云南省腾冲一中2025届数学高二上期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

云南省腾冲一中2025届数学高二上期末达标检测试题注意事项: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.在棱长为1的正方体中,点,分别是,的中点,点是棱上的点且满足,则两异面直线,所成角的余弦值是()A. B.C. D.2.有7名同学参加百米竞赛,预赛成绩各不相同,取前3名参加决赛,小明同学已经知道了自己的成绩,为了判断自己是否能进入决赛,他还需要知道7名同学成绩的()A.平均数 B.众数C.中位数 D.方差3.下图称为弦图,是我国古代三国时期赵爽为《周髀算经》作注时为证明勾股定理所绘制,我们新教材中利用该图作为“()”的几何解释A.如果,,那么B.如果,那么C.对任意实数和,有,当且仅当时等号成立D.如果,那么4.如图,在四面体中,,,,点为的中点,,则()A. B.C. D.5.若函数在区间单调递增,则的取值范围是()A. B.C. D.6.方程表示的曲线经过的一点是()A. B.C. D.7.已知直线,两个不同的平面,下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则8.已知双曲线的左、右焦点分别为,,为坐标原点,为双曲线在第一象限上的点,直线,分别交双曲线的左,右支于另一点,,若,且,则双曲线的离心率为()A. B.3C.2 D.9.若直线的斜率为,则的倾斜角为()A. B.C. D.10.已知数列为等比数列,若,,则的值为()A.8 B.C.16 D.±1611.已知椭圆C:的两个焦点分别为,,椭圆C上有一点P,则的周长为()A.8 B.10C. D.1212.已知斜三棱柱所有棱长均为2,,点、满足,,则()A. B.C.2 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.写出一个同时满足下列条件①②的圆C的一般方程______①圆心在第一象限;②圆C与圆相交的弦的方程为14.已知点,,点P在x轴上,且,则点P的坐标为______15.曲线在处的切线与坐标轴围成的三角形面积为___________.16.如图①,用一个平面去截圆锥,得到的截口曲线是椭圆.许多人从纯几何的角度出发对这个问题进行过研究,其中比利时数学家(1794-1847)的方法非常巧妙,极具创造性.在圆锥内放两个大小不同的球,使得它们分别与圆锥的侧面,截面相切,两个球分别与截面相切于,在截口曲线上任取一点,过作圆锥的母线,分别与两个球相切于,由球和圆的几何性质,可以知道,,于是.由的产生方法可知,它们之间的距离是定值,由椭圆定义可知,截口曲线是以为焦点的椭圆.如图②,一个半径为2的球放在桌面上,桌面上方有一个点光源,则球在桌面上的投影是椭圆.已知是椭圆的长轴,垂直于桌面且与球相切,,则椭圆的离心率为___________.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)已知数列和满足,(1)若,求的通项公式;(2)若,,证明为等差数列,并求和的通项公式18.(12分)如图所示,椭圆的左、右焦点分别为、,左、右顶点分别为、,为椭圆上一点,连接并延长交椭圆于点,已知椭圆的离心率为,△的周长为8(1)求椭圆的方程;(2)设点的坐标为①当,,成等差数列时,求点的坐标;②若直线、分别与直线交于点、,以为直径的圆是否经过某定点?若经过定点,求出定点坐标;若不经过定点,请说明理由19.(12分)在①,;②,;③,.这三个条件中任选一个,补充在下面问题中.问题:已知数列的前n项和为,,___________.(1)求数列的通项公式(2)已知,求数列的前n项和.20.(12分)已知数列满足,(1)设,求证数列为等差数列,并求数列的通项公式;(2)设,数列的前n项和为,是否存在正整数m,使得对任意的都成立?若存在,求出m的最小值;若不存在,试说明理由21.(12分)在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且求A和B的大小;若M,N是边AB上的点,,求的面积的最小值22.(10分)已知椭圆:,是坐标原点,,分别为椭圆的左、右焦点,点在椭圆上,过作的外角的平分线的垂线,垂足为,且(1)求椭圆方程:(2)设直线:与椭圆交于,两点,且直线,,的斜率之和为0(其中为坐标原点)①求证:直线经过定点,并求出定点坐标:②求面积的最大值

