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文档简介
2025届西南交通大学附属中学高二数学第一学期期末联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.曲线:在点处的切线方程为A. B.C. D.2.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子研究数,他们根据沙粒和石子所排列的形状把数分成许多类,若:三角形数、、、、,正方形数、、、、等等.如图所示为正五边形数,将五边形数按从小到大的顺序排列成数列,则此数列的第4项为()A. B.C. D.3.定义在R上的函数与函数在上具有相同的单调性,则k的取值范围是()A. B.C. D.4.已知直线过点且与直线平行,则直线方程为()A. B.C. D.5.已知数列的前n项和为,则“数列是等比数列”为“存在,使得”的()A.既不充分也不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.充分不必要条件6.把红、黑、蓝、白4张纸牌随机地分发给甲、乙、丙、丁4人,每人分得1张,事件“甲分得红牌”与事件“乙分得红牌”的关系是()A.既不互斥也不对立 B.互斥又对立C.互斥但不对立 D.对立7.已知函数,若存在唯一的零点,且,则的取值范围是A. B.C. D.8.已知是空间的一个基底,,,,若四点共面.则实数的值为()A. B.C. D.9.在数列中,,则()A.2 B.C. D.10.已知抛物线,则其焦点到准线的距离为()A. B.C.1 D.411.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12.下列命题中正确的是()A.函数最小值为2.B.函数的最小值为2.C.函数的最小值为D.函数的最大值为二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知三角形OAB顶点,,,则过B点的中线长为______.14.设函数,若存在实数使得成立,则的取值范围是__________.15.命题“矩形的对角线相等”的否命题是________.16.已知,命题p:,;命题q:,,且为真命题,则a的取值范围为______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)已知三条直线:,:,:(是常数),.(1)若,,相交于一点,求的值;(2)若,,不能围成一个三角形,求的值:(3)若,,能围成一个直角三角形,求的值.18.(12分)如图,在四棱锥中,,,,,为中点,且平面.(1)求点到平面的距离;(2)线段上是否存在一点,使平面?如果不存在,请说明理由;如果存在,求的值.19.(12分)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥面AEC;(2)设AP=1,AD=,三棱锥P-ABD的体积V=,求点A到平面PBC的距离.20.(12分)在中,,,为边上一点,且(1)求;(2)若,求21.(12分)已知椭圆:()的焦点坐标为,长轴长是短轴长的2倍(1)求椭圆的方程;(2)已知直线不过点且与椭圆交于两点,从下面①②中选取一个作为条件,证明另一个成立.①直线的斜率分别为,则;②直线过定点.22.(10分)设p:关于x的不等式有解,q:.(1)若p为真命题,求实数m的取值范围;(2)若为假命题,为真命题,求实数m的取值范围.
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】因为,所以曲线在点(1,0)处的切线的斜率为,所以切线方程为,即,选A2、D【解析】根据前三个五边形数可推断出第四个五边形数.【详解】第一个五边形数为,第二个五边形数为,第三个五边形数为,故第四个五边形数为.故选:D.3、B【解析】判定函数单调性,再利用导数结合函数在的单调性列式计算作答.【详解】由函数得:,当且仅当时取“=”,则在R上单调递减,于是得函数在上单调递减,即,,即,而在上单调递减,当时,,则,所以k的取值范围是.故选:B4、C【解析】由题意,直线的斜率为,利用点斜式即可得答案.【详解】解:因为直线与直线平行,所以直线的斜率为,又直线过点,所以直线的方程为,即,故选:C.5、D【解析】由充分必要条件的定义,结合等比数列的通项公式和求和公式,以及利用特殊数列的分法,即可求解.【详解】由题意,数列是等比数列,设等比数列的公比为,则,所以存在,使得,即充分性成立;若存在,使得,可取,即,可得,当,可得,此时数列不是等比数列,即必要性不成立,所以数列是等比数列为存在,使得的充分不必要条件.故选:D.6、C【解析】根据互斥事件、对立事件的定义可得答案.【详解】把红、黑、蓝、白4张纸牌随机地分发给甲、乙、丙、丁4人,每人分得1张,事件“甲分得红牌”与事件“乙分得红牌”不能同时发生,但能同时不发生,所以它们的关系是互斥但不对立.故选:C.7、C【解析】当时,,函数有两个零点和,不满足题意,舍去;当时,,令,得或.