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文档简介
湖南省长沙市望城区第二中学2025届高二数学第一学期期末考试试题请考生注意: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.已知向量,,若与共线,则实数值为()A. B.C.1 D.22.椭圆的一个焦点坐标为,则实数m的值为()A.2 B.4C. D.3.已知函数的导数为,则等于()A.0 B.1C.2 D.44.2021年小林大学毕业后,9月1日开始工作,他决定给自己开一张储蓄银行卡,每月的10号存钱至该银行卡(假设当天存钱次日到账).2021年9月10日他给卡上存入1元,以后每月存的钱数比上个月多一倍,则他这张银行卡账上存钱总额(不含银行利息)首次达到1万元的时间为()A.2022年12月11日 B.2022年11月11日C.2022年10月11日 D.2022年9月11日5.设变量满足约束条件,则的最大值为()A.0 B.C.3 D.46.在数列中,,则等于A. B.C. D.7.等差数列中,若,,则等于()A. B.C. D.8.阿基米德是古希腊著名的数学家、物理学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积,已知在平面直角坐标系中,椭圆的面积为,两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,则椭圆的标准方程是()A. B.C. D.9.若在1和16中间插入3个数,使这5个数成等比数列,则公比为()A. B.2C. D.410.某市要对两千多名出租车司机的年龄进行调查,现从中随机抽出100名司机,已知抽到的司机年龄都在[20,45]岁之间,根据调查结果得出司机的年龄情况残缺的频率分布直方图如图所示,利用这个残缺的频率分布直方图估计该市出租车司机年龄的中位数大约是()A.31.6岁 B.32.6岁C.33.6岁 D.36.6岁11.在一次抛硬币的试验中,某同学用一枚质地均匀的硬币做了100次试验,发现正面朝上出现了48次,那么出现正面朝上的频率和概率分别为()A.0.48,0.48 B.0.5,0.5C.0.48,0.5 D.0.5,0.4812.已知数列的通项公式为,则()A.12 B.14C.16 D.18二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列是等差数列,若,则___________.14.已知函数在处有极值.则=________15.若球的大圆的面积为,则该球的表面积为___________.16.已知数列满足,则=________.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)已知抛物线:的焦点到顶点的距离为.(1)求抛物线的方程;(2)已知过点的直线交抛物线于不同的两点,,为坐标原点,设直线,的斜率分别为,,求的值.18.(12分)已知圆,其圆心在直线上.(1)求的值;(2)若过点的直线与相切,求的方程.19.(12分)(1)某校运动会上甲、乙、丙、丁四名同学在100m、400m、800m三个项目中选择,每人报一项,共有多少种报名方法?(2)若甲、乙、丙、丁四名同学选报100m、400m、800m三个项目,每项均有一人报名,且每人至多报一项,共有多少种报名方法?(3)若甲、乙、丙、丁名同学争夺100m、400m、800m三项冠军,共有多少种可能的结果?20.(12分)已知直线.(1)若,求直线与直线的交点坐标;(2)若直线与直线垂直,求a的值.21.(12分)某城市地铁公司为鼓励人们绿色出行,决定按照乘客经过地铁站的数量实施分段优惠政策,不超过12站的地铁票价如下表:乘坐站数票价(元)246现有甲、乙两位乘客同时从起点乘坐同一辆地铁,已知他们乘坐地铁都不超过12站,且他们各自在每个站下地铁的可能性是相同的.(1)若甲、乙两人共付费6元,则甲、乙下地铁的方案共有多少种?(2)若甲、乙两人共付费8元,则甲比乙先下地铁的方案共有多少种?22.(10分)如图,直四棱柱中,底面是边长为的正方形,点在棱上.(1)求证:;(2)从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个作已知,使得平面,并给出证明.条件①:为的中点;条件②:平面;条件③:.(3)在(2)的条件下,求平面与平面夹角的余弦值.
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、D【解析】根据空间向量共线有,,结合向量的坐标即可求的值.【详解】由题设,有,,则,可得.故选:D2、C【解析】由焦点坐标得到,求解即可.【详解】根据焦点坐标可知,椭圆焦点在y轴上,所以有,解得故选:C.3、A【解析】先对函数求导,然后代值计算即可【详解】因为,所以.故选:A4、C【解析】分析可得每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为,分析首次达到1万元的值,即得解【详解】依题意可知,小林从第一个月开始,每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为.因为为增函数,且,所以第14个月的10号存完钱后,他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元,即2022年10月11日他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元.故选:C5、A【解析】先画出约束条件所表示的平面区域,然后根据目标函数的几何意义,即可求出目标函数的最大值.【详解】解:满足约束条件的可行域如下图所示:由,可得,因为目标函数,即,表示斜率为,截距为的直线,由图可知,当直线经过时截距取得最小值,即取得最大值,所以的最大值为,故选:A.6、D【解析】分析:已知逐一求解详解:已知逐一求解.故选D点睛:对于含有的数列,我们看作摆动数列,往往逐一列举出来观察前面有限项的规律7、C【解析】由等差数列下标和性质可得.