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文档简介
2025届湖南师大附中思沁中学高二上数学期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.动点P,Q分别在抛物线和圆上,则的最小值为()A. B.C. D.2.已知是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,若,则()A1011 B.2020C.2021 D.20223.若直线被圆截得的弦长为4,则的最大值是()A. B.C.1 D.24.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.15.已知,,若,则()A.6 B.11C.12 D.226.圆心为的圆,在直线x﹣y﹣1=0上截得的弦长为,那么,这个圆的方程为()A. B.C. D.7.甲、乙两组数的数据如茎叶图所示,则甲、乙的平均数、方差、极差及中位数中相同的是()A.极差 B.方差C.平均数 D.中位数8.命题“”为真命题一个充分不必要条件是()A. B.C. D.9.已知函数在处取得极小值,则()A. B.C. D.10.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.外切C.相交 D.相离11.为调查学生的课外阅读情况,学校从高二年级四个班的182人中随机抽取30人了解情况,若用系统抽样的方法,则抽样的间隔和随机剔除的个数分别为()A.6,2 B.2,3C.2,60 D.60,212.一质点的运动方程为(位移单位:m,时间单位:s),则该质点在时的瞬时速度为()A.4 B.12C.15 D.21二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A,B的距离之比为定值λ(λ≠1)的点的轨迹是圆”.后来,人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆.已知在平面直角坐标系xOy中,A(-2,1),B(-2,4),点P是满足的阿氏圆上的任一点,则该阿氏圆的方程为___________________;若点Q为抛物线E:y2=4x上的动点,Q在直线x=-1上的射影为H,则的最小值为___________.14.从双曲线上一点作轴的垂线,垂足为,则线段中点的轨迹方程为___________.15.由曲线围成的图形的面积为_______________16.生活中有这样的经验:三脚架在不平的地面上也可以稳固地支撑一部照相机.这个经验用我们所学的数学公理可以表述为___________.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)如图,在四棱锥S−ABCD中,已知四边形ABCD是边长为的正方形,点S在底面ABCD上的射影为底面ABCD的中心点O,点P在棱SD上,且△SAC的面积为1(1)若点P是SD的中点,求证:平面SCD⊥平面PAC;(2)在棱SD上是否存在一点P使得二面角P−AC−D的余弦值为?若存在,求出点P的位置;若不存在,说明理由18.(12分)已知函数.(1)若在上单调递增,求的取值范围;(2)若在上存在极值点,证明:.19.(12分)如图,水平桌面上放置一个棱长为4的正方体的水槽,水面高度恰为正方体棱长的一半,在该正方体侧面有一个小孔(小孔的大小忽略不计)E,E点到CD的距离为3,若该正方体水槽绕CD倾斜(CD始终在桌面上).(1)证明图2中的水面也是平行四边形;(2)当水恰好流出时,侧面与桌面所成的角的大小.20.(12分)已知直线与双曲线交于,两点,为坐标原点(1)当时,求线段的长;(2)若以为直径的圆经过坐标原点,求的值21.(12分)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,曲线y=f(x)在点x=1处的切线为l:3x-y+1=0,若x=时,y=f(x)有极值(1)求a,b,c的值;(2)求y=f(x)在区间[-3,1]上最大值和最小值22.(10分)某校从高一年级学生中随机抽取40名中学生,将他们的期中考试数学成绩(满分100分,成绩均为不低于40分的整数)分成六段:,,…,所得到如图所示的频率分布直图(1)求图中实数的值;(2)若该校高一年级共有640人,试估计该校高一年级期中考试数学成绩不低于60分的人数;(3)若从数学成绩在[40,50)与[90,100]两个分数段内的学生中随机选取两名学生,求这2名学生的数学成绩之差的绝对值不大于10的概率.
