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文档简介

2025届福建省漳州市高二上数学期末统考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.执行如图所示的程序框图,若输出的,则输入的可能为()A.9 B.5C.4 D.32.我国古代数学论著中有如下叙述:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯二百五十四.”思如下:一座7层塔共挂了254盏灯,且相邻两层下一层所挂灯数是上一层所挂灯数的2倍.下列结论不正确的是()A.底层塔共挂了128盏灯B.顶层塔共挂了2盏灯C.最下面3层塔所挂灯的总盏数比最上面3层塔所挂灯的总盏数多200D.最下面3层塔所挂灯的总盏数是最上面3层塔所挂灯的总盏数的16倍3.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,则的周长为()A. B.C. D.4.若直线的一个方向向量为,直线的一个方向向量为,则直线与所成的角为()A30° B.45°C.60° D.90°5.函数,的最小值为()A.2 B.3C. D.6.等差数列中,已知,,则的前项和的最小值为()A. B.C. D.7.已知,则下列说法中一定正确的是()A. B.C. D.8.用反证法证明“若a,b∈R,,则a,b不全为0”时,假设正确的是()A.a,b中只有一个为0 B.a,b至少一个不为0C.a,b至少有一个为0 D.a,b全为09.在中,已知,则的形状是()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.正三角形10.设集合,集合,当有且仅有一个元素时,则r的取值范围为()A.或 B.或C.或 D.或11.已知点在椭圆上,与关于原点对称,,交轴于点,为坐标原点,,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.12.已知数列{}满足,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形面积为__________.14.已知椭圆:的左右焦点分别为,为椭圆上的一点,与椭圆交于.若△的内切圆与线段在其中点处相切,与切于,则椭圆的离心率为_______15.为和的等差中项,则_____________.16.定义在上的函数满足,且对任意都有,则不等式的解集为__________.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)在中,角的对边分别为,已知,,且.(1)求角的大小;(2)若,面积为,试判断的形状,并说明理由.18.(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.19.(12分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且点的纵坐标为4,(1)求抛物线的方程;(2)过点作直线交抛物线于两点,试问抛物线上是否存在定点使得直线与的斜率互为倒数?若存在求出点的坐标,若不存在说明理由20.(12分)已知各项均为正数的等差数列中,,且,,构成等比数列的前三项(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前项和21.(12分)已知数列和满足,(1)若,求的通项公式;(2)若,,证明为等差数列,并求和的通项公式22.(10分)如下图,已知点是离心率为的椭圆:上的一点,斜率为的直线交椭圆于、两点,且、、三点互不重合(1)求椭圆的方程;(2)求证:直线,的斜率之和为定值

