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文档简介
2025届河南省舞钢市第二高级数学高二上期末预测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.等比数列的第4项与第6项分别为12和48,则公比的值为()A. B.2C.或2 D.或2.北京大兴国际机场的显著特点之一是各种弯曲空间的运用,在数学上用曲率刻画空间弯曲性.规定:多面体的顶点的曲率等于与多面体在该点的面角之和的差(多面体的面的内角叫做多面体的面角,角度用弧度制),多面体面上非顶点的曲率均为零,多面体的总曲率等于该多面体各顶点的曲率之和.例如:正四面体在每个顶点有个面角,每个面角是,所以正四面体在每个顶点的曲率为,故其总曲率为.给出下列三个结论:①正方体在每个顶点的曲率均为;②任意四棱锥总曲率均为;③若某类多面体的顶点数,棱数,面数满足,则该类多面体的总曲率是常数.其中,所有正确结论的序号是()A.①② B.①③C.②③ D.①②③3.若,,则有()A. B.C. D.4.若直线过点(1,2),(4,2+),则此直线的倾斜角是()A.30° B.45°C.60° D.90°5.已知a,b为不相等实数,记,则M与N的大小关系为()A. B.C. D.不确定6.若,则()A. B.C. D.7.若圆C:上有到的距离为1的点,则实数m的取值范围为()A. B.C. D.8.计算复数:()A. B.C. D.9.已知圆锥的表面积为,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的体积为()A. B.C. D.10.已知圆的方程为,则圆心的坐标为()A. B.C. D.11.已知,,若不等式恒成立,则正数的最小值是()A.2 B.4C.6 D.812.命题“,”的否定形式是()A.“,” B.“,”C.“,” D.“,”二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知不等式有且只有两个整数解,则实数a的范围为___________14.在某次海军演习中,已知甲驱逐舰在航母的南偏东15°方向且与航母的距离为12海里,乙护卫舰在甲驱逐舰的正西方向,若测得乙护卫舰在航母的南偏西45°方向,则甲驱逐舰与乙护卫舰的距离为___________海里.15.定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值,则点到曲线距离为___________.16.点P是棱长为1的正方体ABCD﹣A1B1C1D1的底面A1B1C1D1上一点,则的取值范围是__.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)已知点及圆,点P是圆B上任意一点,线段的垂直平分线l交半径于点T,当点P在圆上运动时,记点T的轨迹为曲线E(1)求曲线E的方程;(2)设存在斜率不为零且平行的两条直线,,它们与曲线E分别交于点C、D、M、N,且四边形是菱形,求该菱形周长的最大值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)求下列函数的导数:(1);(2).20.(12分)已知命题p:方程的曲线是焦点在y轴上的双曲线;命题q:方程无实根.若p或q为真,¬q为真,求实数m的取值范围.21.(12分)如图所示,在直三棱柱中,是等腰直角三角形,(1)证明:;(2)若点E是棱的中点,求平面与平面所成锐二面角的余弦值22.(10分)已知椭圆的长轴长是6,离心率是.(1)求椭圆E的标准方程;(2)设O为坐标原点,过点的直线l与椭圆E交于A,B两点,判断是否存在常数,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,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、C【解析】根据等比数列的通项公式计算可得;详解】解:依题意、,所以,即,所以;故选:C2、D【解析】根据曲率的定义依次判断即可.【详解】①根据曲率的定义可得正方体在每个顶点的曲率为,故①正确;②由定义可得多面体的总曲率顶点数各面内角和,因为四棱锥有5个顶点,5个面,分别为4个三角形和1个四边形,所以任意四棱锥的总曲率为,故②正确;③设每个面记为边形,则所有的面角和为,根据定义可得该类多面体的总曲率为常数,故③正确.故选:D.3、D【解析】对待比较的代数式进行作差,利用不等式基本性质,即可判断大小.【详解】因为,又,,故,则,即;因为,又,,故,则;综上所述:.故选:D.4、A【解析】求出直线的斜率,由斜率得倾斜角【详解】由题意直线斜率为,所以倾斜角为故选:A5、A【解析】利用作差法即可比较M与N的大小﹒【详解】因为,又,所以,即故选:A6、D【解析】设,计算出、的值,利用平方差公式可求得结果.【详解】设由已知可得,,因此,.故选:D.7、C【解析】利用圆与圆的位置关系进行求解即可.【详解】将圆C的方程化为标准方程得,所以.因为圆C上有到的距离为1的点,所以圆C与圆:有公共点,所以因为,所以,解得,故选:C8、D【解析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简可得结论.【详解】故选:D.9、D【解析】设圆锥的半径为,母线长,根据已知条件求出、的值,可求得该圆锥的高,利用锥体的体积公式可求得结果.【详解】设圆锥的半径为,母线长,因为侧面展开图是一个半圆,则,即,又圆锥的表面积为,则,解得,,则圆锥的高,所以圆锥的体积,故选:D.10、A【解析】将圆的方程配成标准方程,可求得圆心坐标.