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文档简介
2025届临川一中实验学校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.已知是椭圆与双曲线的公共焦点,P是它们的一个公共点,且,线段的垂直平分线过,若椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则的最小值为()A. B.3C.6 D.2.是等差数列,,,的第()项A.98 B.99C.100 D.1013.“,”的否定是A., B.,C., D.,4.如图,是函数的部分图象,且关于直线对称,则()A. B.C. D.5.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.6.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.157.已知函数,,若对于任意的,存在唯一的,使得,则实数a的取值范围是()A(e,4) B.(e,4]C.(e,4) D.(,4]8.命题“若,则”的逆否命题是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则9.已知是直线的方向向量,为平面的法向量,若,则的值为()A. B.C.4 D.10.若数列是等差数列,其前n项和为,若,且,则等于()A. B.C. D.11.△ABC的两个顶点坐标A(-4,0),B(4,0),它的周长是18,则顶点C的轨迹方程是()A. B.(y≠0)C. D.12.下面三种说法中,正确说法的个数为()①如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合;②两条直线可以确定一个平面;③若,,,则A.1 B.2C.3 D.0二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点P是抛物线y2=2x上的动点,点P在y轴上的射影是M,点,则|的最小值是_________14.用一个平面去截半径为5cm的球,截面面积是则球心到截面的距离为_______15.若直线是曲线的切线,也是曲线的切线,则__________16.定义在上的函数满足:有成立且,则不等式的解集为__________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)已知圆C的圆心在直线上,且经过点和(1)求圆C的标准方程;(2)若过点的直线l与圆C交于A,B两点,且,求直线l的方程18.(12分)已知椭圆,离心率为,短半轴长为1(1)求椭圆C的方程;(2)已知直线,问:在椭圆C上是否存在点T,使得点T到直线l的距离最大?若存在,请求出这个最大距离;若不存在,请说明理由19.(12分)已知点,直线:,直线m过点N且与垂直,直线m交圆于两点A,B.(1)求直线m的方程;(2)求弦AB的长.20.(12分)已知数列为等差数列,是公比为2的等比数列,且满足(1)求数列和的通项公式;(2)令求数列的前n项和;21.(12分)已知点和直线.(1)求以为圆心,且与直线相切的圆的方程;(2)过直线上一点作圆的切线,其中为切点,求四边形PAMB的面积的最小值.22.(10分)在中,内角A,B,C对应的边分别为a,b,c,已知.(1)求B;(2)若,,求b的值.
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、C【解析】利用椭圆和双曲线的性质,用椭圆双曲线的焦距长轴长表示,再利用均值不等式得到答案【详解】设椭圆长轴,双曲线实轴,由题意可知:,又,,两式相减,可得:,,.,,当且仅当时取等号,的最小值为6,故选:C【点睛】本题考查了椭圆双曲线的性质,用椭圆双曲线的焦距长轴长表示是解题的关键,意在考查学生的计算能力2、C【解析】等差数列,,中,,,由此求出,令,得到是这个数列的第100项【详解】解:等差数列,,中,,令,得是这个数列的第100项故选:C3、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.4、C【解析】先根据条件确定为函数的极大值点,得到的值,再根据图像的单调性和导数几何意义得到和的正负即可判断.【详解】根据题意得,为函数部分函数的极大值点,所以,又因为函数在单调递增,由图像可知处切线斜率为锐角,根据导数的几何意义,所以,又因为函数在单调递增,由图像可知处切线斜率为钝角,根据导数的几何意义所以.即.故选:C.5、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.6、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.7、B【解析】结合导数和二次函数的性质可求出和的值域,结合已知条件可得,,从而可求出实数a的取值范围.