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文档简介
甘肃省武威市第六中学2025届高二上数学期末统考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若命题为“,”,则为()A., B.,C., D.,2.方程表示的图形是A.两个半圆 B.两个圆C.圆 D.半圆3.下列说法正确的个数有()(ⅰ)命题“若,则”的否命题为:“若,则”;(ⅱ)“,”的否定为“,使得”;(ⅲ)命题“若,则有实根”为真命题;(ⅳ)命题“若,则”的否命题为真命题;A.1个 B.2个C.3个 D.4个4.以下命题是真命题的是()A.方差和标准差都是刻画样本数据分散程度的统计量B.若m为数据(i=1,2,3,····,2021)的中位数,则C.回归直线可能不经过样本点的中心D.若“”为假命题,则均为假命题5.在平形六面体中,其中,,,,,则的长为()A. B.C. D.6.在四棱锥中,底面ABCD是正方形,侧棱底面ABCD,,点E是棱PC的中点,作,交PB于F.下面结论正确的个数为()①∥平面EDB;②平面EFD;③直线DE与PA所成角为60°;④点B到平面PAC的距离为.A.1 B.2C.3 D.47.在棱长为1的正方体中,为的中点,则点到直线的距离为()A. B.1C. D.8.在等差数列中,若,,则公差d=()A. B.C.3 D.-39.随机抽取甲乙两位同学连续9次成绩(单位:分),得到如图所示的成绩茎叶图,关于这9次成绩,则下列说法正确的是()A.甲成绩的中位数为33 B.乙成绩的极差为40C.甲乙两人成绩的众数相等 D.甲成绩的平均数低于乙成绩的平均数10.已知,为双曲线的两个焦点,点P在双曲线上且满足,那么点P到x轴的距离为()A. B.C. D.11.已知函数,则()A.函数的极大值为,无极小值 B.函数的极小值为,无极大值C.函数的极大值为0,无极小值 D.函数的极小值为0,无极大值12.设双曲线的实轴长与焦距分别为2,4,则双曲线C的渐近线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等比数列的各项均为实数,其前项和为,若,,则__________.14.已知球的半径为4,圆与圆为该球的两个小圆,为圆与圆的公共弦,,若,则两圆圆心的距离___________15.某校学生在研究折纸实验中发现,当对折后纸张达到一定的厚度时,便不能继续对折了.在理想情况下,对折次数与纸的长边和厚度有关系:.现有一张长边为30cm,厚度为0.05cm的矩形纸,根据以上信息,当对折完4次时,的最小值为________;该矩形纸最多能对折________次.(参考数值:,)16.已知数列满足:,且,记,若,则___________.(用表示)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)已知函数(1)求曲线在点(e,)的切线方程;(2)求函数的单调区间.18.(12分)在①,②,③,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答问题在中,内角A,,的对边分别为,,,且满足______________(1)求;(2)若的面积为,在边上,且,求的最小值注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分19.(12分)如图,在三棱锥中,,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若点在棱上,且,求点到平面的距离.20.(12分)如图,在梯形中,,,平面,四边形为矩形,点为线段的中点,且(1)求证:平面平面;(2)若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,则三棱锥F-ABC的体积为多少?21.(12分)已知抛物线,过焦点的直线l交抛物线C于M、N两点,且线段中点的纵坐标为2(1)求直线l的方程;(2)设x轴上关于y轴对称的两点P、Q,(其中P在Q的右侧),过P的任意一条直线交抛物线C于A、B两点,求证:始终被x轴平分22.(10分)已知二次曲线的方程:(1)分别求出方程表示椭圆和双曲线的条件;(2)若双曲线与直线有公共点且实轴最长,求双曲线方程;(3)为正整数,且,是否存在两条曲线,其交点P与点满足,若存在,求的值;若不存在,说明理由
