版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
福建省泉州市南安市第一中学2025届数学高二上期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.函数的值域为()A. B.C. D.2.如图,,是平面上两点,且,图中的一系列圆是圆心分别为,的两组同心圆,每组同心圆的半径分别是1,2,3,…,A,B,C,D,E是图中两组同心圆的部分公共点.若点A在以,为焦点的椭圆M上,则()A.点B和C都在椭圆M上 B.点C和D都在椭圆M上C.点D和E都在椭圆M上 D.点E和B都在椭圆M上3.已知函数,若,则等于()A. B.1C.ln2 D.e4.已知中心在坐标原点,焦点在轴上的双曲线的离心率为,则其渐近线方程为()A. B.C. D.5.已知是定义在上的函数,且对任意都有,若函数的图象关于点对称,且,则()A. B.C. D.6.下列函数的求导正确的是()A. B.C. D.7.已知,是球的球面上两点,,为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为()A. B.C. D.8.已知抛物线C:的焦点为F,过点P(-1,0)且斜率为的直线l与抛物线C相交于A,B两点,则()A. B.14C. D.159.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.10.在四棱锥中,分别为的中点,则()A. B.C. D.11.“,”的否定是A., B.,C., D.,12.已知等差数列满足,,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知复数对应的点在复平面第一象限内,甲、乙、丙三人对复数的陈述如下为虚数单位:甲:;乙:;丙:,在甲、乙、丙三人陈述中,有且只有两个人的陈述正确,则复数______14.已知的顶点A(1,5),边AB上的中线CM所在的直线方程为,边AC上的高BH所在直线方程为,求(1)顶点C的坐标;(2)直线BC的方程;15.已知直线l的方向向量,平面的法向量,若,则______16.过抛物线的焦点作直线交抛物线于两点,为坐标原点,记直线的斜率分别为,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)已知数列的前项和为,满足_______请在①;②,;③三个条件中任选一个,补充在上面的横线上,完成上述问题.注:若选择不同的条件分别解答,则按第一个解答计分(1)求数列的通项公式;(2)数列满足,求数列的前项和18.(12分)从某居民区随机抽取2021年的10个家庭,获得第个家庭的月收入(单位:千元)与月储蓄(单位:千元)的数据资料,计算得,,,(1)求家庭的月储蓄对月收入的线性回归方程;(2)判断变量与之间是正相关还是负相关;(3)利用(1)中的回归方程,分析2021年该地区居民月收入与月储蓄之间的变化情况,并预测当该居民区某家庭月收入为7千元,该家庭的月储蓄额.附:线性回归方程系数公式中,,,其中,为样本平均值19.(12分)已知函数(1)当时,求函数的单调区间;(2)设,,求证:;(3)当时,恒成立,求的取值范围20.(12分)已知数列是公差为2的等差数列,它的前n项和为,且,,成等比数列(1)求的通项公式(2)求数列的前n项和21.(12分)已知圆.(1)求过点M(2,1)的圆的切线方程;(2)直线过点且被圆截得的弦长为2,求直线的方程;(3)已知圆的圆心在直线y=1上,与y轴相切,且与圆相外切,求圆的标准方程.22.(10分)如图,已知四边形中,,,,且,求四边形的面积
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】根据基本不等式即可求出【详解】因为,当且仅当时取等号,所以函数的值域为故选:C2、C【解析】根据椭圆的定义判断即可求解.【详解】因为,所以椭圆M中,因为,,,,所以D,E在椭圆M上.故选:C3、D【解析】求导,由得出.【详解】,故选:D4、A【解析】根据离心率求出的值,再根据渐近线方程求解即可.【详解】因双曲线焦点在轴上,所以渐近线方程为:,又因为双曲线离心率为,且,所以,解得,即渐近线方程为:.故选:A.5、D【解析】令,代入可得,即得,再由函数的图象关于点对称,判断得函数的图象关于点对称,即,则化简可得,即函数的周期为,从而代入求解.【详解】令,得,即,所以,因为函数的图象关于点对称,所以函数的图象关于点对称,即,所以,即,可得,则,故选:D.第II卷(非选择题6、B【解析】对各个选项进行导数运算验证即可.【详解】,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B7、C【解析】当平面时,三棱锥体积最大,根据棱长与球半径关系即可求出球半径,从而求出表面积.【详解】当平面时,三棱锥体积最大.又,则三棱锥体积,解得;故表面积.故选:C.【点睛】关键点点睛:本题考查三棱锥与球的组合体的综合问题,本题的关键是判断当平面时,三棱锥体积最大.8、C【解析】设A、B两点的坐标分别为,,根据抛物线的定义求出,然后将直线的方程代入抛物线方程并化简,进而结合根与系数的关系求得答案.【详解】设A、B两点坐标分别为,,直线的方程为,抛物线的准线方程为:,由抛物线定义可知:.联立方程,消去y后整理为,可得,,.故选:C.9、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.10、A【解析】结合空间几何体以及空间向量的线性运算即可求出结果.【详解】因为分别为的中点,则,,,故选:A.11、D【解析】通过命题的否定的形式进行判断【详解】因为全称命题的否定是特称命题,故“,”的否定是“,”.故选D.【点睛】本题考查全称命题的否定,属基础题.12、D【解析】根据等差数列的通项公式求出公差,再结合即可得的值.