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文档简介
江西省抚州市临川一中2025届高二上数学期末达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在空间直角坐标系中,,,平面的一个法向量为,则平面与平面夹角的正弦值为()A. B.C. D.2.设R,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.已知F是抛物线的焦点,直线l是抛物线的准线,则F到直线l的距离为()A.2 B.4C.6 D.84.已知直线与垂直,则为()A.2 B.C.-2 D.5.已知实数成等比数列,则圆锥曲线的离心率为()A. B.2C.或2 D.或6.下列说法正确的是()A.“若,则,全为0”的否命题为“若,则,全不为0”B.“若方程有实根,则”的逆命题是假命题C.命题“,”的否定是“,”D.“”是“直线与直线平行”的充要条件7.我国古代数学名著《算法统宗》中说:“九百九十六斤棉,赠分八子做盘缠,次第每人多十七,要将第八数来言,务要分明依次第,孝和休惹外人传.”意为:“996斤棉花,分别赠送给8个子女做旅费,从第一个孩子开始,以后每人依次多17斤,直到第8个孩子为止.分配时一定要依照次序分,要顺从父母,兄弟间和气,不要引得外人说闲话.”在这个问题中,第5个孩子分到棉花为()A.133斤 B.116斤C.99斤 D.65斤8.圆上到直线的距离为的点共有A.个 B.个C.个 D.个9.如图所示,正方形边长为2cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原图形的周长是()A.16cm B.cmC.8cm D.cm10.如图,已知双曲线的左右焦点分别为、,,是双曲线右支上的一点,,直线与轴交于点,的内切圆半径为,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.11.已知为定义在R上的偶函数函数,且在单调递减.若关于的不等式在上恒成立,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.12.曲线在点处的切线方程是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆的左、右焦点分别为F1,F2,P为椭圆上一点,且(O为坐标原点).若,则椭圆的离心率为________14.已知的顶点A(1,5),边AB上的中线CM所在的直线方程为,边AC上的高BH所在直线方程为,求(1)顶点C的坐标;(2)直线BC的方程;15.已知正项等比数列的前n项和为,且,则的最小值为_________16.年月我国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,这颗卫星的运行轨道是以地心(地球的中心)为一个焦点的椭圆.已知卫星的近地点(离地面最近的点)距地面的高度约为,远地点(离地面最远的点)距地面的高度约为,且地心、近地点、远地点三点在同一直线上,地球半径约为,则卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为___________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)已知椭圆,点在上,,且(1)求出直线所过定点的坐标;(不需要证明)(2)过A点作的垂线,垂足为,是否存在点,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.18.(12分)若存在常数,使得对任意,,均有,则称为有界集合,同时称为集合的上界.(1)设,,试判断A、B是否为有界集合,并说明理由;(2)已知常数,若函数为有界集合,求集合的上界最小值.19.(12分)在如图所示的几何体中,四边形ABCD为正方形,平面ABCD,,,.(1)求证:平面PAD;(2)求直线AB与平面PCE所成角的正弦值;20.(12分)已知二项式的展开式中各二项式系数之和比各项系数之和小240.求:(1)n的值;(2)展开式中x项的系数;(3)展开式中所有含x的有理项21.(12分)已知中,分别为角的对边,且(1)求;(2)若为边的中点,,求的面积22.(10分)已知椭圆C:过两点(1)求C的方程;(2)定点M坐标为,过C右焦点的直线与C交于P,Q两点,判断是否为定值?若是,求出该定值,若不是,请说明理由
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】根据给定条件求出平面的法向量,再借助空间向量夹角公式即可计算作答.【详解】设平面的法向量为,则,令,得,令平面与平面夹角为,则,,所以平面与平面夹角的正弦值为.故选:A2、A【解析】根据不等式性质判断即可.【详解】若“”,则成立;反之,若,当,时,不一定成立.如,但.故“”是“”的充分不必要条件.故答案为:A.【点睛】本题考查充分条件、必要调价的判断,考查不等式与不等关系,属于基础题.3、B【解析】根据抛物线定义即可求解【详解】由得,所以F到直线l的距离为故选:B4、A【解析】利用一般式中直线垂直的系数关系列式求解.【详解】因为直线与垂直,故选:A.5、C【解析】根据成等比数列求得,再根据离心率计算公式即可求得结果.【详解】因为实数成等比数列,故可得,解得或;当时,表示焦点在轴上的椭圆,此时;当时,表示焦点在轴上的双曲线,此时.故选:C.6、D【解析】A选项,全为0的否定是不全为0;B选项,先写出逆命题,再判断出真假;C选项,命题“,”的否定是“,”,D选项,根据直线平行,列出方程和不等式,求出,进而判断出充要条件.【详解】“若,则,全为0”的否命题为“若,则,不全为0”,A错误;若方程有实根,则的逆命题是若,则方程有实根,由得:,其中,所以若,则方程有实根是真命题,故B错误;命题“,”的否定是“,”,C错误;直线与直线平行,需要满足且,解得:,所以“”是“直线与直线平行”的充要条件,D正确;故选:D7、A【解析】根据等差数列的前n项和公式、等差数列的通项公式进行求解即可.【详解】依题意得,八个子女所得棉花斤数依次构成等差数列,设该等差数列为,公差为d,前n项和为,第一个孩子所得棉花斤数为,则由题意得,,解得,故选:A8、C【解析】求出圆的圆心和半径,比较圆心到直线的距离和圆的半径的关系即可得解.