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文档简介

2025届四川省宜宾市叙州区二中数学高二上期末统考试题请考生注意: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.已知动点满足,则动点的轨迹是()A.椭圆 B.直线C.线段 D.圆2.在中,B=30°,BC=2,AB=,则边AC的长等于()A. B.1C. D.23.抛物线的焦点坐标是()A.(0,-1) B.(-1,0)C. D.4.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.相交C.外切 D.外离5.直线在轴上的截距为,在轴上的截距为,则有()A., B.,C., D.,6.数列2,,9,,的一个通项公式可以是()A. B.C. D.7.下图是一个“双曲狭缝”模型,直杆沿着与它不平行也不相交的轴旋转时形成双曲面,双曲面的边缘为双曲线.已知该模型左、右两侧的两段曲线(曲线AB与曲线CD)所在的双曲线离心率为2,曲线AB与曲线CD中间最窄处间的距离为10cm,点A与点C,点B与点D均关于该双曲线的对称中心对称,且|AB|=30cm,则|AD|=()A.10cm B.20cmC.25cm D.30cm8.下列说法错误的是()A.“若,则”的逆否命题是“若,则”B.“”的否定是”C.“是"”的必要不充分条件D.“或是"”的充要条件9.中心在原点的双曲线C的右焦点为,实轴长为2,则双曲线C的方程为()A. B.C. D.10.数列满足且,则的值是()A.1 B.4C.-3 D.611.在四棱锥中,底面是正方形,为的中点,若,则()A. B.C. D.12.观察数列,(),,()的特点,则括号中应填入的适当的数为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知正方体的棱长为为的中点,为面内一点.若点到面的距离与到直线的距离相等,则三棱锥体积的最小值为__________14.在2021件产品中有10件次品,任意抽取3件,则抽到次品个数的数学期望的值是______.15.在棱长为2的正方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别为棱AA1,BB1的中点,G为棱A1B1上的一点,且A1G=(0<<2),则点G到平面D1EF的距离为____.16.有一道楼梯共10阶,小王同学要登上这道楼梯,登楼梯时每步随机选择一步一阶或一步两阶,小王同学7步登完楼梯的概率为___________.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)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且短轴长为2.(1)求椭圆C的方程;(2)设椭圆C的上顶点为B,右焦点为F,直线l与椭圆交于M,N两点,问是否存在直线l,使得F为的垂心,若存在,求出直线l的方程;若不存在,说明理由.18.(12分)在△ABC中,角A,B,C所对的边为a,b,c,其中,,且(1)求角B的值;(2)若,判断△ABC的形状19.(12分)如图,在四棱锥中,平面,是等边三角形.(1)证明:平面平面.(2)求点到平面的距离.20.(12分)已知等差数列中,,.(1)求的通项公式;(2)求的前项和的最大值.21.(12分)已知椭圆的离心率为,且点在C上.(1)求椭圆C的标准方程;(2)设,为椭圆C的左,右焦点,过右焦点的直线l交椭圆C于A,B两点,若内切圆的半径为,求直线l的方程.22.(10分)已知动圆过定点,且与直线相切.(1)求动圆圆心的轨迹的方程;(2)直线过点与曲线相交于两点,问:在轴上是否存在定点,使?若存在,求点坐标,若不存在,请说明理由.

