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文档简介

2025届广西防城港市高二数学第一学期期末质量跟踪监视试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知在等比数列中,,,则()A.9或 B.9C.27或 D.272.已知离散型随机变量X的分布列如下:X123P则数学期望()A. B.C.1 D.23.(2017新课标全国Ⅲ理科)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为A. B.C. D.4.已知双曲线:的左、右焦点分别为,,且,点是的右支上一点,且,,则双曲线的方程为()A. B.C. D.5.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,棱长为a,M,N分别为A1B和AC上的点,A1M=AN=,则MN与平面BB1C1C的位置关系是()A.相交 B.平行C.垂直 D.不能确定6.已知圆,则圆C关于直线对称的圆的方程为()A. B.C. D.7.已知函数,若对任意的,,且,总有,则的取值范围是()A B.C. D.8.天文学家卡西尼在研究土星及其卫星的运行规律时发现:同一平面内到两个定点的距离之积为常数的点的轨迹是卡西尼卵形线.在平面直角坐标系中,设定点为,,,点O为坐标原点,动点满足(且为常数),化简得曲线E:.当,时,关于曲线E有下列四个命题:①曲线E既是轴对称图形,又是中心对称图形;②的最大值为;③的最小值为;④面积的最大值为.其中,正确命题的个数为()A.1个 B.2个C.3个 D.4个9.如果,,那么直线不经过的象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限10.命题“存在,使得”的否定为()A.存在, B.对任意,C对任意, D.对任意,11.设太阳光线垂直于平面,在阳光下任意转动棱长为一个单位的立方体,则它在平面上的投影面积的最大值是()A.1 B.C. D.12.若,,且,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.攒尖是古代中国建筑中屋顶的一种结构形式,依其平面有圆形攒尖、三角攒尖、四角攒尖、八角攒尖.如图属重檐四角攒尖,它的上层轮廓可近似看作一个正四棱锥,若此正四棱锥的侧面积是底面积的2倍,则侧面与底面的夹角为___________14.在等比数列中,已知,则__________15.将由2,5,8,11,14,…组成的等差数列,按顺序写在练习本上,已知每行写13个,每页有21行,则5555在第______页第______行.(用数字作答)16.如图是一个边长为4的正方形二维码,为了测算图中黑色部分的面积,在正方形区域内随机投掷1600个点,其中落入白色部分的有700个点,据此可估计黑色部分的面积为______________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)在平面直角坐标系中,过点且倾斜角为的直线与曲线(为参数)交于两点.(1)将曲线的参数方程转化为普通方程;(2)求的长.18.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长为4,且点在椭圆上(1)经过点M(1,)作一直线交椭圆于AB两点,若点M为线段AB的中点,求直线的斜率;(2)设椭圆C的上顶点为P,设不经过点P的直线与椭圆C交于C,D两点,且,求证:直线过定点19.(12分)已知命题:对任意实数都有恒成立;命题:关于的方程有实数根(1)若命题为假命题,求实数的取值范围;(2)如果“”为真命题,且“”为假命题,求实数的取值范围20.(12分)已知数列是公差不为0的等差数列,数列是公比为2的等比数列,是,的等比中项,,.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前项和.21.(12分)如图,在直棱柱中,已知,点分别的中点.(1)求异面直线与所成的角的大小;(2)求点到平面的距离;(3)在棱上是否存在一点,使得直线与平面所成的角的大小是?若存在,请指出点的位置,若不存在,请说明理由.22.(10分)已知抛物线的顶点为原点,焦点F在x轴的正半轴,F到直线的距离为.点为此抛物线上的一点,.直线l与抛物线交于异于N的两点A,B,且.(1)求抛物线方程和N点坐标;(2)求证:直线AB过定点,并求该定点坐标.

