2025届云南省保山市云县一中数学高二上期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

2025届云南省保山市云县一中数学高二上期末经典试题注意事项: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.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.2.若数列{an}满足……,则称数列{an}为“半差递增”数列.已知“半差递增”数列{cn}的前n项和Sn满足,则实数t的取值范围是()A. B.(-∞,1)C. D.(1,+∞)3.世界上最早在理论上计算出“十二平均律”的是我国明代杰出的律学家朱载堉,他当时称这种律制为“新法密率”十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它前一个单音的频率的比都相等,且最后一个单音是第一个单音频率的2倍.已知第十个单音的频率,则与第四个单音的频率最接近的是()A.880 B.622C.311 D.2204.已知“”的必要不充分条件是“或”,则实数的最小值为()A. B.C. D.5.已知抛物线的焦点为F,准线为l,点P在抛物线上,直线PF交x轴于Q点,且,则点P到准线l的距离为()A.4 B.5C.6 D.76.运行如图所示程序后,输出的结果为()A.15 B.17C.19 D.217.过点且与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为()A B.C. D.8.七巧板是中国古代劳动人民发明的一种传统智力玩具,被誉为“东方魔板”,它是由五块等腰直角三角形,一块正方形和一块平行四边形共七块板组成的.如图是一个用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为()A. B.C. D.9.已知等比数列的前n项和为,若,,则()A.250 B.210C.160 D.9010.已知直线与抛物线C:相交于A,B两点,O为坐标原点,,的斜率分别为,,则()A. B.C. D.11.已知a,b为正实数,且,则的最小值为()A.1 B.2C.4 D.612.已知数列为等比数列,,则的值为()A. B.C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过点,且垂直于的直线方程为_______________.14.某位同学参加物理、化学、政治科目的等级考,依据以往成绩估算该同学在物理、化学、政治科目等级中达的概率分别为假设各门科目考试的结果互不影响,则该同学等级考至多有1门学科没有获得的概率为___________.15.曲线在处的切线方程为______.16.已知直线与之间的距离为,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)已知椭圆的右焦点为,短轴长为4,设,的左右有两个焦点求椭圆C的方程;若P是该椭圆上的一个动点,求的取值范围;是否存在过点的直线l与椭圆交于不同的两点C,D,使得?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明两点18.(12分)已知函数(m≥0).(1)当m=0时,求曲线在点(1,f(1))处的切线方程;(2)若函数的最小值为,求实数m的值.19.(12分)已知椭圆的长轴在轴上,长轴长为4,离心率为,(1)求椭圆的标准方程,并指出它的短轴长和焦距.(2)直线与椭圆交于两点,求两点的距离.20.(12分)已知椭圆C:9x2+y2=m2(m>0),直线l不过原点O且不平行于坐标轴,l与C有两个交点A,B,线段AB的中点为M(1)证明:直线OM的斜率与l的斜率的乘积为定值;(2)若l过点,延长线段OM与C交于点P,四边形OAPB能否为平行四边形?若能,求此时l的斜率,若不能,说明理由21.(12分)已知集合,,.(1)求;(2)若“”是“”的必要不充分条件,求实数a的取值范围.22.(10分)已知等差数列的前和为,数列是公比为2的等比数列,且,(1)求数列和数列的通项公式;(2)现由数列与按照下列方式构造成新的数列①将数列中的项去掉数列中的项,按原来的顺序构成新数列;②数列与中的所有项分别构成集合与,将集合中的所有元素从小到大依次排列构成一个新数列;在以上两个条件中任选一个做为已知条件,求数列的前30项和.

