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文档简介
福建省泉州市德化第一中学2025届高二数学第一学期期末经典试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.设,命题“若,则或”的否命题是()A.若,则或B.若,则或C.若,则且D.若,则且2.如图,把椭圆的长轴分成6等份,过每个分点作x轴的垂线交椭圆的上半部分于点,F是椭圆C的右焦点,则()A.20 B.C.36 D.303.已知圆的圆心到直线的距离为,则圆与圆的位置关系是()A.相交 B.内切C.外切 D.外离4.方程表示的曲线是()A.一个椭圆和一个点 B.一个双曲线的右支和一条直线C.一个椭圆一部分和一条直线 D.一个椭圆5.若函数在区间上单调递增,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取2个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.“至少有1个白球”和“都是红球”B.“至少有2个白球”和“至多有1个红球”C.“恰有1个白球”和“恰有2个白球”D.“至多有1个白球”和“都是红球”7.如图,在直三棱柱中,,,E是的中点,则直线BC与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.8.直线的倾斜角为()A.150° B.120°C.60° D.30°9.设双曲线:的左、右焦点分别为、,P为C上一点,且,,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.10.已知为偶函数,且当时,,其中为的导数,则不等式的解集为()A. B.C. D.11.点是正方体的底面内(包括边界)的动点.给出下列三个结论:①满足的点有且只有个;②满足的点有且只有个;③满足平面的点的轨迹是线段.则上述结论正确的个数是()A. B.C. D.12.直线与圆相交于点,点是坐标原点,若是正三角形,则实数的值为A.1 B.-1C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知双曲线:,,是其左右焦点.圆:,点为双曲线右支上的动点,点为圆上的动点,则的最小值是________.14.过抛物线的焦点作互相垂直的两条直线,分别交抛物线与A,C,B,D四点,则四边形ABCD面积的最小值为___________15.过点的直线与抛物线相交于,两点,,则直线的方程为______.16.设双曲线(0<a<b)的半焦距为c,直线l过(a,0),(0,b)两点,且原点到直线l的距离为c,求双曲线的离心率三、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,C是圆B:(B是圆心)上一动点,线段AC的垂直平分线交BC于点P(1)求动点P的轨迹的方程;(2)设E,F为与x轴的两交点,Q是直线上动点,直线QE,QF分别交于M,N两点,求证:直线MN过定点18.(12分)已知分别是椭圆的左、右焦点,点是椭圆上的一点,且的面积为1.(1)求椭圆的短轴长;(2)过原点的直线与椭圆交于两点,点是椭圆上的一点,若为等边三角形,求的取值范围.19.(12分)已知数列的前n项和,递增等比数列满足,且.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前n项和为.20.(12分)已知函数(1)求曲线在点(e,)的切线方程;(2)求函数的单调区间.21.(12分)设命题p:实数x满足,其中;命题q:若,且为真,求实数x的取值范围;若是的充分不必要条件,求实数m的取值范围22.(10分)在平面直角坐标系内,椭圆E:过点,离心率为(1)求E的方程;(2)设直线(k∈R)与椭圆E交于A,B两点,在y轴上是否存在定点M,使得对任意实数k,直线AM,BM的斜率乘积为定值?若存在,求出点M的坐标;若不存在,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】根据否命题的定义直接可得.【详解】根据否命题的定义可得命题“若,则或”的否命题是若,则且,故选:C.2、D【解析】由椭圆的对称性可知,,代入计算可得答案.