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、A【解析】建立空间直角坐标系,写出点、、、和向量的、坐标,运用求异面直线余弦值的公式即可求出.【详解】解:以为原点,分别以,,所在直线为,,轴建立如图所示的空间直角坐标第,则,,,,故,,,故两异面直线,所成角的余弦值是.故选:A.【点睛】本题考查求异面直线所成角的余弦值,属于中档题.2、C【解析】根据中位数的性质,结合题设按成绩排序7选3,即可知还需明确的成绩数据信息.【详解】由题设,7名同学参加百米竞赛,要取前3名参加决赛,则成绩从高到低排列,确定7名同学成绩的中位数,即第3名的成绩便可判断自己是否能进入决赛.故选:C.3、C【解析】设图中直角三角形边长分别为a,b,则斜边为,则可表示出阴影面积和正方形面积,根据图象关系,可得即可得答案.【详解】设图中全等的直角三角形的边长分别为a,b,则斜边为,如图所示:则四个直角三角形的面积为,正方形的面积为,由图象可得,四个直角三角形面积之和小于等于正方形的面积,所以,当且仅当时等号成立,所以对任意实数和,有,当且仅当时等号成立.故选:C4、B【解析】利用插点的方法,将归结到题目中基向量中去,注意中线向量的运用.【详解】.故选:B.5、A【解析】函数在区间上单调递增,转化为导函数在该区间上大于等于0恒成立,进而求出结果.【详解】由题意得:在区间上恒成立,而,所以.故选:A6、C【解析】当时可得,可得答案.【详解】当时可得所以方程表示的曲线经过的一点是,且其它点都不满足方程,故选:C7、A【解析】根据线面、面面位置关系有关知识对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,根据面面垂直的判定定理可知,A选项正确,对于B选项,当,时,和可能相交,B选项错误,对于C选项,当,时,可能含于,C选项错误,对于D选项,当,时,可能含于,D选项错误.故选:A8、D【解析】由双曲线的定义可设,,由平面几何知识可得四边形为平行四边形,三角形,用余弦定理,可得,的方程,再由离心率公式可得所求值【详解】由双曲线的定义可得,由,可得,,结合双曲线性质可以得到,而,结合四边形对角线平分,可得四边形为平行四边形,结合,故,对三角形,用余弦定理,得到,结合,可得,,,代入上式子中,得到,即,结合离心率满足,即可得出,故选:D【点睛】本题考查求双曲线的离心率,熟记双曲线的简单性质即可,属于常考题型.9、C【解析】设直线l倾斜角为,根据题意得到,即可求解.【详解】设直线l的倾斜角为,因为直线的斜率是,可得,又因为,所以,即直线的倾斜角为.故选:C.10、A【解析】利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】因为为等比数列,设的公比为,则,,两式相除可得,所以,所以,故选:A.11、B【解析】根据椭圆的定义可得:,所以的周长等于【详解】因为,,所以,故的周长为故选:B12、D【解析】以向量为基底向量,则,根据条件由向量的数量积的运算性质,两边平方可得答案.【详解】以向量为基底向量,所以所以故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(答案不唯一)【解析】设所求圆为,由圆心在第一象限可判断出,只需取特殊值,即可得到答案.【详解】可设所求圆为,即只需,解得:,不妨取,则圆的方程为:.