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】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:A2、A【解析】根据,利用递推公式求得数列的通项公式.再根据新定义的意义,代入解不等式即可求得实数的取值范围.【详解】因为所以当时,两式相减可得,即,所以数列是以公比的等比数列当时,所以,则由“差半递增”数列的定义可知化简可得解不等式可得即实数的取值范围为故选:A.3、C【解析】依题意,每一个单音的频率构成一个等比数列,由,算出公比,结合,即可求出.【详解】设第一个单音的频率为,则最后一个单音的频率为,由题意知,且每一个单音的频率构成一个等比数列,设公比为,则,解得:又,则与第四个单音的频率最接近的是311,故选:C【点睛】关键点点睛:本题考查等比数列通项公式的运算,解题的关键是分析题意将其转化为等比数列的知识,考查学生的计算能力,属于基础题.4、A【解析】首先解不等式得到或,根据题意得到,再解不等式组即可.【详解】,解得或,因为“”的必要不充分条件是“或”,所以.实数的最小值为.故选:A5、C【解析】根据题干条件得到相似,进而得到,求出点P到准线l的距离.【详解】由题意得:,准线方程为,因为,所以,故点P到准线l的距离为.故选:C6、D【解析】根据给出的循环程序进行求解,直到满足,输出.【详解】,,,,,,,,,,,,所以.故选:D7、C【解析】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点的坐标,求出的值,即可的解.【详解】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点,得,解得,所以所求双曲线方程为,即故选:C.8、A【解析】设七巧板正方形边长为4,求出阴影部分的面积,再利用几何概型概率公式计算作答.【详解】设七巧板正方形边长为4,则大阴影等腰三角形底边长为4,底边上的高为2,可得小正方形对角线长为2,小正方形边长为,小阴影等腰直角三角形腰长为,小白色等腰直角三角形底边长为2,则左上角阴影等腰直角三角形腰长为2,因此,图中阴影部分面积,而七巧板正方形面积,于是得七巧板中白色部分面积为,所以在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为.故选:A9、B【解析】设为等比数列,由此利用等比数列的前项和为能求出结果【详解】设,等比数列的前项和为为等比数列,为等比数列,解得故选:B10、C【解析】设,,由消得:,又,由韦达定理代入计算即可得答案.【详解】设,,由消得:,所以,故.故选:C【点睛】本题主要考查了直线与抛物线的位置关系,直线的斜率公式,考查了转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.11、D【解析】利用基本不等式“1”的妙用求最值.【详解】因为a,b为正实数,且,所以.当且仅当,即时取等号.故选:D12、B【解析】根据等比数列的性质计算.【详解】由等比数列的性质可知,且等比数列奇数项的符号相同,所以,即.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求出,可得垂直于的直线的斜率为,再利用点斜式可得结果.【详解】因为,所以,所以垂直于的直线的斜率为,垂直于的直线方程为,化为,故答案为.【点睛】对直线位置关系的考查是热点命题方向之一,这类问题以简单题为主,主要考查两直线垂直与两直线平行两种特殊关系:在斜率存在的前提下,(1);(2),这类问题尽管简单却容易出错,特别是容易遗忘斜率不存在的情况,这一点一定不能掉以轻心.14、【解析】考虑3门或者2门两种情况,计算概率得到答案.【详解】.故答案为:.15、【解析】先求出函数的导函数,然后结合导数的几何意义求解即可.【详解】解:由,得,则,即当时,,所以切线方程为:,故答案为:.【点睛】本题考查了曲线在某点处的切线方程的求法,属基础题.16、或##或【解析】利用平行直线间距离公式构造方程求解即可.【详解】方程可化为:,由平行直线间距离公式得:,解得:或.故答案为:或.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)满足条件的直线不存在,详见解析【解析】根据条件直接求出,进而求出椭圆标准方程;设,表示出,求出其范围;设CD的中点为;由,则;得到其斜率的乘积为,最后列取方程联立计算即可.【详解】解:由题意可知,,则;所以椭圆C的方程为:;由题意可知,,设,则,;所以的取值范围是;假设存在满足条件的直线,根据题意得直线的斜率存在;则设直线的方程为:;消化简得:;,则;;设,则CD的中点为;,;,则;,即;即,无解;故满足条件的直线不存在.【点睛】本题考查椭圆的简单几何性质,向量的数量积,直线的垂直,设而不求的思想方法,关键在于将几何条件进行适当的转化,还考查了学生的综合运算能力,属于中档题.18、(1)(2)【解析】(1)求导,利用导函数的几何意义求解切线方程的斜率,进而求出切线方程;(2)对导函数再次求导,判断其单调性,结合隐零点求出其最小值,列出方程,求出实数m的值.【小问1详解】当时,因为,所以切线的斜率为,所以切线方程为,即.【小问2详解】因为,令,因为,所以在上单调递增,当实数时,,;当实数时,,;当实数时,,所以总存在一个,使得,且当时,;当时,,所以,令,因为,所以单调递减,又,所以时,所以,即.19、(1),短轴长为,焦距为;(2).【解析】(1)由长轴得,再由离心率求得,从而可得后可得椭圆方程;(2)直线方程与椭圆方程联立方程组求得交点坐标后可得距离【详解】(1)由已知:,,故,,则椭圆的方程为:,所以椭圆的短轴长为,焦距为.(2)联立,解得,,所以,,故20、(1)证明见解析(2)能为平行四边形;斜率为4-或4+【解析】(1)设两点坐标,由点差法证明(2)求出两点坐标,由平行四边形的几何性质判断【小问1详解】设的斜率为,,两式相减可得,即故【小问2详解】由(1)得的直线为,直线方程为联立,解得联立解得若四边形OAPB为平行四边形,则对角线互相平分为中点,解得,经检验,均符合题意故四边形OAPB能为平行四边形,此时斜率为4-或4+21、(1).(2).【解析】分析:(1)先求出A,B集合的解集,A集合求定义,B集合解不等式即可,然后由交集定义即可得结论;(2)若“”是“”的必要不充分条件,说明且,然后根据集合关系求解.详解:(1),.则(2),因为“”是“”的必要不充分条件,所以且.由,得,解得.经检验,当时,成立,故实数的取值范围是.点睛:考查定义域,解不等式,交集的定义以及必要不充分条件,正确求解集合,缕清集合间的基本关系是解题关键,属于基础题.22、(1),(2)答

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