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文档简介

江西省丰城市东煌外语实验学校2025届高二数学第一学期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.已知双曲线C1的一条渐近线方程为y=kx,离心率为e1,双曲线C2的一条渐近线方程为y=x,离心率为e2,且双曲线C1、C2在第一象限交于点(1,1),则=()A.|k| B.C.1 D.22.若方程表示焦点在y轴上的双曲线,则实数m的取值范围为()A. B.C. D.且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.设m,n是两条不同直线,,是两个不同平面,则下列说法错误的是()A.若,,则; B.若,,则;C.若,,则; D.若,,则5.曲线在点处的切线方程是A. B.C. D.6.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取两个球,则下列选项中的两个事件为互斥事件的是()A.至多有1个白球;都是红球 B.至少有1个白球;至少有1个红球C.恰好有1个白球;都是红球 D.至多有1个白球;至多有1个红球7.在平面直角坐标系中,已知点,,,,直线AP,BP相交于点P,且它们斜率之积是.当时,的最小值为()A. B.C. D.8.已知,,,若、、三个向量共面,则实数A3 B.5C.7 D.99.若随机事件满足,,,则事件与的关系是()A.互斥 B.相互独立C.互为对立 D.互斥且独立10.设函数是奇函数的导函数,且,当时,,则不等式的解集为()A. B.C. D.11.某次射击比赛中,某选手射击一次击中10环的概率是,连续两次均击中10环的概率是,已知某次击中10环,则随后一次击中10环的概率是A. B.C. D.12.曲线上存在两点A,B到直线到距离等于到的距离,则()A.12 B.13C.14 D.15二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等差数列公差不为0,且,,等比数列,则_________.14.如图,在长方体ABCD—A1B1C1D1,AB=BC=2,CC1=1,则直线AD1与B1D所成角的余弦值为__.15.若复数满足,则_____16.已知圆,直线与圆C交于A,B两点,且,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)已知圆C:,直线l:.(1)当a为何值时,直线l与圆C相切;(2)当直线l与圆C相交于A,B两点,且时,求直线l的方程.18.(12分)已知等差数列中,,前5项的和为,数列满足,(1)求数列,的通项公式;(2)记,求数列的前n项和19.(12分)在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(1)求角B的大小;(2)若,,且,求a.20.(12分)等比数列的各项均为正数,且,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列前项和.21.(12分)已知直线与双曲线相交于、两点.(1)当时,求;(2)是否存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.22.(10分)已知命题:“曲线表示焦点在轴上的椭圆”,命题:“曲线表示双曲线”.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若是的必要不充分条件,求实数的取值范围.