【详解】设椭圆左焦点为,连接由椭圆的对称性可知,,所以.故选:D.3、B【解析】求出两圆的圆心与半径,根据两圆的位置关系的判定即可求解.【详解】已知圆的圆心到直线的距离,即,解得或,因为,所以,圆的圆心的坐标为,半径,将圆化为标准方程为,其圆心的坐标为,半径,圆心距,两圆内切,故选:B4、C【解析】由可得,或,再由方程判断所表示的曲线.【详解】由可得,或,即或,则该方程表示一个椭圆的一部分和一条直线.故选:C5、A【解析】由函数在上单调递增,可得,从而可求出实数的取值范围【详解】由,得,因为函数在区间上单调递增,所以在区间上恒成立,即恒成立,因为,所以,所以,所以实数的取值范围为,故选:A6、C【解析】结合互斥事件与对立事件的概念,对选项逐个分析可选出答案.【详解】对于选项A,“至少有1个白球”和“都是红球”是对立事件,不符合题意;对于选项B,“至少有2个白球”表示取出2个球都是白色的,而“至多有1个红球”表示取出的球1个红球1个白球,或者2个都是白球,二者不是互斥事件,不符合题意;对于选项C,“恰有1个白球”表示取出2个球1个红球1个白球,与“恰有2个白球”是互斥而不对立的两个事件,符合题意;对于选项D,“至多有1个白球”表示取出的2个球1个红球1个白球,或者2个都是红球,与“都是红球”不是互斥事件,不符合题意.故选C.【点睛】本题考查了互斥事件和对立事件的定义的运用,考查了学生对知识的理解和掌握,属于基础题.7、D【解析】以,,的方向分別为x轴、y轴、z轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法即可求出答案.【详解】解:由题意知,CA,CB,CC1两两垂直,以,,的方向分別为x轴、y轴、z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,设平面的法向量为,则令,得.因为,所以,故直线BC与平面所成角的正弦值为.故选:D.8、D【解析】由斜率得倾斜角【详解】直线的斜率为,所以倾斜角为30°.故选:D9、B【解析】根据双曲线定义结合,求得,在中,利用余弦定理求得之间的关系,即可得出答案.【详解】解:因为在双曲线中,因为,所以,所以,在中,,,由余弦定理可得,即,所以,所以,所以,所以双曲线的渐近线方程为.故选:B.10、A【解析】根据已知不等式和要求解的不等式特征,构造函数,将问题转化为解不等式.通过已知条件研究g(x)的奇偶性和单调性即可解该不等式.【详解】令,则根据题意可知,,∴g(x)是奇函数,∵,∴当时,,单调递减,∵g(x)是奇函数,g(0)=0,∴g(x)在R上单调递减,由不等式得,.故选:A.11、C【解析】对于①,根据线线平行的性质可知点即为点,因此可判断①正确;对于②,根据线面垂直的判定可知平面,,由此可判定的位置,进而判定②的正误;对于③,根据面面平行可判定平面平面,因此可判断此时一定落在上,由此可判断③的正误.【详解】如图:对于①,在正方体中,,若异于,则过点至少有两条直线和平行,这是不可能的,因此底面内(包括边界)满足的点有且只有个,即为点,故①正确;对于②,正方体中,平面,平面,所以,又,所以,而,平面,故平面,因此和垂直的直线一定落在平面内,由是平面上的动点可知,一定落在上,这样的点有无数多个,故②错误;对于③,,平面,则平面,同理平面,而,所以平面平面,而平面,所以一定落在平面上,由是平面上的动点可知,此时一定落在上,即点的轨迹是线段,故③正确,故选:C.12、C【解析】由题意得,直线被圆截得的弦长等于半径.圆的圆心坐标,设圆半径为,圆心到直线的距离为,则由条件得,整理得所以,解得.选C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】利用双曲线定义,将的最小值问题转化为的最小值问题,然后结合图形可解.【详解】由题设知,,,,圆的半径由点为双曲线右支上的动点知∴∴.故答案为:14、512【解析】设出直线的方程与抛物线方程联立,结合抛物线的定义、一元二次方程根与系数的关系进行求解即可.【详解】抛物线焦点的坐标为,由题意可知:直线存在斜率且不为零,所以设直线的斜率为,所以直线的方程为,与抛物线的方程联立得:,设,所以,由抛物线的定义可知:,因为直线互相垂直,所以直线的斜率为,同理可得:,所以四边形ABCD面积为:,当且仅当时取等号,即当时取等号,故答案为:51215、##【解析】根据抛物线方程可得焦点坐标,进而点P为抛物线的焦点,设,利用抛物线的定义可得,有轴,即可得出结果.