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】特称命题的否定是全称命题,把存在改为任意,把结论否定.【详解】“,”的否命题为“,”,故选:B2、D【解析】其中,再两边同时平方,由此确定图形【详解】根据题意,,再两边同时平方,由此确定图形为半圆.故选:D【点睛】几何图像中要注意与方程式是一一对应,故方程的中未知数的的取值范围对应到图形中的坐标的取值范围3、B【解析】根据四种命题的结构特征可判断(ⅰ)(ⅳ)的正误,根据全称命题的否定形式可判断(ⅱ)的正误,根据判别式的正误可判断(ⅲ)的正误.【详解】命题“若,则”的否命题”为“若,则”,故(ⅰ)错误.“,”的否定为“,使得”,故(ⅱ)正确,当时,,故有实根,故(ⅲ)正确,“若,则”的否命题为“若,则”,取,则,故命题若,则为假命题,故(ⅳ)错误.故选:B4、A【解析】A:根据方差和标准差的定义进行判断;B:根据中位数的定义判断;C:根据回归直线必过样本中心点进行判断;D:根据“且”命题真假关系进行判断.【详解】对于A,方差和标准差都是刻画样本数据分散程度的统计量,故A正确;对于B,若为数据,2,3,,的中位数,需先将数据从小到大排列,此时数据里面之间的数顺序可能发生变化,则为排序后的第1010个数据的值,这个数不一定是原来的,故B错误;对于C,回归直线一定经过样本点的中心,,故C错误;对于D,若“”为假命题,则、中至少有一个是假命题,故D错误;故选:A5、B【解析】根据空间向量基本定理、加法的运算法则,结合空间向量数量积的运算性质进行求解即可.【详解】因为是平行六面体,所以,所以有:,因此有:,因为,,,,,所以,所以,故选:B6、D【解析】①由题意连接交于,连接,则是中位线,证出,由线面平行的判定定理知∥平面;②由底面,得,再由证出平面,即得,再由是正方形证出平面,则有,再由条件证出平面;③根据边长证明△DEO是等边三角形即可;④根据等体积法即可求.【详解】①如图所示,连接交于点,连接底面是正方形,点是的中点在中,是中位线,而平面且平面,∥平面;故①正确;②如图所示,底面,且平面,,,是等腰直角三角形,又是斜边的中线,(*),由底面,得,底面是正方形,,又,平面,又平面,(**),由(*)和(**)知平面,而平面,又,且,平面;故②正确;③如图所示,连接AC交BD与O,连接OE,由OE是三角形PAC中位线知OE∥PA,故∠DEO为异面直线PA和DE所成角或其补角,由②可知DE=,OD=,OE=,∴△DEO是等边三角形,∴∠DEO=60°,故③正确;④如图所示,设B到平面PAC的距离为d,由题可知PA=AC=PC=,故,由.故④正确.故正确的有:①②③④,正确的个数为4.故选:D.7、B【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量点到直线的距离公式进行求解即可【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,由已知,得,,,,,所以在上的投影为,所以点到直线的距离为故选:B8、C【解析】由等差数列的通项公式计算【详解】因为,,所以.故选:C【点睛】本题考查等差数列的通项公式,利用等差数列通项公式可得,9、D【解析】按照茎叶图所给的数据计算即可.【详解】由茎叶图可知,甲的成绩为:11,22,23,24,32,32,33,41,52,其中位数为32,众数为32,平均数为;乙的成绩为:10,22,31,32,35,42,42,50,52,极差为52-10=42,众数为42,平均数为;由以上数据可知,A错误,B错误,C错误,D正确;故选:D.10、D【解析】设,由双曲线的性质可得的值,再由,根据勾股定理可得的值,进而求得,最后利用等面积法,即可求解【详解】设,,为双曲线的两个焦点,设焦距为,,点P在双曲线上,,,,,,的面积为,利用等面积法,设的高为,则为点P到x轴的距离,则,故选:D【点睛】本题考查双曲线的性质,难度不大.11、A【解析】利用导数来求得的极值.【详解】的定义域为,,在递增;在递减,所以的极大值为,没有极小值.故选:A12、C【解析】由已知可求出,即可得出渐近线方程.【详解】因为,所以,所以的渐近线方程为.