山东省日照市莒县文心高中2025届数学高二上期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

山东省日照市莒县文心高中2025届数学高二上期末考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知抛物线上一点M与焦点间的距离是3,则点M的纵坐标为()A.1 B.2C.3 D.42.阅读程序框图,该算法的功能是输出A.数列的第4项 B.数列的第5项C.数列的前4项的和 D.数列的前5项的和3.已知函数(其中)的部分图像如图所示,则函数的解析式为()A. B.C. D.4.点在圆上,点在直线上,则的最小值是()A. B.C. D.5.双曲线的渐近线方程为A. B.C. D.6.执行如图所示的算法框图,则输出的结果是()A. B.C. D.7.设,若函数,有大于零的极值点,则A. B.C. D.8.在中国共产党建党100周年之际,广安市某中学组织了“党史知识竞赛”活动,已知该校共有高中学生1000人,用分层抽样的方法从该校高中学生中抽取一个容量为25的样本参加活动,其中高二年级抽取了8人,则该校高二年级学生人数为()A.960 B.720C.640 D.3209.定义在R上的偶函数在上单调递增,且,则满足的x的取值范围是()A. B.C. D.10.某制药厂为了检验某种疫苗预防的作用,把名使用疫苗的人与另外名未使用疫苗的人一年中的记录作比较,提出假设:“这种疫苗不能起到预防的作用”,利用列联表计算得,经查对临界值表知.则下列结论中,正确的结论是()A.若某人未使用该疫苗,则他在一年中有的可能性生病B.这种疫苗预防的有效率为C.在犯错误的概率不超过的前提下认为“这种疫苗能起到预防的作用”D.有的把握认为这种疫苗不能起到预防生病的作用11.函数f(x)=xex的单调增区间为()A.(-∞,-1) B.(-∞,e)C.(e,+∞) D.(-1,+∞)12.函数的最小值是()A.3 B.4C.5 D.6二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若两定点A,B的距离为3,动点M满足,则M点的轨迹围成区域的面积为_________14.如图所示,二面角为,是棱上的两点,分别在半平面内,且,,,,,则的长______15.已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,从下面①②③中选取两个作为条件,证明另外一个成立①数列是等差数列:②数列是等差数列;③注:若选择不同的组合分别解答,则按第一个解答计分16.已知向量,,,若,则____________.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)已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,边上的高所在直线方程为.求:(1)顶点的坐标;(2)直线的方程.18.(12分)已知椭圆的上顶点在直线上,点在椭圆上.(1)求椭圆C的方程;(2)点P,Q在椭圆C上,且,,点G为垂足,是否存在定圆恒经过A,G两点,若存在,求出圆的方程;若不存在,请说明理由.19.(12分)如图,在四棱柱中,平面,底面ABCD满足∥BC,且(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值.20.(12分)在等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和.21.(12分)如图所示,在正方体中,E是棱的中点.(Ⅰ)求直线BE与平面所成的角的正弦值;(Ⅱ)在棱上是否存在一点F,使平面?证明你的结论.22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆E:(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为.点P是椭圆上的一动点,且P在第一象限.记的面积为S,当时,.(1)求椭圆E的标准方程;(2)如图,PF1,PF2的延长线分别交椭圆于点M,N,记和的面积分别为S1和S2.(i)求证:存在常数λ,使得成立;(ii)求S2-S1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、B【解析】利用抛物线的定义求解即可【详解】抛物线的焦点为,准线方程为,因为抛物线上一点M与焦点间的距离是3,所以,得,即点M的纵坐标为2,故选:B2、B【解析】分析:模拟程序的运行,依次写出每次循环,直到满足条件,退出循环,输出A的值即可详解:模拟程序的运行,可得:

