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文档简介

2025届福建省福州市长乐区长乐高级中学高二数学第一学期期末检测试题注意事项: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.执行如图所示的程序框图,若输入的的值为3,则输出的的值为()A.3 B.6C.9 D.122.已知实数a,b满足,则下列不等式中恒成立的是()A. B.C. D.3.若的解集是,则等于()A.-14 B.-6C.6 D.144.执行如图所示的程序框图,则输出的A. B.C. D.5.已知,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.6.如图,空间四边形中,,,,且,,则()A. B.C. D.7.已知命题,命题,,则下列命题中为真命题的是A. B.C. D.8.椭圆的长轴长是短轴长的2倍,则离心率()A. B.C. D.9.在棱长均为1的平行六面体中,,则()A. B.3C. D.610.已知,则()A. B.1C. D.11.已知点,,直线:与线段相交,则实数的取值范围是()A.或 B.或C. D.12.已知双曲线的左右焦点分别为、,过作的一条渐近线的垂线,垂足为,若的面积为,则的渐近线方程为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知圆柱轴截面是边长为4的正方形,则圆柱的侧面积为______________

.14.已知函数集合,若A中有且仅有4个元素,则满足条件的整数a的个数为______15.已知圆锥的侧面积为,若其过轴的截面为正三角形,则该圆锥的母线的长为___________.16.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)已知直线经过点且斜率为(1)求直线的一般式方程(2)求与直线平行,且过点的直线的一般式方程(3)求与直线垂直,且过点的直线的一般式方程18.(12分)已知为直角梯形,,平面,,.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.19.(12分)已知定义域为的函数是奇函数,其中为指数函数且的图象过点(1)求的表达式;(2)若对任意的.不等式恒成立,求实数的取值范围;20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知点、,点M满足,记点M的轨迹为C(1)求C的方程;(2)若直线l过圆圆心D且与圆交于A,B两点,点P为C上一个动点,求的最小值21.(12分)已知数列满足,.(1)求证数列是等差数列,并求通项公式;(2)已知数列的前项和为,求.22.(10分)如图,在直四棱柱中,(1)求二面角的余弦值;(2)若点P为棱的中点,点Q在棱上,且直线与平面所成角的正弦值为,求的长