【详解】解:g(x)=x2ex的导函数为g′(x)=2xex+x2ex=x(x+2)ex,当时,,由时,,时,,可得g(x)在[–1,0]上单调递减,在(0,1]上单调递增,故g(x)在[–1,1]上的最小值为g(0)=0,最大值为g(1)=e,所以对于任意的,.因为开口向下,对称轴为轴,又,所以当时,,当时,,则函数在[,2]上的值域为[a–4,a],且函数f(x)在,图象关于轴对称,在(,2]上,函数单调递减.由题意,得,,可得a–4≤0<e<,解得ea≤4故选:B【点睛】本题考查了利用导数求函数的最值,考查了二次函数的性质,属于中档题.本题的难点是这一条件的转化.8、C【解析】根据逆否命题的定义写出逆否命题即得【详解】解:以否定的结论作条件、否定的条件作结论得出的命题为原命题的逆否命题,即“若,则”的逆否命题是“若,则”故选:C9、A【解析】由,可得,再计算即可求解.【详解】由题意可知,所以,即.故选:A10、B【解析】由等差数列的通项公式和前项和公式求出的首项和公差,即可求出.【详解】设等差数列的公差为,则解得:,所以.故选:B.11、D【解析】根据三角形的周长得出,再由椭圆的定义得顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,可求得顶点C的轨迹方程.【详解】因为,所以,所以顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,即,所以顶点C的轨迹方程是,故选:D.【点睛】本题考查椭圆的定义,由定义求得动点的轨迹方程,求解时,注意去掉不满足的点,属于基础题.12、A【解析】对于①,有两种情况,对于②考虑异面直线,对于③根据线面公理可判断.【详解】如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合或者是相交,故①不正确;两条异面直线不能确定一个平面,故②不正确;若,,,可知必在交线上,则,故③正确;综上所述只有一个说法是正确的.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】由抛物线的定义可得,所以的最小值转化为求的最小值,由图可知的最小值为,从而可求得答案【详解】抛物线y2=2x焦点,准线为,由抛物线的定义可得,所以,因为,,所以,所以,当且仅当三点共线且在线段上时,取得最小值,所以的最小值为,故答案为:14、4cm【解析】根据圆面积公式算出截面圆的半径,利用球的截面圆性质与勾股定理算出球心到截面的距离【详解】解:设截面圆的半径为r,截面的面积是,,可得又球的半径为5cm,根据球的截面圆性质,可得截面到球心的距离为故答案为:4cm【点睛】本题主要考查了球的截面圆性质、勾股定理等知识,考查了空间想象能力,属于基础题15、【解析】根据导数的几何意义,结合待定系数法进行求解即可.【详解】设曲线的切点为:,由,所以过该切点的切线斜率为:,于切线方程为:,因此有:,设曲线的切点为:,由,所以过该切点的切线斜率为:,于是切线方程为:,因此有:,因为,,即,因此,故答案为:【点睛】关键点睛:根据导数的几何意义进行求解是解题的关键.16、【解析】由,判断出函数的单调性,利用单调性解即可【详解】设,又有成立,函数,即是上的增函数,,即,,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)点和的中垂线经过圆心,两直线联立方程得圆心坐标,再利用两点间距离公式求解半径.(2)已知弦长,求解直线方程,分类讨论斜率是否存在.小问1详解】点和的中点为,,所以中垂线的,利用点斜式得方程为,联立方程得圆心坐标为,所以圆C的标准方程为.【小问2详解】当过点的直线l斜率不存在时,直线方程为,此时弦长,符合题意.当过点的直线l斜率存在时,设直线方程为,化简得,弦心距,所以,解得,所以直线方程为.综上所述直线方程为或.18、(1);(2)存在,最大距离为.,理由见解析【解析】(1)根据离心率及短轴长求椭圆参数,即可得椭圆方程.(2)根据直线与椭圆的位置关系,将问题转为平行于直线且与椭圆相切的切线与直线最大距离,设直线方程联立椭圆方程根据求参数,进而判断点T的存在性,即可求最大距离.【小问1详解】由题设知:且,又,∴,故椭圆C的方程为.小问2详解】联立直线与椭圆,可得:,∴,即直线与椭圆相离,∴只需求平行于直线且与椭圆相切的切线与直线最大距离即为所求,令平行于直线且与椭圆相切的直线为,联立椭圆,整理可得:,∴,可得,当,切线为,其与直线距离为;当,切线为,其与直线距离为;综上,时,与椭圆切点与直线距离最大为.19、(1)(2)【解析】(1)求出斜率,用点斜式求直线方程;(2)利用垂径定理求弦长.【小问1详解】因为直线:,所以直线的斜率为.因为直线m过点N且与垂直,所以直线的斜率为,又过点,所以直线:,即【小问2详解】直线与圆相交,则圆心到直线的距离为:,圆的半径为,所以弦长20、(1),(2)【解析】(1)根据等差数列和等比数列通项公式得到,根据通项公式的求法得到结果;(2)分组求和即可.【小问1详解】设的公差为,由已知,有解得,所以的通项公式为,的通项公式为.【小问2详解】,分组求和,分别根据等比数列求和公式与等差
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