A=0,i=1执行循环体,,

不满足条件,执行循环体,不满足条件,执行循环体,不满足条件,执行循环体,不满足条件,执行循环体,满足条件,退出循环,输出A的值为31.观察规律可得该算法的功能是输出数列{}的第5项.所以B选项是正确的.点睛:模拟程序的运行,依次写出每次循环得到的A,i的值,当i=6时满足条件,退出循环,输出A的值,观察规律即可得解.3、B【解析】根据题图有且,结合五点法求参数,即可得的解析式.【详解】由图知:且,则,所以,则,即,又,可得,,则,,又,即有.综上,.故选:B4、B【解析】根据题意可知圆心,又由于线外一点到已知直线的垂线段最短,结合点到直线的距离公式,即可求出结果.【详解】由题意可知,圆心,所以圆心到的距离为,所以的最小值为.故选:B.5、A【解析】根据双曲线的渐近线方程知,,故选A.6、B【解析】列举出循环的每一步,利用裂项相消法可求得输出结果.【详解】第一次循环,不成立,,;第二次循环,不成立,,;第三次循环,不成立,,;以此类推,最后一次循环,不成立,,.成立,跳出循环体,输出.故选:B.7、B【解析】设,则,若函数在x∈R上有大于零的极值点即有正根,当有成立时,显然有,此时.由,得参数a的范围为.故选B考点:利用导数研究函数的极值8、D【解析】由分层抽样各层成比例计算即可【详解】设高二年级学生人数为,则,解得故选:D9、B【解析】,再根据函数的奇偶性和单调性可得或,解之即可得解.【详解】解:,由题意可得或即或,解得或故选:B.10、C【解析】根据的值与临界值的大小关系进行判断.【详解】∵,,∴在犯错误的概率不超过的前提下认为“这种疫苗能起到预防的作用”,C对,由已知数据不能确定若某人未使用该疫苗,则他在一年中有的可能性生病,A错,由已知数据不能判断这种疫苗预防的有效率为,B错,由已知数据没有的把握认为这种疫苗不能起到预防生病的作用,D错,故选:C.11、D【解析】求出,令可得答案.【详解】由已知得,令,得,故函数f(x)=xex的单调增区间为(-1,+∞).故选:D.12、D【解析】先判断函数的单调性,再利用其单调性求最小值【详解】由,得,因为,所以,所以在上单调递增,所以,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】建立如图直角坐标系,设点,根据题意和两点坐标求距离公式可得,结合圆的面积公式计算即可.【详解】以点A为坐标原点,射线AB为x轴的非负半轴建立直角坐标系,如图,设点,则,由,化简并整理得:,于是得点M轨迹是以点为圆心,2为半径的圆,其面积为,所以M点的轨迹围成区域的面积为.故答案为:14、【解析】推导出,从而,结合,,,能求出的长【详解】二面角为,是棱上的两点,分别在半平面、内,且所以,所以,,,的长故答案为【点睛】本题主要考查空间向量的运算法则以及数量积的运算法则,意在考查灵活应用所学知识解答问题的能力,是中档题15、证明过程见解析【解析】选①②作条件证明③时,可设出,结合的关系求出,利用是等差数列可证;也可分别设出公差,写出各自的通项公式后利用两者的关系,对照系数,得到等量关系,进行证明.选①③作条件证明②时,根据等差数列的求和公式表示出,结合等差数列定义可证;选②③作条件证明①时,设出,结合的关系求出,根据可求,然后可证是等差数列;也可利用前两项的差求出公差,然后求出通项公式,进而证明出结论.【详解】选①②作条件证明③:[方法一]:设,则,当时,;当时,;因为也是等差数列,所以,解得;所以,,故.[方法二]:设等差数列的公差为d,等差数列的公差为,则,将代入,化简得对于恒成立则有,解得.所以选①③作条件证明②:因为,是等差数列,所以公差,所以,即,因为,所以是等差数列.选②③作条件证明①:[方法一]:设,则,当时,;当时,;因为,所以,解得或;当时,,当时,满足等差数列的定义,此时为等差数列;当时,,不合题意,舍去.综上可知为等差数列.[方法二]【最优解】:因为,所以,,因为也为等差数列,所以公差,所以,故,当时,,当时,满足上式,故的通项公式为,所以,,符合题意.【整体点评】这类题型在解答题后可证是等差数列;法二:利用是等差数列即前两项的差求出公差,然后求出的通项公式,利用,求出的通项公式,进而证明出结论.16、【解析】首先求出的坐标,再根据向量垂直得到,即可得到方程,解得即可;【详解】解:因为向量,,,所以向量,因为,所以,即,解得故答案为: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).【解析】(1)求出直线的方程,然后联立直线、的方程,即可求得点的坐标;(2)设,可求得线段的中点的坐标,将点的坐标代入直线的方程,可求得的值,可得出点的坐标,进而利用直线的斜率和点斜式可得出直线的方程.【小问1详解】解:,所以,而,则,所以直线的方程为,由,解得,所以顶点的坐标为.【小问2详解】解:因为在直线,所以可设,由为线段的中点,所以,将的坐标代入直线的方程,所以,解得,所以.故,故直线的方程为,即.18、(1);(2)存在,定圆.【解析】(1)由题可得,,即求;(2)由题可设直线的方程,利用韦达定理及条件可得直线恒过定点,则以为直径的圆适合题意,即得.【小问1详解】由题设知,椭圆上顶点为,且在直线上∴,即又点在椭圆上,∴解得,∴椭圆C的方程为;【小问2详解】设,,当直线斜率存在,设直线为:联立方程,化简得∴,,∵,∴又∵,∴将,代入,化简得,即则或,①当时,直线恒过定点与点重合,不符题意.②当时,直线恒过定点,记为点,∵,∴以为直径,其中点为圆心的圆恒经过两点,则圆方程为:;当直线斜率不存在,设方程为,,,且,,∴,解得或(舍去),,取,以为直径作圆,圆方程为:恒经过两点,综上所述,存在定圆恒经过两点.【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是证明直线恒过定点,结合条件可得以为直径的圆,适合题意即得.19、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)证明,根据得到,得到证明.(Ⅱ)如图所示,分别以为轴建立空间直角坐标系,平面的法向量,,计算向量夹角得到答案.【详解】(Ⅰ)平面,平面,故.,,故,故.,故平面.(Ⅱ)如图所示:分别以为轴建立空间直角坐标系,则,,,,.设平面的法向量,则,即,取得到,,设直线与平面所成角为故.【点睛】本题考查了线面垂直,线面夹角,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.20、(1)(2)【解析】(1)根据已知条件求得,由此求得数列的通项公式.(2)令,分和去掉绝对值,根据等差数列的求和公式求得.【小问1详解】设等差数列的公差为,∵,,所以,所以,则.【小问2详解】令,解得,当时,,,当时,.21、(1);(2)详见解析【解析】设正方体的棱长为1.如图所示,以为单位正交基底建立空间直角坐标系.(Ⅰ)依题意,得,所以.在正方体中,因为,所以是平面的一个法向量,设直线BE和平面所成的角为,则.即直线BE和平面所成的角的正弦值为.(Ⅱ)在棱上存在点F,使.事实上,如图所示,分别取和CD的中点F,G,连结.因,且,所以四边形是平行四边形,因此.又E,G分别为,CD的中点,所以,从而.这说明,B,G,E共面,所以.因四边形与皆为正方形,F,G分别为和CD的中点,所以,且,因此四边形是平行四边形,所以.而,,故.22、(1)(2)(i)存在常数,使得成立;(ii)的最大值为.【解析】(1)求点

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