【详解】因为,,所以.故选:C8、A【解析】由椭圆的面积为和两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,得到求解.【详解】由题意得,解得,所以椭圆的标准方程是.故选:A9、A【解析】根据等比数列的通项得:,从而可求出.【详解】解:成等比数列,∴根据等比数列的通项得:,,故选:A.10、C【解析】先根据频率分布直方图中频率之和为计算出数据位于的频率,再利用频率分布直方图中求中位数的原则求出中位数【详解】在频率分布直方图中,所有矩形面积之和为,所以,数据位于的频率为,前两个矩形的面积之和为,前三个矩形的面积之和为,所以,中位数位于区间,设中位数为,则有,解得(岁),故选C【点睛】本题考查频率分布直方图的性质和频率分布直方图中中位数的计算,计算时要充分利用频率分布直方图中中位数的计算原理来计算,考查计算能力,属于中等题11、C【解析】频率跟实验次数有关,概率是一种现象的固有属性,与实验次数无关,即可得到答案.【详解】频率跟实验次数有关,出现正面朝上的频率为实验中出现正面朝上的次数除以总试验次数,故为.概率是抛硬币试验的固有属性,与实验次数无关,抛硬币正面朝上的概率为.故选:C12、D【解析】利用给定的通项公式直接计算即得.【详解】因数列的通项公式为,则有,所以.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、8【解析】利用计算可得答案.【详解】设等差数列的公差为,故答案为:8.14、4【解析】根据极值点概念求解【详解】,由题意得,,经检验满足题意故答案为:415、【解析】设球的半径为,则球的大圆的半径为,根据圆的面积公式列方程求出,再由球的表面积公式即可求解.【详解】设球的半径为,则球的大圆的半径为,所以球的大圆的面积为,可得,所以该球的表面积为.故答案为:.16、4【解析】根据对数的运算性质得,可得,即数列是以2为公比的等比数列,代入等比数列的通项公式化简可得值.【详解】因为,所以,即数列是以2为公比的等比数列,所以.故答案为:4.【点睛】本题考查等比数列的定义和通项公式以及对数的运算性质,熟练运用相应的公式即可,属于基础题.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)【解析】(1)由抛物线的几何性质有焦点到顶点的距离为,从而即可求解;(2)当直线的斜率不存在时,不符合题意;当直线的斜率存在时,设的方程为,,,联立抛物线的方程,由韦达定理及两点间的斜率公式即可求解.【小问1详解】解:依题意,,解得,∴抛物线的方程为;【小问2详解】解:当直线的斜率不存在时,直线与抛物线仅有一个交点,不符合题意;当直线的斜率存在时,设的方程为,,,由消去可得,∵直线交抛物线于不同的两点,∴,由韦达定理得,∴.18、(1)(2)或【解析】(1)将圆的一般方程化为标准方程,求出圆心,代入直线方程即可求解.(2)设直线的方程为:,利用圆心到直线的距离即可求解.【小问1详解】圆的标准方程为:,所以,圆心为由圆心在直线上,得.所以,圆的方程为:【小问2详解】由题意可知直线的斜率存在,设直线的方程为:,即由于直线和圆相切,得解得:所以,直线方程为:或.19、(1)81种;(2)24种;(3)64种【解析】(1)利用分步计数原理可求报名方法总数.(2)利用分步计数原理可求报名方法总数.(3)利用分步计数原理可求报名方法总数.【详解】(1)要完成的是“4名同学每人从三个项目中选一项报名”这件事,因为每人必报一项,4人都报完才算完成,所以按人分步,且分为四步,又每人可在三项中选一项,选法为3种,所以共有(种)报名方法(2)每项限报一人,且每人至多报一项,因此100m项目有4种选法,400m项目有3种选法,800m项目只有2种选法.根据分步乘法计数原理,可得不同的报名方法有(种)(3)要完成的是“三个项目冠军的获取”这件事,因为每项冠军只能有一人获得,三项冠军都有得主,这件事才算完成,所以应以“确定三项冠军得主”为线索进行分步,而每项冠军的得主有4种可能结果,所以共有(种)可能的结果20、(1)(2)【解析】(1)联立两直线方程,解方程组即可得解;(2)根据两直线垂直列出方程,解之即可得出答案.【小问1详解】解:当时,直线,联立,解得,即交点坐标为;【小问2详解】解:直线与直线垂直,则,解得.21、(1)24(种)(2)21(种)【解析】(1)先根据共付费6元得一人付费2元一人付费4元,再确定人与乘坐站数,即可得结果;(2)先根据共付费8元得一人付费2元一人付费6元或两人都付费4元,再求甲比乙先下地铁的方案数.【小问1详解】由已知可得:甲、乙两人共付费6元,则甲、乙一人付费2元一人付费4元,又付费2元的乘坐站数有1,2,3三种选择,付费4元的乘坐站数有4,5,6,7四种选,所以甲、乙下地铁的方案共有(3×4)×2=24(种).【小问2详解】甲、乙两人共付费8元,则甲、乙一人付费2元一人付费6元或两人都付费4元;当甲付费2元,乙付费6元时,甲乘坐站数有1,2,3三种选择,乙乘坐站数有8,9,10,11,12五种选择,此时,共有35=15(种)方案;当两人都付费4元时,若甲在第4站下地铁,则乙可在第5,6,7站下地铁,有3种方案;若甲在第5站下地铁,则乙可在第6,7站下地铁,有2种方案;若甲在第6站下地铁,则乙可在第7站下地铁,有1种方案;综上,甲比乙先下地铁的方案共有(种).22、(1)证明见解析;(2)答案见解析;(3).【解析】(1)连结,,由直四棱柱的性质及线面垂直的性质可得,再由正方形的性质及线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)选条件①③,设,连结,,由中位线的性质、线面垂直的性质可得、,再由线面垂直的判定证明结论;选条件②③,设,连结,由线面平行的性质及平行推论可得,由线面垂直的性质有,再由线面垂直的判定证明结论;(3)构建空间直角坐标系,求平面、平面的法向量,应用空间向量夹角的坐标表示求平面与平面夹角的余弦值.【小问1详解】连结,,由直四棱柱知:平面,又平面,所以,又为正方形,即
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