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】设,根据两点间距离公式,先求得P到圆心的最小距离,根据圆的几何性质,即可得答案.【详解】设,圆化简为,即圆心为(0,4),半径为,所以点P到圆心的距离,令,则,令,,为开口向上,对称轴为的抛物线,所以的最小值为,所以,所以的最小值为.故选:B2、C【解析】结合向量坐标运算以及抛物线的定义求得正确答案.【详解】设,因为是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,所以,准线为:,因此,所以,即,由抛物线的定义可得,所以故选:C3、A【解析】根据弦长求得的关系式,结合基本不等式求得的最大值.【详解】圆的圆心为,半径为,所以直线过圆心,即,由于为正数,所以,当且仅当时,等号成立.故选:A4、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.5、C【解析】根据递推关系式计算即可求出结果.【详解】因为,,,则,,,故选:C.6、A【解析】由垂径定理,根据弦长的一半及圆心到直线的距离求出圆半径,即可写出圆的标准方程.【详解】圆心到直线x﹣y﹣1=0的距离弦长,设圆半径为r,则故r=2则圆的标准方程为故选:A【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系和圆的标准方程,属于基础题.7、C【解析】根据茎叶图中数据的波动情况,可直接判断方差不同;根据茎叶图中的数据,分别计算极差、中位数、平均数,即可得出结果.【详解】由茎叶图可得:甲的数据更集中,乙的数据较分散,所以甲与乙的方差不同;甲的极差为;乙的极差为,所以甲与乙的极差不同;甲的中位数为,乙的中位数为,所以中位数不同;甲的平均数为,乙的平均数为,所以甲、乙的平均数相同;故选:C.8、B【解析】求解命题为真命题的充要条件,再利用集合包含关系判断【详解】命题“”为真命题,则≤1,只有是的真子集,故选项B符合题意故选:B9、A【解析】由导数与极值与最值的关系,列式求实数的值.【详解】由条件可知,,,解得:,,检验,时,当,得或,函数的单调递增区间是和,当,得,所以函数的单调递减区间是,所以当时,函数取得极小值,满足条件.所以.故选:A10、B【解析】求出两圆的圆心距与半径之和、半径之差比较大小即可得出正确答案.【详解】由可得圆心为,半径,由可得圆心为,半径,所以圆心距为,所以两圆相外切,故选:B.11、A【解析】根据系统抽样的方法即可求解.【详解】从人中抽取人,除以,商余,故抽样的间隔为,需要随机剔除人.故选:A.12、B【解析】由瞬时变化率的定义,代入公式求解计算.【详解】由题意,该质点在时的瞬时速度为.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】(1)利用直译法直接求出P点的轨迹(2)先利用阿氏圆的定义将转化为P点到另一个定点的距离,然后结合抛物线的定义容易求得的最小值【详解】设P(x,y),由阿氏圆的定义可得即化简得则设则由抛物线的定义可得当且仅当四点共线时取等号,的最小值为故答案为:【点睛】本题考查了抛物线的定义及几何性质,同时考查了阿氏圆定义的应用.还考查了学生利用转化思想、方程思想等思想方法解题的能力.难度较大14、.【解析】根据题意,设,进而根据中点坐标公式及点P已知双曲线上求得答案.【详解】由题意,设,则,则,即,因为,则,即的轨迹方程为.15、【解析】当时,曲线表示的图形为以为圆心,以为半径的圆在第一象限的部分,所以面积为,根据对称性,可知由曲线围成的图形的面积为考点:本小题主要考查曲线表示的平面图形的面积的求法,考查学生分类讨论思想的运用和运算求解能力.点评:解决此题的关键是看出所求图形在四个象限内是相同的,然后求出在一个象限内的图形的面积即可解决问题.16、不在同一直线上的三点确定一个平面【解析】根据题意结合平面公理2即可得出答案.【详解】解:根据题意可知,三脚架与地面接触的三个点不在同一直线上,则为数学中的平面公理2:不在同一直线上的三点确定一个平面.故答案为:不在同一直线上的三点确定一个平面.