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文档简介
2025届广东省越秀外国语学校高二数学第一学期期末质量检测试题注意事项: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.直线过点且与双曲线仅有一个公共点,则这样的直线有()A.1条 B.2条C.3条 D.4条2.已知三棱锥OABC,点M,N分别为AB,OC的中点,且,用表示,则等于()A. B.C. D.3.函数是偶函数且在上单调递减,,则的解集为()A. B.C. D.4.已知直线l的方向向量,平面α的一个法向量为,则直线l与平面α的位置关系是()A.平行 B.垂直C.在平面内 D.平行或在平面内5.从直线上动点作圆的两条切线,切点分别为、,则最大时,四边形(为坐标原点)面积是()A. B.C. D.6.抛物线的焦点到准线的距离为()A. B.C. D.7.已知椭圆:的离心率为,则实数()A. B.C. D.8.设函数在定义域内可导,的图像如图所示,则导函数的图象可能为()A. B.C. D.9.已知直线的方程为,则该直线的倾斜角为()A. B.C. D.10.一直线过点,则此直线的倾斜角为()A.45° B.135°C.-45° D.-135°11.已知平面直角坐标系内一动点P,满足圆上存在一点Q使得,则所有满足条件的点P构成图形的面积为()A. B.C. D.12.若,都是实数,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.既不充分又不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若命题“,使得”为假命题,则实数a的取值范围是___________14.设函数的导函数为,已知函数,则______.15.若函数解析式,则使得成立的的取值范围是___________.16.函数的图象在点处的切线方程为______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)在①,②这两个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并作答.设数列的前项和为,且__________.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.18.(12分)已知为数列的前项和,且(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和(3)设,若不等式对一切恒成立,求实数取值范围19.(12分)已如椭圆C:=1(a>b>0)的有顶点为M(2,0),且离心率e=,点A,B是椭圆C上异于点M的不同的两点(Ⅰ)求椭圆C的方程;(Ⅱ)设直线MA与直线MB的斜率分别为k1,k2,若k1•k2=,证明:直线AB一定过定点20.(12分)如图,在正四棱柱中,是上的点,满足为等边三角形.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.21.(12分)已知椭圆的焦距为4,其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.(1)求椭圆C的标准方程;(2)设斜率为k的直线与椭圆C交于两点,O为坐标原点,若的面积为定值,判断是否为定值,如果是,求出该定值;如果不是,说明理由.22.(10分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆的标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:
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】根据直线的斜率存在与不存在,分类讨论,结合双曲线的渐近线的性质,即可求解.【详解】当直线的斜率不存在时,直线过双曲线的右顶点,方程为,满足题意;当直线的斜率存在时,若直线与两渐近线平行,也能满足与双曲线有且仅有一个公共点.综上可得,满足条件的直线共有3条.故选:C.【点睛】本题主要考查了直线与双曲线的位置关系,以及双曲线的渐近线的性质,其中解答中忽视斜率不存在的情况是解答的一个易错点,着重考查了分析问题和解答问题的能力,以及分类讨论思想的应用,属于基础题.2、D【解析】根据空间向量的加法、减法和数乘运算可得结果.【详解】.故选:D3、D【解析】分析可知函数在上为增函数,且有,将所求不等式变形为,可得出关于实数的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为函数是偶函数且在上单调递减,则该函数在上为增函数,且,由可得,所以,,可得或,解得或.因此,不等式的解集为.故选:D.4、D【解析】根据题意,结合线面位置关系的向量判断方法,即可求解.【详解】根据题意,因为,所以,所以直线l与平面α的位置关系是平行或在平面内故选:D5、B【解析】分析可知当时,最大,计算出、,进而可计算得出四边形(为坐标原点)面积.【详解】圆的圆心为坐标原点,连接、、,则,设,则,,则,当取最小值时,,此时,,,,故,此时,.故选:B.6、B【解析】根据抛物线的几何性质可得选项.【详解】由得,所以,所以抛物线的焦点到准线的距离为1,故选:B.7、C【解析】根据题意,先求得的值,代入离心率公式,即可得答案.【详解】因为,所以所以,解得.故选:C8、D【解析】根据函数的单调性得到导数的正负,从而得到函数的图象.