故答案为:(答案不唯一)14、【解析】设,由,可得,求解即可【详解】设,由故解得:则点P的坐标为故答案为:15、【解析】先求导数,得出切线斜率,写出切线方程,然后可求三角形的面积.【详解】,当时,,所以切线方程为,即;令可得,令可得;所以切线与坐标轴围成的三角形面积为.故答案为:.16、##0.5【解析】利用球与圆锥相切,得出截面,在平面图形中求解,以及圆锥曲线的来源来理解切点为椭圆的一个焦点,求出,得出离心率.【详解】设球切于,切于E,,球半径为2,所以,,∴,又中,,,故椭圆长轴长为,,根据椭圆在圆锥中截面与二球相切的切点为椭圆的焦点知:球O与相切的切点为椭圆的一个焦点,且,,椭圆的离心率为.故答案:.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)证明见解析,,【解析】(1)代入可得,变形得构造等比数列求的通项公式;(2)先由已知得,先分别求出,的通项公式,然后合并可得的通项公式,进而可得的通项公式【小问1详解】当,时,,所以,即,整理得,所以是以为首项,为公比的等比数列故,即【小问2详解】当时,由,,得,所以因为,所以,则是以为首项,2为公差的等差数列,,;是以为首项,2为公差的等差数列,,综上所述,所以,,故是以2为首项,1为公差的等差数列当时,,且满足,所以18、(1);(2)①或;②过定点、,理由见解析.【解析】(1)由焦点三角形的周长、离心率求椭圆参数,即可得椭圆方程.(2)①由(1)可得,结合椭圆的定义求,即可确定的坐标;②由题设,求直线、的方程,进而求、坐标,即可得为直径的圆的方程,令求横坐标,即可得定点.【小问1详解】由题设,易知:,可得,则,∴椭圆.【小问2详解】①由(1)知:,令,则,∴,解得,故,此时或②由(1),,,∴可令直线:,直线:,∴将代入直线可得:,,则圆心且半径为,∴为直径的圆为,当时,,又,∴,可得或.∴为直径的圆过定点、.【点睛】关键点点睛:第二问,应用点斜式写出直线、的方程,再求、坐标,根据定义求为直径的圆的方程,最后令及在椭圆上求定点.19、(1)(2)【解析】(1)选①,利用化已知等式为,得是等差数列,公差,求出其通项公式后,再由求得通项公式,注意;选②,由可变形已知条件得是等差数列,从而求得通项公式;选③,已知式两边同除以,得出,以下同选①;(2)由错位相减法求和【小问1详解】选①,由得,,所以,即,所以是等差数列,公差,又,,,所以,,时,也适合所以;选②,由得,所以等差数列,公差为,又,所以;选③,由得,以下同选①,【小问2详解】由(1),,,两式相减得,所以20、(1);(2)存在,3【解析】(1)结合递推关系可证得bn+1-bn1,且b1=1,可证数列{bn}为等差数列,据此可得数列的通项公式;(2)结合通项公式裂项有求和有,再结合条件可得,即求【详解】(1)证明:∵,又由a1=2,得b1=1,所以数列{bn}是首项为1,公差为1的等差数列,所以bn=1+(n-1)×1=n,由,得(2)解:∵,,所以,依题意,要使对于n∈N*恒成立,只需,解得m≥3或m≤-4又m>0,所以m≥3,所以正整数m的最小值为321、(1),(2)【解析】利用正余弦定理化简即求解A和B的大小利用正弦定理把CN、CM表示出来,结合三角函数的性质,即可求解的面积的最小值【详解】解:,由正弦定理得:,,,可得,即;,由由余弦定理可得:,,如图所示:设,,在中由正弦定理,得,由可知,,所以:,同理,由于,故,此时故的面积的最小值为【点睛】本题考查了正余弦定理的应用,三角函数的有界限求解最值范围,考查了推理能力与计算能力,属于中档题22、(1);(2)①证明见解析,;②.【解析】(1)根据椭圆的定义以及角平分线的性质可得,,结合点在椭圆上,以及即可求出的值,进而可得椭圆的方程.(2)①设,,联立直线与椭圆方程,求得,,利用斜率之和等于得出关于的方程,解得即可得所过的定点,②由弦长公式求出,点到直线的距离公式求得高,由面积公式表示三角形的面积,利用基本不等式即可求最值.【详

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