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、D【解析】根据输出结果可得输出时,结合执行逻辑确定输入k的可能值,即可知答案.【详解】由,得,则输人的可能为.∴结合选项知:D符合要求.故选:D.2、C【解析】由题设易知是公比为2的等比数列,应用等比数列前n项和公式求,结合各选项的描述及等比数列通项公式、前n项和公式判断正误即可.【详解】从上往下记每层塔所挂灯的盏数为,则数列是公比为2的等比数列,且,解得,所以顶层塔共挂了2盏灯,B正确;底层塔共挂了盏灯,A正确最上面3层塔所挂灯总盏数为14,最下面3层塔所挂灯的总盏数为224,C不正确,D正确故选:C.3、A【解析】设,.根据双曲线的定义和等腰三角形可得,再利用余弦定理可求得,从而可得的周长.【详解】由双曲线可得设,.则,,所以,因为是等腰三角形,且,所以,即,所以,所以,,在中,由余弦定理得,即,所以,解得,的周长故选:A【点睛】关键点点睛:根据双曲线的定义求解是解题关键.4、C【解析】直接由公式,计算两直线的方向向量的夹角,进而得出直线与所成角的大小【详解】因为,,所以,所以,所以直线与所成角的大小为故选:C5、B【解析】求导函数,分析单调性即可求解最小值【详解】由,得,当时,,单调递减;当时,,单调递增∴当时,取得最小值,且最小值为故选:B.6、B【解析】由等差数列的性质将转化为,而,可知数列是递增数,从而可求得结果【详解】∵等差数列中,,∴,即.又,∴的前项和的最小值为故选:B7、B【解析】AD选项,举出反例即可;BC选项,利用不等式的基本性质进行判断.【详解】当,时,满足,此时,故A错误;因,所以,,,B正确;因为,所以,,故,C错误;当,时,满足,,,所以,D错误.故选:B8、D【解析】把要证的结论否定之后,即得所求的反设【详解】由于“a,b不全为0”的否定为:“a,b全为0”,所以假设正确的是a,b全为0.故选:D9、B【解析】利用诱导公式、两角和的正弦公式化简已知条件,由此判断出三角形的形状.【详解】由,得,得,由于,所以,所以.故选:B10、B【解析】由已知得集合M表示以点圆心,以2半径左半圆,与y轴的交点为,集合N表示以点为圆心,以r为半径的圆,当圆C与圆O相外切于点P,有且仅有一个元素时,圆C过点M时,有且有两个元素,当圆C过点N,有且仅有一个元素,由此可求得r的取值范围.【详解】解:由得,所以集合M表示以点圆心,以2半径的左半圆,与y轴的交点为,集合表示以点为圆心,以r为半径的圆,如下图所示,当圆C与圆O相外切于点P时,有且仅有一个元素时,此时,当圆C过点M时,有两个元素,此时,所以,当圆C过点N时,有且仅有一个元素,此时,所以,所以当有且仅有一个元素时,则r的取值范围为或,故选:B.11、B【解析】由,得到,结合,得到,进而求得,得出,结合离心率的定义,即可求解.【详解】设,则,由,可得,所以,因为,可得,又由,两式相减得,即,即,又因为,所以,即又由,所以,解得.故选:B.12、B【解析】先将通项公式化简然后用裂项相消法求解即可.【详解】因为,.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】运用导数的几何意义进行求解即可.【详解】由,所以,而,所以切线方程为:,令,得,令,得,所以三角形的面积为:,故答案为:14、【解析】利用椭圆及三角形内切圆的性质可得、,结合等边三角形的性质得的大小,在△中应用余弦定理得到a、c的齐次式,即可求离心率.【详解】由题意知:由内切圆的性质得:,由椭圆的性质,而,∴,∴由内切圆的性质得:再由椭圆的性质,得:,由此,△为等边三角形,可得,在△中,由余弦定理得:,解得,则,故答案为:.15、【解析】利用等差中项的定义可求得结果.【详解】由等差中项的定义可得.故答案为:.16、【解析】利用构造函数法,结合导数来求得不等式的解集.【详解】构造函数,,所以在上递减,由,得,即,所以,即等式的解集为.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);(2)为等边三角形【解析】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得sinB(2cosA﹣1)=0,从而得角A;(2)由S△ABC=bcsinA=,可得bc=3,①;再由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA可得b2+c2=6,②;联立①②可求得b=c=,从而可判断△ABC的形状【详解】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得(2sinB﹣sinC)cosA﹣sinAcosC=0,∴2sinBcosA﹣sin(A+C)=0,sinB(2cosA﹣1)=0∵0<B<π,∴sinB≠0,∴cosA=.∵0<A<π,∴A=(2)△ABC为等边三角形,∵S△ABC=bcsinA=,即bcsin=,∴bc=3,①∵a2=b2+c2﹣2bccosA,A=,a=,∴b2+c2=6,②由①②得b=c=,∴△ABC为等边三角形【点睛】本题考查三角形形状的判断,着重考查正弦定理与余弦定理的应用,考查方程思想与运算求解能力,属于中档题18、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意可得,从而可证.(2)由题意可得平面,从而可得,由根据条件可得,从而可得平面,从而可得证.【小问1详解】由分别为线段的中点.由中位线定理知,又平面,且平面,所以直线平面【小问2详解】两两垂直,即,且所以平面,又平面,所以由,且分别为线段的中点,所以,因此根据线面垂直判定定理得平面,且平面所以平面平面.19、(1)(2)存在,【解析】(1)利用抛物线的焦半径公式求得点的横坐标,进而求得p,可得答案;(2)根据题意可设直线方程,和抛物线方程联立,得到根与系数的关系式,利用直线与的斜率互为倒数列出等式,化简可得结论.【小问1详解】(1)则,,,,故C的方程为:;【小问2详解】假设存在定点,使得直线与的斜率互为倒数,由题意可知,直线AB的斜率存在,且不为零,,,,,所以Δ>0y1+即或,,,则,,使得直线与的斜率互为倒数.20、(1);(2)【解析】(1)设等差数列公差为d,利用基本量代换列方程组求出的通项公式,进而求出的首项和公比,即可求出的通项公式;(2)利用分组求和法直接求和.【小问1详解】设等差数列的公差为d,则由已知得:,即,又,解得或(舍去),所以.,又,,,;【小问2详解】,.21、(1)(2)证明见解析,,【解析】(1)代入可得,变形得构造等比数列求的通项公式;(2)先由已知得,先分别求出,的通项公式,然后合并可得的通项公式,进而可得的通项公式【小问1详解】当,时,,所以,即,整理得,所以是以为首项,为公比的等比数列故,即【小问2详解】当时,由,,得,所以因为,所以,则是以为首项,2为公差的等差数列,,;是以为首项,2为公差的等差数列,,综上所述,所以,,故是以2为首项,1为公差的等差数列当时,,且满足,所以22、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据离心率为可得,把代入方程可得,又,解方程组即可求得方程;(2)设直线的方程为,整理方程组,求得,及参数的范围,由斜率公式表示出,结合直线方程和韦达定理整理即可得到定值.试题解析:(1)由题意,可得,代入得,又,解得,,所以椭圆的方程为.(2)证

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