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】模拟执行程序框图,根据输入数据,即可求得输出数据.【详解】当时,不满足,故,即输出的的值为.故选:.2、D【解析】利用特殊值排除错误选项,利用函数单调性证明正确选项.【详解】时,,但,所以A选项错误.时,,但,所以B选项错误.时,,但,所以C选项错误.在上递增,所以,即D选项正确.故选:D3、A【解析】由一元二次不等式的解集,结合根与系数关系求参数a、b,即可得.【详解】∵的解集为,∴-5和2为方程的两根,∴有,解得,∴.故选:A.4、B【解析】根据输入的条件执行循环,并且每一次都要判断结论是或否,直至退出循环.【详解】,,,;,【点睛】本题考查程序框图,执行循环,属于基础题.5、A【解析】根据给定条件构造函数,再探讨其单调性并借助单调性判断作答.【详解】令函数,求导得,当时,,于是得在上单调递减,而,则,即,所以,故选:A6、C【解析】根据空间向量的线性运算即可求解.【详解】因为,又因为,,所以.故选:C7、D【解析】命题是假命题,命题是真命题,根据复合命题的真值表可判断真假.【详解】因为,故命题是假命题,又命题是真命题,故为假,为假,为假,为真命题,故选D.【点睛】复合命题的真假判断有如下规律:(1)或:一真比真,全假才假;(2)且:全真才真,一假比假;(3):真假相反.8、D【解析】根据长轴长是短轴长的2倍,得到,利用离心率公式即可求得答案.【详解】∵,∴,故,故选:D9、C【解析】设,,,利用结合数量积的运算即可得到答案.【详解】设,,,由已知,得,,,,所以,所以.故选:C10、B【解析】先根据共轭复数的定义可得,再根据复数的运算法则即可求出【详解】因为,所以故选:B11、A【解析】由可求出直线过定点,作出图象,求出和,数形结合可得或,即可求解.【详解】由可得:,由可得,所以直线:过定点,由可得,作出图象如图所示:,,若直线与线段相交,则或,解得或,所以实数的取值范围是或,故选:A.12、D【解析】求得,根据的面积列方程,由此求得,进而求得双曲线的渐近线方程.【详解】依题意,双曲线的一条渐近线为,则,所以,所以,所以.所以双曲线渐近线方程为.故选:D【点睛】本小题主要考查双曲线渐近线的有关计算,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由圆柱轴截面的性质知:圆柱体的高为,底面半径为,根据圆柱体的侧面积公式,即可求其侧面积.【详解】由圆柱的轴截面是边长为4的正方形,∴圆柱体的高为,底面半径为,∴圆柱的侧面积为.故答案为:.14、32【解析】作出的图像,由时,不等式成立,所以,判断出符合条件的非零整数根只有三个,即等价于时,;时,;利用数形结合,进行求解.【详解】作出的图像如图所示:因为时,不等式成立,所以,符合条件的非零整数根只有三个.由可得:时,;时,;所以在y轴左侧,的图像都在的下方;在y轴右侧,的图像都在的上方;而,,,,.平移直线,由图像可知:当时,集合A中除了0只含有1,2,3,符合题意,此时整数a可以取:-23,-22,-21……-9.一共15个;当时,集合A中除了0含有1,-1,-2,符合题意.当时,集合A中除了0只含有-1,-2,-3,符合题意,此时整数a可以取:5,6,7……20一共16个.所以整数a的值一共有15+1+16=32(个).故答案为:32【点睛】分离参数法求零点个数的问题是转化为,分别做出和的图像,观察交点的个数即为零点的个数.用数形结合法解决零点问题常有以下几种类型:(1)零点个数:几个零点;(2)几个零点的和;(3)几个零点的积.15、【解析】利用圆锥的结构特征及侧面积公式即得.【详解】设圆锥的底面半径为r,圆锥的母线为l,又圆锥过轴的截面为正三角形,圆锥的侧面积为,∴,∴.故答案为:.16、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.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)先写点斜式方程,再化一般式,(2)根据平行设一般式,再代点坐标得结果,(3)根据垂直设一般式,再代点坐标得结果.【详解】(1)(2)设所求方程为因为过点,所以(3)设所求方程为因为过点,所以【点睛】本题考查直线方程,考查基本分析求解能力,属基础题.18、(1)证明见解析;(2).【解析】建立空间直角坐标系.(1)方法一,利用向量的方法,通过计算,,证得,,由此证得平面.方法二,利用几何法,通过平面证得,结合证得,由此证得平面.(2)通过平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成锐二面角的余弦值.【详解】如图,以为原点建立空间直角坐标系,可得,,,.(1)证明法一:因为,,,所以,,所以,,,平面,平面,所以平面.证明法二:因为平面,平面,所以,又因为,即,,平面,平面,所以平面.(2)由(1)知平面的一个法向量,设平面的法向量,又,,且所以所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【点睛】本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.19、(1);(2).【解析】(1)设(且),因为的图象过点,求得a的值,再根据函数f(x)是奇函数,利用f(0)=0即可求得n的值,得到f(x)的解析式,检验是奇函数即可;(2)将分式分离常数后,利用指数函数的性质可以判定f(x)在R上单调递减,进而结合奇函数的性质将不等式转化为二次不等式,根据二次函数的图象和性质,求得对于对任意的恒成立时a的取值范围即可.【详解】解:(1)由题意,设(且),因为的图象过点,可得,解得,即,所以,又因为为上的奇函数,可得,即,解得,经检验,符合,所以(2)由函数,可得在上单调递减,又因为为奇函数,所以,所以,即,又因为对任意的,不等式恒成立,令,即对任意的恒成立,可得,即,解得,所以实数的取值范围为【点睛】本题考查函数的奇偶性,指数函数及其性质和函数不等式恒成立问题,关键是利用函数的单调性和奇偶性将不等式转化为二次不等式在闭区间上恒成立问题,然后利用二次函数的图象转化为二次函数的端点值满足的条件.另外注意,第一问中,利用特值f(0)=0求得解析式后,要注意检验对于任意的实数x,f(x)=-f(-x)恒成立.20、(1)(2)23【解析】(1)根据双曲线的定义判断轨迹,直接写出轨迹方程即可;(2)设,利用向量坐标运算计算,再由二次函数求最值即可.【小问1详解】由,则轨迹C是以点、为左、右焦点的双曲线的右支,设轨迹C的方程为,则,可得,,所以C的方程为;【小问2详解】设,则,且,圆心,则因为,则当时,取最小值23.21、(1)证明见详解,(2)【解析】(1)由题意将原式化简变形得到,可证明数列是等差数列,由等差数列的通项公式则可得,进而得到的通项公式;(2)由(1)把的通项公式代入,得到,利用乘公比错位相减法求和即可.【小问1详解】若,则,这与矛盾,,由已知得,,故数列是以为首项,2为公差的等差数列,,即.【小问2详解】设,则由(1)知,所以,,两式相减,则,所以.22、(1),(2)【解析】(1)推导出,以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求二面角的余弦值;(2)设,则,求出平面的法向量,利用空间向量求出的长【详解】解(1)在直四棱柱中,因为平面,平面,平面,所以因为,所以以A为原点,分别以,

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