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】根据两点之间的距离公式的几何意义即可判定出动点轨迹.【详解】由题意可知表示动点到点和点的距离之和等于,又因为点和点的距离等于,所以动点的轨迹为线段.故选:2、B【解析】利用余弦定理即得【详解】由余弦定理,得,解得AC=1故选:B.3、C【解析】根据抛物线标准方程,可得p的值,进而求出焦点坐标.【详解】由抛物线可知其开口向下,,所以焦点坐标为,故选:C.4、C【解析】将圆的一般方程化为标准方程,根据圆心距和半径的关系,判断两圆的位置关系.【详解】圆的标准方程为,圆的标准方程为,两圆的圆心距为,即圆心距等于两圆半径之和,故两圆外切,故选:C.5、B【解析】将直线方程的一般形式化为截距式,由此可得其在x轴和y轴上的截距.【详解】直线方程化成截距式为,所以,故选:B.6、C【解析】用检验法,由通项公式验证是否符合数列各项,结合排除法可得【详解】第一项为正数,BD中求出第一项均为负数,排除,而AC均满足,A中,,排除A,C中满足,,,故选:C7、B【解析】由离心率求出双曲线方程,由对称性设出点A,B,D坐标,求出坐标,求出答案.【详解】由题意得:,解得:,因为离心率,所以,,故双曲线方程为,设,则,,则,所以,则,解得:,故.故选:B8、C【解析】利用逆否命题、命题的否定、充分必要性的概念逐一判断即可.【详解】对于A,“若,则”的逆否命题是“若,则”,正确;对于B,“”的否定是”,正确;对于C,“”等价于“或,∴“是"”的充分不必要条件,错误;对于D,“或是"”的充要条件,正确.故选:C9、D【解析】根据条件,求出,的值,结合双曲线的方程进行求解即可【详解】解:设双曲线的方程为由已知得:,,再由,,双曲线的方程为:故选:D10、A【解析】根据题意,由于,可知数列是公差为-3的等差数列,则可知d=-3,由于=,故选A11、C【解析】由为的中点,根据向量的运算法则,可得,即可求解.【详解】由底面是正方形,E为的中点,且,根据向量的运算法则,可得.故选:C.12、D【解析】利用观察法可得,即得.【详解】由题可得数列的通项公式为,∴.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】由题意可知,点在平面内的轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,如图在底面建立平面直角坐标系,求出抛物线方程,直线的方程,将直线向抛物线平移,恰好与抛物线相切时,切点为点,此时的面积最小,则三棱锥体积的最小【详解】因为为面内一点,且点到面的距离与到直线的距离相等,所以点在平面内的轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,如图在底面,以所在的直线为轴,以的中垂线为轴建立平面直角坐标系,则,设抛物线方程为,则,得,所以抛物线方程为,,直线的方程为,即,设与直线平行且与抛物线相切的直线方程为,由,得,由,得,所以与抛物线相切的直线为,此时切点为,且的面积最小,因为点到直线的距离为,所以的面积的最小值为,所以三棱锥体积的最小值为,故答案为:14、【解析】设抽到的次品的个数为,则,求出对应的概率即得解.【详解】解:设抽到的次品的个数为,则,所以所以抽到次品个数的数学期望的值是故答案为:15、【解析】先证明A1B1∥平面D1EF,进而将问题转化为求点A1到平面D1EF的距离,然后建立空间直角坐标系,通过空间向量的运算求得答案.【详解】由题意得A1B1∥EF,A1B1⊄平面D1EF,EF⊂平面D1EF,所以A1B1∥平面D1EF,则点G到平面D1EF的距离等于点A1到平面D1EF的距离.以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系D-xyz,则D1(0,0,2),E(2,0,1),F(2,2,1),A1(2,0,2),所以,,.设平面D1EF的法向量为,则,令x=1,则y=0,z=2,所以平面D1EF的一个法向量.点A1到平面D1EF的距离==,即点G到平面D1EF的距离为.故答案为:.16、【解析】由题意可分为步、步、步、步、步、步共6种情况,分别求出每种的基本事件数,再利用古典概型的概率公式计算可得;【详解】解:由题意可分为步、步、步、步、步、步共6种情况,①步:即步两阶,有种;②步:即步两阶与步一阶,有种;③步:即步两阶与步一阶,有种;④步:即步两阶与步一阶,有种;⑤步:即步两阶与步一阶,有种;⑥步:即步一阶,有种;综上可得一共有种情况,满足7步登完楼梯的有种;故7步登完楼梯的概率为故答案为: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)存在,【解析】(1)根据离心率及短轴长,利用椭圆中的关系可以求出椭圆方程;(2)设直线的方程,与椭圆方程联立,根据一元二次方程根与系数关系,结合已知和斜率公式,可以求出直线的方程.【小问1详解】,,,,椭圆的标准方程为.【小问2详解】由已知可得,,,∴,∵,设直线的方程为:,代入椭圆方程整理得,设,,则,,∵,∴.即,因为,,即..所以,或.又时,直线过点,不合要求,所以.故存在直线:满足题设条件.18、(1)(2)等边三角形【解析】(1)把化为,然后由正弦定理化边为角,利用两角和的正弦公式、诱导公式可求得;(2)由余弦定理及三角形面积公式可得,从而得出三角形为等边三角形【小问1详解】∵,∴由正弦定理得,∵,∴,∴,又,所以,可得;【小问2详解】由(1)知余弦定理,①,②由①②可得:,又,所以,所以该三角形为等边三角形19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据等边三角形的性质、线面垂直的性质,结合面面垂直的判定定理进行证明即可;(2)利用余弦定理,结合三棱锥的等积性进行求解即可.【小问1详解】证明:设,因为是等边三角形,且,所以是的中点,则.又,所以,所以,即.又平面平面,所以.又,所以平面.因为平面,所以平面平面.【小问2详解】解:因为,所以.在中,,所以,则又平面,所以.如图,连接,则,所以.设点到平面的距离为,因为,所以,解得,即点到平面的距离为.20、(1);(2)30.【解析】(1)设出等差数列的公差,由已知列式求得公差,进一步求出首项,代入等差数列的通项公式求数列的通项公式;(2)利用等差数列求和公式求和,再利用二次函数求得最值即可.【详解】解:(1)由题意得,数列公差为,则解得:,∴(2)由(1)可得,∴∵,∴当或时,取得最大值【点睛】本题考查利用基本量求解等差数列的通项公式,以及前n项和及最值,属基础题21、(1)(2)或.【解析】(1)根据离心率可得的关系,再将的坐标代入方程后可求,从而可得椭圆的方程.(2)设直线的方程为,,结合内切圆的半径为可得,联立直线方程和椭圆方程,消元后结合韦达定理可得关于的方程,求出其解后可得直线方程.【小问1详解】因为椭圆的离心率为,故可设,故椭圆方程为,代入得,故,故椭圆方程为:.【小问2详解】的周长为,故.设,由题设可

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