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文档简介

2025届湖南省永州市数学高二上期末质量跟踪监视试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.平行六面体的各棱长均相等,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.2.在中,角、、所对的边分别是、、.已知,,且满足,则的取值范围为()A. B.C. D.3.如果在一实验中,测得的四组数值分别是,则y与x之间的回归直线方程是()A. B.C. D.4.双曲线的左、右焦点分别为、,过点且斜率为的直线与双曲线的左右两支分别交于P、Q两点,若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.5.若(为虚数单位),则复数在复平面内的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限6.已知抛物线x2=4y上有一条长为6的动弦AB,则AB的中点到x轴的最短距离为()A. B.C.1 D.27.圆和圆的位置关系是()A.内含 B.内切C.相交 D.外离8.已知,是圆上的两点,是直线上一点,若存在点,,,使得,则实数的取值范围是()A. B.C. D.9.下列命题中,正确的是()A.若a>b,c>d,则ac>bd B.若ac>bc,则a<bC.若a>b,c>d,则a﹣c>b﹣d D.若,则a<b10.在四面体中,为的中点,为棱上的点,且,则()A. B.C. D.11.已知直线,当变化时,所有直线都恒过点()A.B.C.D.12.已知正三棱柱中,,点为中点,则异面直线与所成角的余弦值为()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,空间直角坐标系中,过点且一个法向量为的平面的方程为.用以上知识解决下面问题:已知平面的方程为,直线是两个平面与的交线,则直线与平面所成角的正弦值为___________.14.与双曲线有共同的渐近线,并且经过点的双曲线方程是______15.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).16.已知函数,,则曲线在处的切线方程为___________.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)设命题p:,命题q:关于x的方程无实根.(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18.(12分)已知三棱柱中,面底面,,底面是边长为的等边三角形,,、分别在棱、上,且.(1)求证:底面;(2)在棱上找一点,使得和面所成角的余弦值为,并说明理由.19.(12分)已知抛物线的焦点为F,直线l交抛物线于不同的A、B两点.(1)若直线l的方程为,求线段AB的长;(2)若直线l经过点P(-1,0),点A关于x轴的对称点为A',求证:A'、F、B三点共线.20.(12分)已知函数,在处有极值.(1)求、的值;(2)若,有个不同实根,求的范围.21.(12分)已知数列和中,,且,.(1)写出,,,,猜想数列和的通项公式并证明;(2)若对于任意都有,求的取值范围.22.(10分)设为数列的前n项和,且满足(1)求证:数列为等差数列;(2)若,且成等比数列,求数列的前项和

