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文档简介

2025届红河市重点中学高二数学第一学期期末考试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.如图,M为OA的中点,以为基底,,则实数组等于()A. B.C. D.2.函数区间上有()A.极大值为27,极小值为-5 B.无极大值,极小值为-5C.极大值为27,无极小值 D.无极大值,无极小值3.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.4.已知动圆过定点,并且与定圆外切,则动圆的圆心的轨迹是()A.抛物线 B.椭圆C.双曲线 D.双曲线的一支5.已知直线,当变化时,所有直线都恒过点()A.B.C.D.6.已知两定点和,动点在直线上移动,椭圆C以A,B为焦点且经过点P,则椭圆C的短轴的最小值为()A. B.C. D.7.下列导数运算正确的是()A. B.C. D.8.若点在椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.9.已知圆与圆,则两圆的位置关系是()A.外切 B.内切C.相交 D.相离10.已知数列中,且满足,则()A.2 B.﹣1C. D.11.过抛物线的焦点引斜率为1的直线,交抛物线于,两点,则()A.4 B.6C.8 D.1012.已知点,则直线的倾斜角为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.圆锥的高为1,底面半径为,则过圆锥顶点的截面面积的最大值为____________14.已知空间向量,,且,则值为______15.已知点为双曲线的左焦点,过原点的直线l与双曲线C相交于P,Q两点.若,则______16.已知函数的图象与x轴相交于A,B两点,与y轴相交于点C,则的外接圆E的方程是________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)已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,边上的高所在直线方程为.求:(1)顶点的坐标;(2)直线的方程.18.(12分)已知椭圆的离心率为,短轴长为2(1)求椭圆的方程;(2)设过点且斜率为的直线与椭圆交于不同的两点,,求当的面积取得最大值时的值19.(12分)已知是公差不为零等差数列,,且、、成等比数列(1)求数列的通项公式:(2)设.数列{}的前项和为,求证:20.(12分)已知数列满足且(1)求证:数列为等差数列,并求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和为.21.(12分)已知抛物线的焦点,点在抛物线上.(1)求;(2)过点向轴作垂线,垂足为,过点的直线与抛物线交于两点,证明:为直角三角形(为坐标原点).22.(10分)已知数列的前n项和为,且(1)求证:数列为等比数列;(2)记,求数列的前n项和为

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、B【解析】根据空间向量减法的几何意义进行求解即可.【详解】,所以实数组故选:B2、B【解析】求出得出的单调区间,从而可得答案.【详解】当时,,单调递减.当时,,单调递增.所以当时,取得极小值,极小值为,无极大值.故选:B3、C【解析】根据空间里面点关于面对称的性质即可求解.【详解】在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是.故选:C.4、D【解析】结合双曲线定义的有关知识确定正确选项.【详解】圆圆心为,半径为,依题意可知,结合双曲线的定义可知,的轨迹为双曲线的一支.故选:D5、D【解析】将直线方程整理为,从而可得直线所过的定点.【详解】可化为,∴直线过定点,故选:D.6、B【解析】根据题意,点关于直线对称点的性质,以及椭圆的定义,即可求解.【详解】根据题意,设点关于直线的对称点,则,解得,即.根据椭圆的定义可知,,当、、三点共线时,长轴长取最小值,即,由且,得,因此椭圆C的短轴的最小值为.故选:B.7、B【解析】利用基本初等函数的导数和复合函数的导数,依次分析即得解【详解】选项A,,错误;选项B,,正确;选项C,,错误;选项D,,错误故选:B8、C【解析】根据给定条件求出即可计算椭圆的离心率.【详解】因点在椭圆,则,解得,而椭圆长半轴长,所以椭圆离心率.故选:C9、A【解析】求得两圆的圆心和半径,再根据圆心距与半径之和半径之差的关系,即可判断位置关系.【详解】对圆,其圆心,半径;对圆,其圆心,半径;又,故两圆外切.故选:A.10、C【解析】首先根据数列的递推公式求出数列的前几项,即可得到数列的周期性,即可得解;【详解】解:因为且,所以,,,所以是周期为的周期数列,所以,故选:C11、C【解析】由题意可得,的方程为,设、,联立直线与抛物线方程可求,利用抛物线的定义计算即可求解.【详解】由上可得:焦点,直线的方程为,设,,由,可得,则有,由抛物线的定义可得:,故选:C.12、A【解析】由两点坐标,求出直线的斜率,利用,结合倾斜角的范围即可求解.【详解】设直线AB的倾斜角为,因为,所以直线AB的斜率,即,因为,所以.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】求出圆锥轴截面顶角大小,判断并求出所求面积最大值【详解】如图,是圆锥轴截面,是一条母线,设轴截面顶角为,因为圆锥的高为1,底面半径为,所以,,所以,,设圆锥母线长为,则,截面的面积为,因为,所以时,故答案为:214、【解析】利用向量的坐标运算及向量数量积的坐标表示即求.【详解】由题意,空间向量,可得,所以,解得.故答案为:.15、7【解析】先证明四边形是平行四边形,再根据双曲线的定义可求解.【详解】由双曲线的对称性,可知,又,所以四边形是平行四边形,所以,由,可知点在双曲线的左支,如下图所示:由双曲线定义有,又,所以.故答案为:16、【解析】由题可求三角形三顶点的坐标,三角形的外接圆的方程即求.【详解】令,得或,则,∴外接圆的圆心的横坐标为2,设,半径为r,由,得,则,即,得,.∴的外接圆的方程为.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);(2).【解析】(1)求出直线的方程,然后联立直线、的方程,即可求得点的坐标;(2)设,可求得线段的中点的坐标,将点的坐标代入直线的方程,可求得的值,可得出点的坐标,进而利用直线的斜率和点斜式可得出直线的方程.【小问1详解】解:,所以,而,则,所以直线的方程为,由,解得,所以顶点的坐标为.【小问2详解】解:因为在直线,所以可设,由为线段的中点,所以,将的坐标代入直线的方程,所以,解得,所以.故,故直线的方程为,即.18、(1);(2).【解析】(1)由短轴长得,由离心率处也的关系,从而可求得,得椭圆方程;(2)设,,直线的方程为,代入椭圆方程应用韦达定理得,由弦长公式得弦长,求出原点到直线的距离,得出三角形面积为的函数,用换元法,基本不等式求得最大值,得值【详解】解:(1)由题意得,,所以,,椭圆的方程为(2)直线的方程为,代入椭圆的方程,整理得由题意,,设,则,弦长,点到直线的距离,所以的面积,令,则,当且仅当时取等号.所以,对应的,可解得,满足题意19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设等差数列的公差为,则,根据题意可得出关于的方程,求出的值,利用等差数列的通项公式可求得数列的通项公式;(2)求得,利用裂项相消法求出,即可证得结论成立.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,则,由题意可得,即,整理可得,,解得,因此,.【小问2详解】证明:,因此,,故原不等式得证.20、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)对递推公式进行变形,结合等差数列的定义进行求解即可;(2)运用裂项相消法进行求解即可.【小问1详解】因为,且,所以即,所以数列是公差为2的等差数列.又,所以即;【小问2详解】由(1)得,所以.故.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)点代入即可得出抛物线方程,根据抛物线的定义即可求得.(2)由题,设直线的方程为:,与抛物线方程联立,可得,利用韦达定理证得即可得出结论.【小问1详解】点在抛物线上.,则,所以.【小问2详解】证明:由题,设直线的方程为:,点联立方程,消得:,由韦达定理有,由,所以,所以,所以,所以为

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