【详解】圆可变为,圆心为,半径为,圆心到直线的距离,圆上到直线的距离为的点共有个.故选:C.【点睛】本题考查了圆与直线的位置关系,考查了学生合理转化的能力,属于基础题.9、A【解析】由直观图确定原图形中平行四边形中线段的长度与关系,然后计算可得【详解】由斜二测画法,原图形是平行四边形,,又,,,所以,周长为故选:A10、D【解析】根据给定条件结合直角三角形内切圆半径与边长的关系求出双曲线实半轴长a,再利用离心率公式计算作答.【详解】依题意,,的内切圆半径,由直角三角形内切圆性质知:,由双曲线对称性知,,于是得,即,又双曲线半焦距c=2,所以双曲线的离心率.故选:D【点睛】结论点睛:二直角边长为a,b,斜边长为c的直角三角形内切圆半径.11、C【解析】由条件利用函数的奇偶性和单调性,可得对恒成立,转化为且对恒成立.求得相应的最大值和最小值,从而求得的范围【详解】定义在上的函数为偶函数,且在上递减,在上单调递增,若不等式在上恒成立,即在上恒成立在上恒成立,即在上恒成立,即且在上恒成立令,则,,,,在上递增,上递减,令,当时,,在上递减,故可知,解得,所以实数m的取值范围是故选:C12、D【解析】先求导数,得切线的斜率,再根据点斜式得切线方程.【详解】,选D.点睛】本题考查导数几何意义以及直线点斜式方程,考查基本求解能力,属基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】由向量的数量积得,从而得,利用勾股定理和椭圆的定义可得的等式,从而求得离心率【详解】,所以,又,所以是直角三角形,,,又,,所以,,,所以故答案为:14、(1);(2).【解析】(1)设出点C的坐标,进而根据点C在中线上及求得答案;(2)设出点B的坐标,进而求出点M的坐标,然后根据中线的方程及求出点B的坐标,进而求出直线BC的方程.【小问1详解】设C点的坐标为,则由题知,即.【小问2详解】设B点的坐标为,则中点M坐标代入中线CM方程则由题知,即,又,则,所以直线BC方程为.15、16【解析】根据是等比数列,由,即可得也是等比数列,结合基本不等式的性质即可求出的最小值.【详解】是等比数列,,即,也是等比数列,且,,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为16.故答案为:1616、【解析】根据题意由a-c=439+6371,a+c=2384+6371,求得2a即可.【详解】设椭圆的长半轴长为a,半焦距为c,由题意得:a-c=439+6371,a+c=2384+6371,两式相加得:2a=15565,因为椭圆上任意两点间的距离的最大值为长轴长2a,所以卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为,故答案为:15565三、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)存在,【解析】(1)分斜率存在和斜率不存在两种情况,当斜率存在时,设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理列出方程,求出定点坐标,当斜率不存在时,设出点的坐标进行求解;(2)结合第一问的定点坐标,结合直角三角形斜边中线得到存在点,使得为定值,求出结果.【小问1详解】设点,若直线斜率存在时,设直线的方程为:,代入椭圆方程消去并整理得:,可得,因为,所以,即,根据,代入整理可得:,所以,整理化简得:,因为不在直线上,所以,故,于是的方程为,所以直线过定点直线过定点.当直线的斜率不存在时,可得,由得:,得,结合可得:,解得:或(舍).此时直线过点【小问2详解】由(1)可知因为,取中点,则此时,【点睛】直线过定点问题,一般处理思路是分斜率存在和斜率不存在两种情况,特别是斜率存在时,设出直线为,联立后用韦达定理得到两根之和与两根之积,结合题干条件得到等量关系,求出的关系,进而得到定点坐标.18、(1)A不是有界集合,B是有界集合,理由见解析(2)【解析】(1)解不等式求得集合A;由,根据指数函数的性质求得集合B,由此可得结论;(2)由函数,得出函数单调递减,即有,分和两种情况讨论,求得集合的上界,再由集合的上界函数的单调性可求得集合的上界的最小值.【小问1详解】解:由得,即,,对任意一个,都有一个,故不是有界集合;,,,,是有界集合,上界为1;【小问2详解】解:,因为,所以函数单调递减,,因为函数为有界集合,所以分两种情况讨论:当,即时,集合的上界,当时,不等式为;当时,不等式为;当时,不等式为,即时,集合的上界,当,即时,集合的上界,同上解不等式得的解为,即时,集合的上界,综上得时,集合的上界;时,集合的上界.时,集合的上界是一个减函数,所以此时,时,集合的上界是增函数,所以,所以集合的上界最小值为;19、(1)证明见详解(2)【解析】(1)将线面平行转化为面面平行,由已知易证;(2)延长相交与点F,利用等体积法求点A到平面PCE,然后由可得.【小问1详解】四边形ABCD为正方形平面PAD,平面PAD平面PAD同理,,平面PAD又平面,平面平面平面PAD平面平面PAD【小问2详解】延长相交与点F,因为,所以分别为的中点.记点到平面PCF为d,直线AB与平面PCE所成角为,则.易知,,,,因为平面ABCD,所以,所以因为,所以由得:即,得所以22.20、(1)4(2)54(3)第1项,第3项,第5项【解析】(1)由题可得,解方程即得;(2)利用二项展开式的通项公式,即得;(3)利用二项展开式的通项公式,令,即求【小问1详解】由已知,得,即,所以或(舍),∴【小问2详解】设展开式的第项为令,得,则含x项的系数为【小问3详解】由(2)可知,令,则有,2,4,所以含x的有理项为第1项,第3项,第5项21、(1);(2)【解析】(1)利用正弦定理化边为角可得,化简可得,结合,即得解;(2)在中,由余弦定理得,可得,利用面积公式即得解【详解】(1)中由正弦定理及条件,可得,∵,,∴,∵,∴,或,又∵,∴,∴,,∴(2)为边的中点,,,得,中,由余弦定理得,∴,∴,∵,∴,22、(1);(2)为定值.【解析】(1)根据题意,列
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