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】利用基底向量表示出向量,,即可根据向量夹角公式求出【详解】如图所示:不妨设棱长为1,,,所以==,,,即,故异面直线与所成角的余弦值为故选:B注意事项:1.将答案写在答题卡上2.本卷共10小题,共80分.2、D【解析】利用正弦定理边角互化思想化简得出,利用余弦定理化简得出,结合,根据函数在上的单调性可求得的取值范围.【详解】且,所以,由正弦定理得,即,,,所以,,则,由余弦定理得,,则,由于双勾函数在上单调递增,则,即,所以,.因此,的取值范围为.故选:D.【点睛】本题考查三角形内角余弦值的取值范围的求解,考查了余弦定理以及正弦定理边角互化思想的应用,考查计算能力,属于中等题.3、B【解析】根据已知数据求样本中心点,由样本中心点在回归直线上,将其代入各选项的回归方程验证即可.【详解】由题设,,因为回归直线方程过样本点中心,A:,排除;B:,满足;C:,排除;D:,排除.故选:B4、C【解析】由,且,可得,再结合,可得,进而在△中,由余弦定理可得到齐次方程,求出即可.【详解】由题意,可得,因为,所以,又,所以,在△中,,即,由余弦定理,可得,整理得,则,即,解得,因为,所以.故选:C.【点睛】方法点睛:本题考查求双曲线的离心率,属于中档题.双曲线离心率的求法:(1)由条件直接求出(或或),或者寻找(或或)所满足的关系,利用求解;(2)根据条件列出的齐次方程,利用转化为关于的方程,解方程即可,注意根据对所得解进行取舍.5、A【解析】根据复数运算法则求出z=a+bi形式,根据复数的几何意义即可求解.【详解】,z对应的点在第一象限.故选:A6、D【解析】由题意知,抛物线的准线l:y=-1,过A作AA1⊥l于A1,过B作BB1⊥l于B1,设弦AB的中点为M,过M作MM1⊥l于M1.则|MM1|=.|AB|≤|AF|+|BF|(F为抛物线的焦点),即|AF|+|BF|≥6,|AA1|+|BB1|≥6,2|MM1|≥6,|MM1|≥3,故M到x轴的距离d≥2.7、C【解析】根据两圆圆心的距离与两圆半径和差的大小关系即可判断.【详解】解:因为圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,所以两圆圆心的距离为,因为,即,所以圆和圆的位置关系是相交,故选:C.8、B【解析】确定在以为直径的圆上,,根据均值不等式得到圆上的点到的最大距离为,得到,解得答案.【详解】,故在以为直径的圆上,设中点为,则,圆上的点到的最大距离为,,当时等号成立.直线到原点的距离为,故.故选:B.9、D【解析】运用不等式性质,结合特殊值法,对选项注逐一判断正误即可.【详解】选项A中,若,时,则成立,否则,若,则,显然错误,故选项A错误;选项B中,若,,则能推出,否则,若,则,显然错误,故选项B错误;选项C中,若,则,显然错误,故选项C错误;选项D中,若,显然,由不等式性质知不等式两边同乘以一个正数,不等式不变号,即.故选:D10、A【解析】利用空间向量加法运算,减法运算,数乘运算即可得到答案.【详解】如图故选:A11、D【解析】将直线方程整理为,从而可得直线所过的定点.【详解】可化为,∴直线过定点,故选:D.12、A【解析】根据异面直线所成角的定义,取中点为,则为异面直线和所成角或其补角,再解三角形即可求出【详解】如图所示:设中点为,则在三角形中,为中点,为中位线,所以有,,所以为异面直线和所成角或其补角,在三角形中,,所以由余弦定理有,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意分别求出这三个平面的法向量,设直线的方向向量为,由直线与平面与的法向量垂直,得出,由向量的夹角公式可得答案.【详解】由,解得,即直线与平面的交点坐标为平面的方程为,可得所以平面的法向量为平面的法向量为,的法向量为设直线的方向向量为,则,即取,设直线与平面所成角则故答案为:14、【解析】设双曲线的方程为,将点代入方程可求的值,从而可得结果【详解】设与双曲线有共同的渐近线的双曲线的方程为,该双曲线经过点,所求的双曲线方程为:,整理得故答案为【点睛】本题考查双曲线的方程与简单性质,意在考查灵活应用所学知识解答问题的能力,属于中档题.与共渐近线的双曲线方程可设为,只需根据已知条件求出即可.15、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.16、【解析】根据导数的几何意义求得在点处的切线方程.【详解】由,求导,知,又,则函数在点处的切线方程为.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)【解析】(1)解一元二次不等式,即可求得当为真命题时的取值范围;(2)先求得命题为真命题时的取值范围.由为假命题,为真命题可知,两命题一真一假.分类讨论,即可求得的取值范围.【详解】(1)当为真命题时,解不等式可得;(2)当为真命题时,由,可得,∵为假命题,为真命题,∴,两命题一真一假,∴或,解得或,∴m的取值范围是.【点睛】本题考查了根据命题真假求参数的取值范围,由复合命题真假判断命题真假,并求参数的取值范围,属于基础题.18、(1)证明见解析;(2)为的中点,理由见解析.【解析】(1)取的中点,连接,利用面面垂直的性质定理可得出平面,可得出,再由,结合线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,设点,利用空间向量法可得出关于实数的方程,求出的值,即可得出结论.【详解】(1)取的中点,连接,如图:因为三角形是等边三角形,所以,又因为面底面,平面平面,面,所以平面,又面,所以,又,,平面;(2)以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、,在上找一点,其中,,,,设面的一个法向量,则,不妨令,则,和面所成角的余弦值为,则,解得或(舍),所以,为的中点,符合题意.19、(1)8;(2)证明见解析.【解析】(1)联立直线与抛物线方程,应用韦达定理及弦长公式求线段AB的长;(2)设为,联立抛物线由韦达定理可得,,应用两点式判断是否为0即可证结论.【小问1详解】由题设,联立直线与抛物线方程可得,则,,∴,,所以.【小问2详解】由题设,,又直线l经过点P(-1,0),此时直线斜率必存在且不为0,可设为,联立抛物线得:,则,,又,故,而,所以,所以A'、F、B三点共线.20、(1),(2)【解析】(1)根据题设条件可得,由此可解得与的值(2)依题意可知直线与函数的图象有三个不同的交点,则的取值范围介于极小值与极大值之间.【小问1详解】因为函数,在处有极值,所以,即,解得,.【小问2详解】由(1)知,,所以在上,,单调递增,在上,,单调递减,在上,,单调递增,所以,,若有3个不同实根,则,所以的取值范围为.21、(1),,,证明见解析(2)【解析】(1)已知两式相加化简可得是首项为2,公比为2的等比数列,则,两式相减化简可得是首项为2,公差为2的等差数列,则,(2)由题意可得只需要,令,由和解不等式可求出的最小值,从而可求得的取值范围【小问1详解】由已知得,猜想,,由题得,所以易知,即所以是首项为2,公比为2的等比数列,故,由题得,所以,即,所以是首项为2,公差为2的等差数列,

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