【详解】因为是等差数列,设公差为,所以,即,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、##【解析】设,则,然后分别求出甲,乙,丙对应的结论,先假设甲正确,则得出乙错误,丙正确,由此即可求解【详解】解:设,则,甲:由可得,则,乙:由可得:,丙:由可得,即,所以,若,则,则不成立,,则,解得或,所以甲,丙正确,乙错误,此时或,又复数对应的点在复平面第一象限内,所以,故答案为:14、(1);(2).【解析】(1)设出点C的坐标,进而根据点C在中线上及求得答案;(2)设出点B的坐标,进而求出点M的坐标,然后根据中线的方程及求出点B的坐标,进而求出直线BC的方程.【小问1详解】设C点的坐标为,则由题知,即.【小问2详解】设B点的坐标为,则中点M坐标代入中线CM方程则由题知,即,又,则,所以直线BC方程为.15、【解析】由,可得∥,从而可得,代入坐标列方程可求出,从而可求出【详解】因为直线l的方向向量,平面的法向量,,所以∥,所以存在唯一实数,使,所以,所以,解得,所以,故答案为:16、【解析】过焦点作直线要分为有斜率和斜率不存在两种情况进行分类讨论.【详解】抛物线的焦点当过焦点的直线斜率不存在时,直线方程可设为,不妨令则,故当过焦点的直线斜率存在时,直线方程可设为,令由整理得则,综上,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)条件选择见解析,;(2).【解析】(1)选①,可得出,由可求得数列的通项公式;选②,分析可知数列是公差为的等差数列,根据已知条件求出的值,利用等差数列的求和公式可求得数列的通项公式;选③,在等式中令可求得的值,即可得出数列的通项公式;(2)求得,利用裂项相消法可求得.【小问1详解】解:选①,因为,则,则,当时,,也满足,所以,对任意的,;选②,因为,则数列是公差为的等差数列,所以,,解得,则;选③,对任意的,,则,可得,因此,.【小问2详解】解:因为,因此,.18、(1)=0.3x-0.4(2)正相关(3)1.7千元【解析】(1)由题意得到n=10,求得,进而求得,写出回归方程;.(2)由判断;(3)将x=7代入回归方程求解.【小问1详解】由题意知n=10,,则,所以所求回归方程为=0.3x-0.4.【小问2详解】因为,所以变量y的值随x的值增加而增加,故x与y之间是正相关.【小问3详解】将x=7代入回归方程可以预测该家庭的月储蓄为=0.3×7-0.4=1.7(千元).19、(1)函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)(2)证明见解析(3)[1,+∞)【解析】(1)对函数求导后,由导数的正负可求出函数的单调区间,(2)由(1)可得,令,则可得,然后利用累加法可证得结论,(3)由,故,然后分和讨论的最大值与比较可得结果【小问1详解】当时,(),则,由,解得;由,解得,因此函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)【小问2详解】由(1)知,当k=1时,,故令,则,即,所以【小问3详解】由,故当时,因为,所以,因此恒成立,且的根至多一个,故在(0,1]上单调递增,所以恒成立当时,令,解得当时,,则单调递增;当时,,则单调递减;于是,与恒成立相矛盾综上,的取值范围为[1,+∞)【点睛】关键点点睛:此题考查导数的综合应用,考查利用导数求函数的单调区,利用导数求函数的最值,利用导数证明不等式,第(2)问解题的关键是利用(1)可得,从而得,然后令,得,最后累加可证得结论,考查数转化思想,属于较难题20、(1);(2)【解析】(1)根据等差数列的通项公式,分别表示出与,由等比中项定义即可求得首项,进而求得的通项公式(2)根据等差数列的首项与公差,求出的前n项和,进而可知,再用裂项法可求得【详解】(1)由题意,得,,所以由,得,解得,所以,即(2)由(1)知,则,,【点睛】本题考查了等差数列通项公式的应用,等比中项的定义,裂项法求数列前n项和的简单应用,属于基础题21、(1)y=1;(2)x+y-2=0;(3).【解析】(1)将圆的一般方程化为圆的标准方程,结合图形即可求出结果;(2)根据题意可知直线过圆心,利用直线的两点式方程计算即可得出结果;(3)设圆E的圆心E(a,1),根据题意可得圆E的半径为,结合圆与圆的位置关系和两点距离公式计算求出,进而得出圆的标准方程.【小问1详解】圆,即,其圆心为,半径为1.因为点(2,1)在圆上,如图,所以切线方程为y=1;【小问2详解】由题意得,圆的直径为2,所以直线过圆心,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44827-2024分子体外诊断检验尿液、静脉血清和血浆代谢组学检验前过程的规范
- GB/T 44776-2024航天器空间环境及其效应仿真分析通用要求
- GB/T 25085.1-2024道路车辆汽车电缆第1部分:术语和设计指南
- 2024年伐木劳务承包合同范本大全
- 2024年出售建筑砖头合同范本大全
- 2024年出口车架采购合同范本
- 丝印应用技术培训
- 2024年贵金属复合材料(含微型、异型)项目成效分析报告
- 2024年运输代理服务项目评估分析报告
- 2024至2030年中国高精度光电跟踪铣槽机数据监测研究报告
- 人音版八年级上册第二单元 多彩音乐剧 《雪绒花》教案
- 2024年中国交流低噪声风机市场调查研究报告
- 2024-2030年中国安全校车市场发展分析及市场趋势与投资方向研究报告
- 数字孪生水利项目建设可行性研究报告
- 管理的本质:企业管理的6个关键方法论
- 车辆采购服务投标方案(技术方案)
- 人教版六年级上册数学课本课后习题答案
- 2024至2030年中国沥青搅拌站行业市场现状调研及市场需求潜力报告
- 大班绘本阅读《小老鼠的探险日记》教案含反思
- 高等教育自学考试《13683管理学原理(中级)》考前模拟试卷一
- 第4章 代数式 单元测试卷 2024-2025学年浙教版七年级数学上册
评论
0/150
提交评论