云南省楚雄州大姚县大姚一中2025届高二上数学期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

云南省楚雄州大姚县大姚一中2025届高二上数学期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,若,则()A. B.C. D.2.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()A. B.C. D.3.过点且与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为()A B.C. D.4.若函数在区间内存在最大值,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.已知点,,直线:与线段相交,则实数的取值范围是()A.或 B.或C. D.6.已知椭圆C:的一个焦点为(0,-2),则k的值为()A.5 B.3C.9 D.257.已知函数是定义在上奇函数,,当时,有成立,则不等式的解集是()A. B.C. D.8.已知定义在区间上的函数,,若以上两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,则m的值为()A.2 B.5C.1 D.09.已知双曲线的左右焦点分别为、,过作的一条渐近线的垂线,垂足为,若的面积为,则的渐近线方程为A. B.C. D.10.已知在平面直角坐标系中,圆的方程为,直线过点且与直线垂直.若直线与圆交于两点,则的面积为A.1 B.C.2 D.11.一个袋中装有大小和质地相同的5个球,其中有2个红色球,3个绿色球,从袋中不放回地依次随机摸出2个球,下列结论正确的是()A.第一次摸到绿球的概率是 B.第二次摸到绿球的概率是C.两次都摸到绿球的概率是 D.两次都摸到红球的概率是12.若函数在上为增函数,则a的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S2020>0,S2021<0,则当n=_____________时,Sn最大.14.已知、双曲线的左、右焦点,A、B为双曲线上关于原点对称的两点,且满足,,则双曲线的离心率为___________.15.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________.16.如图,正方体中,点E,F,G分别是,AB,的中点,则直线与GF所成角的大小是______(用反三角函数表示)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)如图,在四棱锥中,底面为矩形,平面平面,.(1)证明:平面平面;(2)若,为棱的中点,,,求二面角的余弦值18.(12分)已知椭圆的离心率为,短轴端点到焦点的距离为2(1)求椭圆的方程;(2)设为椭圆上任意两点,为坐标原点,且以为直径的圆经过原点,求证:原点到直线的距离为定值,并求出该定值19.(12分)在如图所示的几何体中,四边形是正方形,四边形是梯形,,,平面平面,且(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值20.(12分)等差数列中,,(1)求数列的通项公式;(2)若满足数列为递增数列,求数列前项和21.(12分)已知直线与双曲线相交于、两点.(1)当时,求;(2)是否存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.22.(10分)两个顶点、的坐标分别是、,边、所在直线的斜率之积等于,顶点的轨迹记为.(1)求顶点的轨迹的方程;(2)若过点作直线与轨迹相交于、两点,点恰为弦中点,求直线的方程;(3)已知点为轨迹的下顶点,若动点在轨迹上,求的最大值.