时,;时,;时,,且,此时在必有零点,故不满足题意,舍去;当时,时,;时,;时,,且,要使得存在唯一的零点,且,只需,即,则,选C考点:1、函数的零点;2、利用导数求函数的极值;3、利用导数判断函数的单调性8、A【解析】由共面定理列式得,再根据对应系数相等计算.【详解】因为四点共面,设存在有序数对使得,则,即,所以得.故选:A9、D【解析】根据递推关系,代入数据,逐步计算,即可得答案.【详解】由题意得,令,可得,令,可得,令,可得,令,可得.故选:D10、B【解析】化简抛物线的方程为,求得,即为焦点到准线的距离.【详解】由题意,抛物线,即,解得,即焦点到准线的距离是故选:B11、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:C12、D【解析】根据基本不等式知识对选项逐一判断【详解】对于A,时为负值,故A错误对于B,,而无解,无法取等,故B错误对于,当且仅当即时等号成立,故,D正确,C错误故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出中点坐标,再由距离公式得出过B点的中线长.【详解】由中点坐标公式可得中点,则过B点的中线长为.故答案为:14、【解析】将变形为,令,,分别研究其单调性及值域,使问题转化为即可.【详解】由题,,令,则,由,得,由,得,所以在递减,在递增,所以,令,则,由,得,由,得,所以在递增,在递减,所以,若存在实数使得成立,即存在实数使得成立,即存在实数使得恒成立所以,即,解得,所以取值范围为.故答案为:【点睛】关键点点睛:本题解题关键是将所求问题转为存在实数使得恒成立,结合的值域进一步转化为存在实数使得恒成立,再只需即可.15、“若一个四边形不是矩形,则它的对角线不相等”【解析】否命题是条件否定,结论否定,即可得解.【详解】否命题是条件否定,结论否定,所以命题“矩形的对角线相等”的否命题是“若一个四边形不是矩形,则它的对角线不相等”故答案为:“若一个四边形不是矩形,则它的对角线不相等”16、【解析】先求出命题p,q为真命题时的a的取值范围,根据为真可知p,q都是真命题,即可求得答案.【详解】命题p:,为真时,有,命题q:,为真时,则有,即,故为真命题时,且,即,故a的取值范围为,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)或或(3)或【解析】(1)由二条已知直线求交点,代入第三条直线即可;(2)不能围成一个三角形,过二条已知直线的交点,或者与它们平行;(3)由直线互相垂直得,斜率之积为-1.【小问1详解】显然,相交,由得交点,由点代入得所以当,,相交时,.【小问2详解】过定点,因为,,不能围成三角形,所以,或与平行,或与平行,所以,或,或.【小问3详解】显然与不垂直,所以,且或所以的值为或18、(1)(2)线段上存在一点,当时,平面.【解析】(1)设点到平面的距离为,则由,由体积法可得答案.(2)由(1)连接,可得则从而平面,过点作交于点,连接,可证明平面平面,从而可得出答案.【小问1详解】由,,为中点,则由平面,平面,则又,且,则平面又,则平面,且都在平面内所以所以,取的中点,连接,则,所以,所以所以所以则设点到平面的距离为,则由即,即【小问2详解】线段上是否存在一点,使平面.由(1)连接,则四边形为平行四边形,则过点作交于,则为中点,则为的中点,即又平面,则平面过点作交于点,连接,则,即又平面,所以平面又,所以平面平面又平面,所以平面所以线段上存在一点,当时,平面.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设BD交AC于点O,连结EO,根据三角形中位线证明BP∥EO即可;(2)根据三棱锥P-ABD的体积求出AB长度,过A作AH⊥BP于H,可证AH即为要求的距离,根据直角三角形等面积法即可求AH长度.【小问1详解】设BD交AC于点O,连结EO.∵ABCD为矩形,∴O为BD的中点.又E为PD的中点,∴EO∥PB,又EO平面AEC,PB平面AEC,∴PB∥平面AEC.【小问2详解】,又V=,可得AB=2.在面PAB内过点A作交于.由题设易知平面,∴故平面,由等面积法得:,∴点A到平面的距离为.20、(1);(2)【解析】(1)在△中,由余弦定理,即可求.(2)在中,由正弦定理,即可求.【详解】(1)在△中,,,,由余弦定理得:,∴(2)在中,,,,由正弦定理得:,即,∴21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由条件可得,解出即可;(2)选①证②,当直线的斜率存在时,设:,,然后联立直线与椭圆的方程消元,然后韦达定理可得,,然后由可算出,即可证明,选②证①,设:,,然后联立直线与椭圆的方程消元,然后韦达定理可得,,然后可算出.【小问1详解】由条件可得,解得所以椭圆方程为【小问2详解】选①证②:当直线的斜率存在时,设:,由得,则,由得即,即所以代入所以所以解得:(舍去),所以直线过定点当直线斜率不存在时,设:所以,由得所
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