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)证明见解析(2)存在,点P为棱SD靠近点D的三等分点【解析】(1)由的面积为1,得到,,由,点P为SD的中点,所以,同理可得,根据线面垂直的判断定理可得平面PAC,再由面面垂直的判断定理可得答案;(2)存在,分别以OB,OC,OS所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,假设在棱SD上存在点P,设,求出平面PAC、平面ACD的一个法向量,由二面角的向量法可得答案.【小问1详解】因为点S在底面ABCD上的射影为O,所以平面ABCD,因为四边形ABCD是边长为的正方形,所以,又因为的面积为1,所以,,所以,因为,点P为SD的中点,所以,同理可得,因为,AP,平面PAC,所以平面PAC,又平面SCD,∴平面平面PAC【小问2详解】存在,连接,由平面ABCD,平面ABCD,平面ABCD,又,可得两两垂直,分别以所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,如图,则,,,,假设在棱SD上存在点P使二面角的余弦值为,设,,,所以,,设平面PAC的一个法向量为,则,因为,,所以,令,得,,因为平面ACD的一个法向量为,所以,化简得,解得或(舍),所以存在P点符合题意,点P为棱SD靠近点D的三等分点18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,分类讨论,再次利用导数研究函数的最值即可;(2)由(1)可知,在存在极值点,则且,求得,再两次求导即可得结论.【小问1详解】由题得,在,上为单调递增的函数,在,上恒成立,设,当时,由,得,在,上为增函数,则,在,上恒成立,满足命题,当时,由,得,在上为减函数,,时,,即,不满足恒成立,不成立,综上:的取值范围为.小问2详解】证明:由(1)可知,在存在极值点,则且即:要证只需证即证又由(1)可知在上为增函数,且,成立.要证只需证即证:设则即在上增函数在为增函数成立.综上,成立.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由水的体积得出,进而得出,,从而证明图2中的水面也是平行四边形;(2)在平面内,过点作,交于,由四边形是平行四边形,得出侧面与桌面所成的角即侧面与水面所成的角,再由直角三角形的边角关系得出其夹角.【小问1详解】由题意知,水的体积为,如图所示,设正方体水槽倾斜后,水面分别与棱,,,交于,,,,则,水的体积为,,即,,故四边形为平行四边形,即,且又,,,四边形为平行四边形,即图2中的水面也是平行四边形;【小问2详解】在平面内,过点作,交于,则四边形是平行四边形,,,侧面与桌面所成的角即侧面与水面所成的角,即侧面与平面所成的角,即为所求,而,在中,,侧面与桌面所成角的为20、(1)(2)【解析】(1)联立直线方程和双曲线方程,利用弦长公式可求弦长.(2)根据圆过原点可得,设,从而,联立直线方程和双曲线方程后利用韦达定理化简前者可得所求的参数的值.【小问1详解】当时,直线,设,由可得,此时,故.【小问2详解】设,因为以为直径的圆经过坐标原点,故,故,由可得,故且,故.而可化为即,因为,所以,解得,结合其范围可得.21、(1);(2)最大值为,最小值为.【解析】(1)求导,结合导数的几何意义列方程组,即可得解;(2)求导,确定函数的单调性和极值,再和端点值比较即可得解.【详解】(1)由题意,,因为曲线y=f(x)在点x=1处的切线为l:3x-y+1=0,所以,,又当时,y=f(x)有极值,所以,所以;(2)由(1)得,,所以当时,,函数单调递增;当时,,函数单调递减;又,,,,所以在[-3,1]上的最大值为,最小值为.22、(1)a=0.03;(2)544人;(3).【解析】(1)根据图中所有小矩形的面积之和等于1求解.
(2)根据频率分布直方图,得到成绩不低于60分的频率,再根据该校高一年级共有学生640人求解.
(3)由频率分布直方图得到成绩在[40,50)和[90,100]分数段内的人数,先列举出从数学成绩在[40,50)与[90,100]两个分数段内的学生中随机选取两名学生的基本事件总数,再得到两名学生的数学成绩之差的绝对值不大于10”的基本事件数,代入古典概型概率求解.【详解】(1)∵图中所有小矩形的面积之和等于1,∴10×(0.005+0.01+0.02+a+0.025+0.01)=1,解得a=0.03.
(2)根据频率分布直方图,成绩不
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