【详解】圆的标准方程为,圆心的坐标为.故选:A.11、B【解析】由基本不等式求出的最小值,只需最小值大于等于18,得到关于的不等式,求解,即可得出结论.【详解】,因为不等式恒成立,所以,即,解得,所以.故选:B.【点睛】本题考查基本不等式的应用,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.12、C【解析】由全称命题的否定是特称命题即得.【详解】“任意”改为“存在”,否定结论即可.命题“,”的否定形式是“,”.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】参变分离后研究函数单调性及极值,结合与相邻的整数点的函数值大小关系求出实数a的范围.【详解】整理为:,即函数在上方及线上存在两个整数点,,故显然在上单调递增,在上单调递减,且与相邻的整数点的函数值为:,,,,显然有,要恰有两个整数点,则为0和1,此时,解得:,如图故答案为:14、【解析】利用正弦定理求得甲驱逐舰与乙护卫舰的距离.【详解】,设甲乙距离,由正弦定理得.故答案为:15、2【解析】设出曲线上任意一点,利用两点间距离公式表达出,利用基本不等式求出最小值.【详解】当时,显然不成立,故,此时,设曲线任意一点,则,其中,当且仅当,即时等号成立,此时即为最小值.故答案为:216、[﹣,0]【解析】建立空间直角坐标系,设出点P的坐标为(x,y,z),则由题意可得0≤x≤1,0≤y≤1,z=1,计算•x2﹣x,利用二次函数的性质求得它的值域即可【详解】解:以点D为原点,以DA所在的直线为x轴,以DC所在的直线为y轴,以DD1所在的直线为z轴,建立空间直角坐标系,如图所示;则点A(1,0,0),C1(0,1,1),设点P的坐标为(x,y,z),由题意可得0≤x≤1,0≤y≤1,z=1;∴(1﹣x,﹣y,﹣1),(﹣x,1﹣y,0),∴•x(1﹣x)﹣y(1﹣y)+0=x2﹣x+y2﹣y,由二次函数的性质可得,当x=y时,•取得最小值为;当x=0或1,且y=0或1时,•取得最大值为0,则•的取值范围是[,0]故答案为:[,0]【点睛】本题主要考查了向量在几何中的应用与向量的数量积运算问题,是综合性题目三、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)根据椭圆的定义和性质,建立方程求出,即可(2)设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,分别联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理和判别式大于0,以及弦长公式,求得,,运用菱形和椭圆的对称性可得,关于原点对称,结合菱形的对角线垂直和向量数量积为0,可得,设菱形的周长为,运用基本不等式,计算可得所求最大值【小问1详解】点在线段的垂直平分线上,,又,曲线是以坐标原点为中心,和为焦点,长轴长为的椭圆设曲线的方程为,,,曲线的方程为【小问2详解】设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,联立可得,由可得,化简可得,①,,,同理可得,因为四边形为菱形,所以,所以,又因为,所以,所以,关于原点对称,又椭圆关于原点对称,所以,关于原点对称,,也关于原点对称,所以且,所以,,,,因为四边形为菱形,可得,即,即,即,可得,化简可得,设菱形的周长为,则,当且仅当,即时等号成立,此时,满足①,所以菱形的周长的最大值为【点睛】关键点点睛:在处理此类直线与椭圆相交问题中,一般先设出直线方程,联立方程,利用韦达定理得出,,再具体问题具体分析,一般涉及弦长计算问题,运算比较繁琐,需要较强的运算能力,属于难题。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)根据导数的加法运算法则,结合常见函数的导数进行求解即可;(2)根据导数的加法和乘法的运算法则,结合常见函数的导数进行求解即可.【小问1详解】;【小问2详解】.20、.【解析】计算命题p:;命题;根据p或q为真,¬q为真得到真假,计算得到答案.【详解】若方程的曲线是焦点在轴上的双曲线,则满足,即,即,即若方程无实根,则判别式,即,得,即,即若为真,则为假,同时若或为真,则为真命题,即,得,即实数的取值范围是.【点睛】本题考查了命题的真假计算参数范围,根据条件判断出真假是解题的关键.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据线面垂直的判定定理证出平面,即可证得;(2)以A为原点,分别以所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,根据二面角的向量公式即可求出【小问1详解】如图,连接,由已知可得四边形是正方形,所以在直三棱柱中,平面平面,交线为,在中,可知,所以平面,于因为,所以平面,而平面,所以【小问2详解】如图所示,以A为原点,分别以所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则,于是设平面的法向量为,则,可取而平面的一个法向量为,所以故平面与平面所成锐二面角的余弦值为22、(1);(2)存在,.【解析】(1)根据给定条件求出椭圆长短半轴长即可代入计算作答.(2)当直线l的斜率存在时,设出直线l的方程,与椭圆E的方程联立,利用韦达定理、向量数量
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