【详解】由函数的图象可知,当时,单调递增,则,所以A选项和C选项错误;当时,先增,再减,然后再增,则先正,再负,然后再正,所以B选项错误.故选:D.【点睛】本题主要考查函数的单调性和导数的关系,意在考查学生对该知识的掌握水平,属于基础题.一般地,函数在某个区间可导,,则在这个区间是增函数;函数在某个区间可导,,则在这个区间是减函数.9、C【解析】设直线的倾斜角为,则,解方程即可.【详解】由已知,设直线的倾斜角为,则,又,所以.故选:C10、A【解析】根据斜率公式求得直线的斜率,得到,即可求解.【详解】设直线的倾斜角为,由斜率公式,可得,即,因为,所以,即此直线的倾斜角为.故选:A.11、D【解析】先找临界情况当PQ与圆C相切时,,进而可得满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),即求.【详解】当PQ与圆C相切时,,这种情况为临界情况,当P往外时无法找到点Q使,当P往里时,可以找到Q使,故满足条件的点P形成的图形为大圆(包括内部),如图,由圆,可知圆心,半径为1,则大圆的半径为,∴所有满足条件的点P构成图形的面积为.故选:D.【点睛】关键点点睛:本题的关键是找出临界情况时点所满足的条件,进而即可得到动点满足条件的图形,问题即可解决.12、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断即可得正确选项.【详解】若,则,可得,所以,可得,故充分性成立,取,,满足,但,无意义得不出,故必要性不成立,所以是的充分不必要条件,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(-1,0]【解析】将题意的命题转化条件为“,”为真命题,结合一元二次不等式恒成立即可得解.【详解】因为命题“,使得”是假命题,所以其否定“,”为真命题,即在R上恒成立.当时,不等式为,符合题意;当时,则需满足,解得;综上,实数的取值范围为.故答案为:.14、【解析】首先求出函数的导函数,再令代入计算可得;【详解】解:因为,所以,所以,解得;故答案为:15、【解析】由题意先判断函数为偶函数,再利用的导函数判断在上单调递增,根据偶函数的对称性得上单调递减.要使成立,即,解不等式即可得到答案.【详解】,,为偶函数,当时,,故函数在上单调递增.为偶函数,在上单调递减.要使成立,即.故答案为:.16、【解析】求出、的值,利用点斜式可得出所求切线的方程.【详解】因为,则,所以,,,故所求切线方程为,即.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)答案不唯一,具体见解析(2)答案不唯一,具体见解析【解析】(1)若选①:根据,利用数列通项与前n项和的关系求解;若选②:构造利用等比数列的定义求解;(2)根据(1)得到,再利用错位相减法求解.【小问1详解】解:若选①:,当时,,当时,满足上式,故若选②:易得于是数列是以为首项,2为公比的等比数列,【小问2详解】若选①:由(1)得,从而,,作差得,于是若选②由(1)得,从而,,作差得,于是18、(1);(2);(3).【解析】(1)利用的关系,根据等比数列的定义求通项公式.(2)由(1)可得,应用裂项相消法求.(3)应用错位相减法求得,由题设有,讨论为奇数、偶数求的取值范围【小问1详解】当时,,可得,当时,,可得,∴是首项、公比都为的等比数列,故.【小问2详解】由(1),,∴.【小问3详解】由题设,,∴,则,∴,由对一切恒成立,令,则,∴数列单调递减,∴当为奇数,恒成立且在上递减,则,当为偶数,恒成立且在上递增,则,综上,.19、(I);(II)证明见解析.【解析】(I)根据顶点坐标求得,根据离心率求得,由此求得,进而求得椭圆方程.(II)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,写出根与系数关系,根据,求得的关系式,由此判断直线过定点.【详解】(I)由于是椭圆的顶点,所以,由于,所以,所以,所以椭圆方程为.(II)由于是椭圆上异于点的不同的两点,所以可设直线的方程为,设,由消去并化简得,所以,即.,,,,解得,所以直线的方程为,过定点.【点睛】本小题主要考查椭圆方程的求法,考查直线和椭圆的位置关系,考查椭圆中的定值问题.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据题意证明,,然后根据线面垂直的判定定理证明问题;(2)结合(1),进而利用等体积法求得答案.【小问1详解】由题意,,为等边三角形,,∵平面ABCD,∴,则,即为中点.连接,∵平面,平面,∴,易得,则,又,于是,即,同理,即,又平面.【小问2详解】设M到平面的距离为d,,∴.易得,取BD的中点N,连接,则,所以,,所以,,.即M到平面的距离为1.21、(1)(2)是定值,定值为6【解析】(1)根据题意条件,可直接求出的值,然后再利用条件中、的关系,借助即可求解出、的值,从而得到椭圆方程;(2)根据已知条件设出、所在直线方程,然后与椭圆联立方程,分别表示出根与系数的关系,再表示出弦长关系,再计算点到直线的距离,把面积用和的式子表示出来,通过给出的面积的值,找到和的等量关系,将等量关系带入到利用跟与系数关系组合成的中即可得到答案.【小问1详解】由题意:,由知:,故椭圆C的标准方程为,【小问2详解】设:,①椭圆.②联立①②得:,,即∴,O到直线l的距离,∴,∴,即,∴.故为定值6.22、(1);(2)证明见解析【解析】(1
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