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】分公比和两种情况讨论,结合,,即可得出答案.【详解】解:设等比数列的公比为,当,由,,不合题意,当,由,得,综上所述.故答案为:1.14、【解析】欲求两圆圆心的距离,将它放在与球心组成的三角形中,只要求出球心角即可,通过球的性质构成的直角三角形即可解得【详解】∵,球半径为4,∴小圆的半径为,∵小圆中弦长,作垂直于,∴,同理可得,在直角三角形中,∵,,∴,∴,∴故答案为:.15、①.64②.6【解析】利用即可求解,利用和换底公式进行求解.【详解】令,则,则,即,即当对折完4次时,最小值为;由题意,得,,则,所以该矩形纸最多能对折6次.故答案为:64,6.16、【解析】由可得,结合已知条件,利用裂项相消求和法即可得答案.【详解】解:因为,所以,即,所以,因为,所以,又,所以.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)在单调递减,在单调递增【解析】(1)求出函数的导数,求出切线的斜率,切点坐标,然后求解切线方程;(2)利用导函数的符号,判断函数的单调性,求解函数的单调区间即可【详解】解:(1)由得,所以切线斜率为切点坐标为,所以切线方程为,即;(2),令,得当时,;当时,,∴在单调递减,在单调递增18、选择见解析;(1);(2)【解析】(1)选条件①.利用正弦定理边角互化,结合两角和的正弦公式可得,从而可得答案;选条件②.边角互化、切化弦,结合两角和的正弦公式可得,从而得答案;选条件③.边角互化,利用余弦定理可得,从而可得答案;(2)由三角形面积公式可得得,再利用余弦定理与基本不等式可得答案.【详解】(1)方案一:选条件①由可得,由正弦定理得,因为,所以,所以,故,又,于是,即,因为,所以方案二:选条件②因为,所以由正弦定理及同角三角函数的基本关系式,得,即,因为,所以,又,所以,因为,所以方案三:选条件③∵,∴,即,∴,∴又,所以(2)由题意知,得由余弦定理得,当且仅当且,即,时取等号,所以的最小值为19、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)易得,再由勾股定理逆定理证明,即可得线面垂直;(2)根据(1)得,进而根据几何关系,利用等体积法求解即可.【详解】解:(1)连接,∵,是中点,∴,,又,,∴,∴,∵,∴,∴,,平面,∴平面;(2)∵点在棱上,且,,为的中点.∴,∴由余弦定理得,即,∴,由(1)平面,设点到平面的距离为∴,即,解得:所以点到平面的距离为.20、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)先证线面垂直,再证面面垂直即可解决;(2)建立空间直角坐标系,以向量法去求平面与平面所成锐二面角的余弦值,列方程解得的长度,即可求得三棱锥F-ABC的体积.【小问1详解】在梯形中,,,,所以,,又,所以,所以,又所以,即又平面,平面,所以,又,,平面,所以平面,即平面又平面,则平面平面【小问2详解】由(1)知,,两两垂直,以为坐标原点,分别以直线,,为轴、轴、轴建立空间直角坐标系因为,,所以,令则,,,所以,设为平面的一个法向量,由,得解得,取,则,又是平面的一个法向量.设平面与平面所成锐二面角为,则,即解之得,又,故即21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设直线l的方程为:,联立方程,利用韦达定理可得结果;(2)设,借助韦达定理表示,即可得到结果.【详解】(1)由已知可设直线l的方程为:,联立方程组可得,设,则又因为,得,故直线l的方程为:即为;(2)由题意可设,可设过P的直线为联立方程组可得,显然设,则所以所以始终被x轴平分22、(1)时,方程表示椭圆,时,方程表示双曲线;(2);(3)存在,且或或.【解析】(1)当且仅当分母都为正,且不相等时,方程表示椭圆;当且仅当分母异号时,方程表示双曲线(2)将直线与曲线联立化简得:,利用双曲线与直线有公共点,可确定的范围,从而可求双曲线的实轴,进而可得双曲线方程;(3)由(1)知,,是椭圆,,,,是双曲线,结合图象的
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