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】先求出,再利用二倍角公式、和差角公式即可求解.【详解】因为,且,所以.所以,,所以.故选:B2、C【解析】设,利用得到关于的方程,解方程即可得到答案.【详解】如图,设,则,由题意,即,化简得,解得(负值舍去).故选:C【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.3、C【解析】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点的坐标,求出的值,即可的解.【详解】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点,得,解得,所以所求双曲线方程为,即故选:C.4、A【解析】利用函数的导数,求解函数的极值,推出最大值,然后转化列出不等式组求解的范围即可【详解】,或,∴在单调递减,在单调递增,在单调递减,∴f(x)有极大值,要使f(x)在上有最大值,则极大值3即为该最大值,则,又或,∴,综上,.故选:A.5、A【解析】由可求出直线过定点,作出图象,求出和,数形结合可得或,即可求解.【详解】由可得:,由可得,所以直线:过定点,由可得,作出图象如图所示:,,若直线与线段相交,则或,解得或,所以实数的取值范围是或,故选:A.6、A【解析】由题意可得焦点在轴上,由,可得k的值.【详解】∵椭圆的一个焦点是,∴,∴,故选:A7、A【解析】构造函数,分析该函数的定义域与奇偶性,利用导数分析出函数在上为增函数,从而可知该函数在上为减函数,综合可得出原不等式的解集.【详解】令,则函数的定义域为,且,则函数为偶函数,所以,,当时,,所以,函数在上为增函数,故函数在上为减函数,由等价于或:当时,由可得;当时,由可得.综上所述,不等式的解集为.故选:A.8、C【解析】设两曲线与公共点为,分别求得函数的导数,根据两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,列出等式,求得公共点的坐标,代入函数,即可求解.【详解】根据题意,设两曲线与公共点为,其中,由,可得,则切线的斜率为,由,可得,则切线斜率为,因为两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,所以,解得或(舍去),又由,即公共点的坐标为,将点代入,可得.故选:C.9、D【解析】求得,根据的面积列方程,由此求得,进而求得双曲线的渐近线方程.【详解】依题意,双曲线的一条渐近线为,则,所以,所以,所以.所以双曲线渐近线方程为.故选:D【点睛】本小题主要考查双曲线渐近线的有关计算,属于中档题.10、A【解析】∵圆的方程为,即,∴圆的圆心为,半径为2.∵直线过点且与直线垂直∴直线.∴圆心到直线的距离.∴直线被圆截得的弦长,又∵坐标原点到的距离为,∴的面积为.考点:1、直线与圆的位置关系;2、三角形的面积公式.11、C【解析】对选项A,直接求出第一次摸球且摸到绿球的概率;对选项B,第二次摸到绿球分两种情况,第一次摸到绿球且第二也摸到绿球和第一次摸到红球且第二次摸到绿球;对选项C,直接求出第一次摸到绿球且第二也摸到绿球的概率;对选项D,直接求出第一次摸到红球且第二也摸到红球的概率【详解】对选项A,第一次摸到绿球的概率为:,故错误;对选项B,第二次摸到绿球的概率为:,故错误;对选项C,两次都摸到绿球的概率为:,故正确;对选项D,两次都摸到红球的概率为:,故错误故选:C12、C【解析】求出函数的导数,要使函数在上为增函数,要保证导数在该区间上恒正即可,由此得到不等式,解得答案.详解】由题意可知,若在递增,则在恒成立,即有,则,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1010【解析】先由S2020>0,S2021<0,判断出,,即可得到答案.【详解】等差数列{an}的前n项和为,所以,因为1+2020=1010+1011,所以,所以.,所以,所以当n=1010时,Sn最大.故答案为:1010.14、【解析】可得四边形为矩形,运用三角函数的定义可得,,由双曲线的定义和矩形的性质,可得,由离心率公式求解即可.【详解】、为双曲线的左、右焦点,可得四边形为矩形,在中,,∴,在中,,可得,,∴,∴,∵,∴,∴,故答案为:.【点睛】关键点点睛:得出四边形为矩形,利用双曲线的定义解决焦点三角形问题.15、##【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:16、【解析】连接,由得出直线与GF所成角,再由余弦定理得出直线与GF所成角的大小.【详解】连接,因为,所以直线与GF所成角为.设,则,,,又异面直线的夹角范围为,所以直线与GF所成角的大小是.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)见解析;(2)【解析】分析:(1)由四边形为矩形,可得,再由已知结合面面垂直的性质可得平面,进一步得到,再由,利用线面垂直的判定定理可得面,即可证得平面;(2)取的中点,连接,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由题得,解得.进而求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解二面角的余弦值.详解:(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴CD⊥BC.∵平面PBC⊥平面ABCD,平面PBC∩平面ABCD=BC,CD平面ABCD,∴CD⊥平面PBC,∴CD⊥PB.∵PB⊥PD,CD∩PD=D,CD、PD平面PCD,∴PB⊥平面PCD.∵PB平面PAB,∴平面PAB⊥平面PCD.(2)设BC中点为,连接,,又面面,且面面,所以面.以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系.由(1)知PB⊥平面PCD,故PB⊥,设,可得所以由题得,解得.所以设是平面的法向量,则,即,可取.设是平面的法向量,则,即,可取.则,所以二面角的余弦值为.点睛:本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,明确角的构成.同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.18、(1)(2)证明见解析,定值为【解析】(1)根据题意得到,,得到椭圆方程.(2)考虑直线斜率存在和不存在两种情况,联立方程,根据韦达定理得到根与系数的关系,将题目转化为,化简得到,代入计算得到答案.【小问1详解】椭圆的离心率为,短轴端点到焦点的距离为,故,,故椭圆方程为.【小问2详解】当直线斜率存在时,设直线方程为,,,则,即,,以为直径的圆经过原点,故,即,即,化简整理得到:,原点到直线的距离为.当直线斜率不存在时,为等腰直角三角形,设,则,解得,即直线方程为,到原点的距离为.综上所述:原点到直线的距离为定值.【点睛】本题考查了椭圆方程,椭圆中的定值问题,意在考查学生的计算能力,转化能力和综合应用能力,其中将圆过原点转化为是解题的关键.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先利用正方形和梯形的性质证明线面平行,然后再根据线面平行证明面面平行即可(2)根据题意建立空间直角坐标系,写出相关点的坐标和相关的向量,然后分别求出平面与平面的一个法向量,最后求出平面与平面夹角的余弦值【小问1详解】四边形是正方形,可得:又平面,平面则有:平面四边形是梯形,可得:又平面,平面则有:平面又故平面平面【小问2详解】依题意知两两垂直,故以为原点,所在的直线分别为轴、轴、轴,建立如图所示的空间直角坐标系.则有:,,,可得:,,设平面的一个法向量,则有:取,可得:设平面的一个法向量,则有:取,可得:设平面与平面的夹角为,则故平面与平面夹角的余弦值为20、(1)或(2)【解析】(1)利用等差数列通项公式,可构造方程组求得,由此可得通项公式;(2)由(1)可得,利用分组求和法,结合等差等比求和公式可得结果.【小问1详解】设等差数列的公差为,则,解得:或,当时,;当时,.综上,或【小问2详解】由(1)当数列为递增数列,则,设,.21、(1);(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)当时,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得;(2)假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,将直线与双曲线的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出,即可得出结论.【小问1详解】解:设点、,当时,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,.【小问2详解】解:假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,联立得,由题意可得,解得且,由韦达定理可知,因为以为直径的圆经过坐标原点,则,所以,,整理可得,该方程无实解,故不存在.22、(1)(2)

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