以为空间坐标原点建立如图所示空间直角坐标系,,,当是等边三角形时,,.设直线与所成角为,则.【小问2详解】设,则,,设平
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