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】根据渐近线方程设出双曲线方程,再由过点,可知双曲线方程,从而可求离心率.【详解】由题,设双曲线的方程为,又因为其过,且可知,不妨设,代入,得,所以双曲线的方程为,所以,同理可得双曲线的方程为,所以可得,所以,当时,结论依然成立.故选:C2、A【解析】根据双曲线定义,且焦点在y轴上,则可直接列出相关不等式.【详解】若方程表示焦点在y轴上的双曲线,则必有:,且解得:故选: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】直接由直线平面的定理得到选项正确;对于选项,m,n可能平行、相交或异面,所以该选项错误;对于选项,与内一直线l,所以,因为l为内一直线,所以.所以该选项正确.【详解】对于选项,若,,则,所以该选项正确;对于选项,若,,则,所以该选项正确;对于选项,若,,则m,n可能平行、相交或异面,所以该选项错误;对于选项,若,,则与内一直线l,所以,因为l为内一直线,所以.所以该选项正确.故选:C【点睛】本题主要考查空间直线平面位置关系判断,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.5、D【解析】先求导数,得切线的斜率,再根据点斜式得切线方程.【详解】,选D.点睛】本题考查导数几何意义以及直线点斜式方程,考查基本求解能力,属基础题.6、C【解析】根据试验过程进行分析,利用互斥事件的定义对四个选项一一判断即可.【详解】对于A:“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“至多有1个白球”与“都是红球”不是互斥事件.故A错误;对于B:“至少有1个白球”包含都是白球和一红一白,“至少有1个红球”包含都是红球和一红一白,所以“至少有1个白球”与“至少有1个红球”不是互斥事件.故B错误;对于C:“恰好有1个白球”包含一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“恰好有1个白球”与“都是红球”是互斥事件.故C错误;对于D:“至多有1个红球”包含都是白球和一红一白,“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,所以“至多有1个白球”与“至多有1个红球”不是互斥事件.故D错误.故选:C7、A【解析】设出点坐标,求得、所在直线的斜率,由斜率之积是列式整理即可得到点的轨迹方程,设,根据双曲线的定义,从而求出的最小值;【详解】解:设点坐标为,则直线的斜率;直线的斜率由已知有,化简得点的轨迹方程为又,所以点的轨迹方程为,即点的轨迹为以、为顶点的双曲线的左支(除点),因为,设,由双曲线的定义可知,所以,当且仅当、、三点共线时取得最小值,因为,所以,所以,即的最小值为;故选:A8、A【解析】由空间向量共面原理得存在实数,,使得,由此能求出实数【详解】解:,,,、、三个向量共面,存在实数,,使得,即有:,解得,,实数故选:【点睛】本题考查空间向量共面原理的应用,属于基础题9、B【解析】利用独立事件,互斥事件和对立事件的定义判断即可【详解】解:因为,,又因为,所以有,所以事件与相互独立,不互斥也不对立故选:B.10、D【解析】设,则,分析可得为偶函数且,求出的导数,分析可得在上为减函数,进而分析可得上,,在上,,结合函数的奇偶性可得上,,在上,,又由即,则有或,据此分析可得答案【详解】根据题意,设,则,若奇函数,则,则有,即函数为偶函数,又由,则,则,,又由当时,,则在上为减函数,又由,则在上,,在上,,又由为偶函数,则在上,,在上,,即,则有或,故或,即不等式的解集为;故选:D11、B【解析】根据条件概率的计算公式,得所求概率为,故选B.12、D【解析】由题可知A,B为半圆C与抛物线的交点,利用韦达定理及抛物线的定义即求.【详解】由曲线,可得,即,为圆心为,半径为7半圆,又直线为抛物线的准线,点为抛物线的焦点,依题意可知A,B为半圆C与抛物线的交点,由,得,设,则,,∴.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设等差数列的公差为,由,,等比数列,可得,则的值可求【详解】解:设等差数列的公差为,,,等比数列,,则,得,故答案为:14、【解析】以为原点,所在直线为轴的正方向建立空间直角坐标系,求出,的坐标,由向量夹角公式可得答案.【详解】以为原点,所在直线为轴的正方向建立如图的坐标系,∵AB=BC=2,CC1=1,∴,,,,则,,则,,则cos<,>==,即AD1与B1D所成角的余弦值为,故答案为:.15、【解析】设,则,利用复数相等,求出,的值,结合复数的模长公式进行计算即可【详解】设,则,则由得,即,则,得,则,故答案为【点睛】本题主要考查复数模长的计算,利用待定系数法,结合复数相等求出复数是解决本题的关键16、-2【解析】将圆的一般方程化为标准方程,结合垂径定理和勾股定理表示出圆心到弦的距离,再由点到直线的距离公式表示出圆心到弦的距离,解方程即可求得的值.【详解】解:将圆的方程化为标准方程可得,圆心为,半径圆C与直线相交于、两点,且,由垂径定理和勾股定理得圆心到直线的距离为,由点到直线距离公式得,所以,解得,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)或.【解析】(1)根据圆心到直线的距离d等于圆的半径r即可求得答案;(2)由并结合(1)即可求得答案.【小问1详解】由圆:,可得,其圆心为,半径,若直线与圆相切,则圆心到直线:距离,即,可得:.【小问2详解】由(1)知圆心到直线的距离,因为,即,解得:,所以,整理可得:,解得:或,则直线的方程为或.18、(1),;(2).【解析】(1)利用等差数列求和公式可得,进而可得,再利用累加法可求,即得;(2)由题可得,然后利用分组求和法即得.【小问1详解】设公差为d,由题设可得,解得,所以;当时,,∴,当时,(满足上述的),所以【小问2详解】∵当时,当时,综上所述:19、(1);(2).【解析】(1)根据已知条件,运用余弦定理化简可求出;(2)由可求出,利用诱导公式和两角和的正弦公式求出,再利用正弦定理即求.【小问1详解】)∵且,∴,∴,∴,∵,∴.【小问2详解】∵,∴,∴,∵,∴,∵,∴,又∵,,,∴.20、(1);(2).【解析】(1)根据题意求出首项和公比即可得出通项公式;(2)可得是等差数列,利用等差数列前n项和公式即可求出.【详解】解:(1)设等比数列的公比为,则,由题意得,解得,因此,;(2),则,所以,数列是等差数列,首项,记数列前项和为,则.21、(1);(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)当时,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得;(2)假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,将直线与双曲线的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出,即可得出结论.【小问1详解】解:设点、,当时,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,.【小问2详解】解:假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,联立得,由题意可得,解得且,由韦达定理可知,因为以为直径的圆经过坐标原点

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