【详解】由题意知,抛物线的焦点坐标,又,所以点P为抛物线的焦点,设,由,由抛物线的定义得,解得,所以AB垂直与x轴,所以直线AB的方程为:.故答案为:16、e=2.【解析】先求出直线的方程,利用原点到直线的距离为,,求出的值,进而根据求出离心率【详解】由l过两点(a,0),(0,b),得l的方程为bx+ay-ab=0.由原点到l的距离为c,得=c.将b=代入平方后整理,得162-16·+3=0.解关于的一元二次方程得=或.∵e=,∴e=或e=2.又0<a<b,故e===>.∴应舍去e=.故所求离心率e=2.【点睛】本题考查双曲线性质,考查求双曲线的离心率常用的方法即构造出关于的等式,属于中档题三、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)证明见解析【解析】(1)根据,利用椭圆的定义求解;(2)(解法1)设,得到,的方程,与椭圆方程联立,求得M,N的坐标,写出直线的方程求解;(解法2)上同解法1,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,然后由求解;(解法3)设,由,,设:,:,其中,与椭圆方程联立,整理得,由F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,得到:求解.【小问1详解】解:由题知,则,由椭圆的定义知动点P的轨迹为以A,B为焦点,6为长轴长的椭圆,所以轨迹的方程为【小问2详解】(解法1)易知E,F为椭圆的长轴两端点,不妨设,,设,则,,于是:,:,联立得,解得或,易得,同理当,即时,:;当时,有,于是:,即综上直线MN过定点(解法2)上同解法1,得,,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,得,即,于是,整理得,由t的任意性知,即,所以直线MN过定点(解法3)设,则,,当时,直线MN即为x轴;当时,因为,所以,则,设:,:,其中,联立,得,整理得,易知F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,所以:,由及的任意性,知直线MN过定点18、(1)2(2)【解析】(1)根据题意表示出的面积,即可求得结果;(2)分类讨论直线斜率情况,然后根据是等边三角形,得到,联立直线和椭圆方程,用点的坐标表示上述关系式,化简即可得答案.【小问1详解】因为,所以,又因为,所以,,所以,则椭圆的短轴长为2.【小问2详解】若为等边三角形,应有,即.当直线的斜率不存在时,直线的方程为,且,此时若为等边三角形,则点应为长轴顶点,且,即.当直线的斜率为0时,直线的方程为,且,此时若为等边二角形,则点应为短轴顶点,此时,不为等边三角形.当直线的斜率存在且不为0时,设其方程为,则直线的方程为.由得,同理.因为,所以,解得.因为,所以,则,即.综上,的取值范围是.19、(1),(2)【解析】(1)先求,再由求出,设等比数列的公比为q,由条件可得,解出结合条件可得答案.(2)由(1)可得,利用错位相减法可求【小问1详解】,当时,,也满足上式,∴,则.设等比数列的公比为q,由得,解得或.因为是递增等比数列,所以,.【小问2详解】①①①②:∴20、(1);(2)在单调递减,在单调递增【解析】(1)求出函数的导数,求出切线的斜率,切点坐标,然后求解切线方程;(2)利用导函数的符号,判断函数的单调性,求解函数的单调区间即可【详解】解:(1)由得,所以切线斜率为切点坐标为,所以切线方程为,即;(2),令,得当时,;当时,,∴在单调递减,在单调递增21、(1)(2)【解析】解二次不等式,其中解得,解得:,取再求交集即可;写出命题所对应的集合,命题p:,命题q:,由是的充分不必要条件,即p是q的充分不必要条件,则A是B的真子集,列不等式组可求解【详解】解:(1)由,其中;解得,又,即,由得:,又为真,则,得:,故实数x的取值范围为;由得:命题p:,命题q:,由是的充分不必要条件,即p是q的充分不必要条件,A是B的
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