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】根据等比数列的性质可求.【详解】因为为等比数列,设公比为,则,解得,又,所以.故选:B.2、D【解析】利用已知条件,结合期望公式求解即可【详解】解:由题意可知:故选:D3、B【解析】绘制圆柱的轴截面如图所示,由题意可得:,结合勾股定理,底面半径,由圆柱的体积公式,可得圆柱的体积是,故选B.【名师点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.4、B【解析】画出图形,利用已知条件转化求解,关系,利用,解得,即可得到双曲线的方程【详解】由题意双曲线的图形如图,连接与轴交于点,设,,因为,所以,因为,所以,则,因为点是的右支上一点,所以,所以,则,因为,所以,,由勾股定理可得:,即,解得,则,所以双曲线的方程为:故选:B5、B【解析】建立空间直角坐标系,求得平面BB1C1C的法向量和直线MN的方向向量,利用两向量垂直,得到线面平行.【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,由图可知平面BB1C1C的法向量.∵A1M=AN=,∴M,N,∴.∵,∴MN∥平面BB1C1C,故选:B.【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有利于空间向量判断线面平行,属于简单题目.6、B【解析】求得圆的圆心关于直线的对称点,由此求得对称圆的方程.【详解】设圆的圆心关于直线的对称点为,则,所以对称圆的方程为.故选:B7、B【解析】根据函数单调性定义、二次函数性质及对称轴方程,即可求解参数取值范围.【详解】依题意可得,在上为减函数,则,即的取值范围是故选:B【点睛】本题考查函数单调性定义,二次函数性质,属于基础题.8、D【解析】①:根据轴对称图形、中心对称图形的方程特征进行判断即可;②:结合两点间距离公式、曲线方程特征进行判断即可;③:根据卡西尼卵形线的定义,结合基本不等式进行判断即可;④:根据方程特征,结合三角形面积公式进行判断即可.【详解】当,时,.①:因为以代方程不变,以代方程不变,同时代,以代方程不变,所以曲线E既是轴对称图形,又是中心对称图形,因此本命题正确;②:由,所以有,所以,当时成立,因此本命题正确;③:因为,所以,当且仅当时,取等号,因此本命题正确;④:,因为,所以,的面积为,因此本命题正确,故选:D【点睛】关键点睛:利用方程特征进行求解判断是解题的关键.9、A【解析】将直线化为,结合已知条件即可判断不经过的象限.【详解】由题设,直线可写成,又,,∴,,故直线过二、三、四象限,不过第一象限.故选:A.10、D【解析】根据特称命题否定的方法求解,改变量词,否定结论.【详解】由题意可知命题“存在,使得”的否定为“对任意,”.故选:D.11、C【解析】确定正方体投影面积最大时,是投影面与平面AB'C平行,从而求出投影面积的最大值.【详解】设正方体投影最大时,是投影面与平面AB'C平行,三个面的投影为两个全等的菱形,其对角线为,即投影面上三条对角线构成边长为的等边三角形,如图所示,所以投影面积为故选:C12、A【解析】由于对数函数的存在,故需要对进行放缩,结合(需证明),可放缩为,利用等号成立可求出,进而得解.【详解】令,,故在上单调递减,在上单调递增,,故,即,当且仅当,等号成立.所以,当且仅当时,等号成立,又,所以,即,所以,又,所以,,故故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设此四棱锥P-ABCD底面边长为,斜高为,连结AC、BD交于点O,连结OP.则以O为原点,为x、y、z轴正半轴建立空间直角坐标系,用向量法求出侧面与底面夹角.【详解】设此四棱锥P-ABCD底面边长为,斜高为,连结AC、BD交于点O,连结OP.则,,以O为原点,为x、y、z轴正半轴建立空间直角坐标系则,,设平面的法向量为,则,令,则,显然平面的法向量为所以,所以侧面与底面的夹角为故答案为:.14、32【解析】根据已知求出公比即可求出答案.【详解】设等比数列的公比为,则,则,所以.故答案为:32.15、①.7②.17【解析】首先求出等差数列的通项公式,即可得到为第项,再根据每行每页的项数计算可得;【详解】解:由2,5,8,11,14,…组成的等差数列的通项公式为,令,解得又,,.所以555在第7页第17行故答案为:;16、9【解析】先根据点数求解概率,再结合几何概型求解黑色部分的面积【详解】由题设可估计落入黑色部分概率设黑色部分的面积为,由几何概型计算公式可得解得故答案为:9三、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).【解析】(1)利用公式直接将椭圆的参数方程转化为普通方程即可.(2)首先求出直线的参数方程,代入椭圆的普通方程得到,再利用直线参数方程的几何意义求弦长即可.【详解】(1)因为曲线(为参数),所以曲线的普通方程为:.(2)由题知:直线的参数方程为(为参数),将直线的参数方程代入,得.,.所以.18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设椭圆的方程为代入点的坐标求出椭圆的方程,再利用点差法求解;(2)由题得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得韦达定理,根据和韦达定理得到,即得证.【小问1详解】解:由题设椭圆的方程为因为椭圆经过点,所以所以椭圆的方程为.设,所以,所以,由题得,所以,所以,所以,所以直线的斜率为.【小问2详解】解:由题得当直线的斜率不存在时,不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立方程组y=kx+nx24所以,解得①,设,,,,则②,因为,则,,,又,,所以③,由②③可得(舍或满足条件①,此时直线的方程为,故直线过定点19、(1);(2)【解析】(1)先分别求出命题为真命题和命题为真命题时参数的范围,则可得当命题为假命题,实数的取值范围(2)由“”为真命题,且“”为假命题,则命题,一真一假,再分真,且假,和真,且假两种情况分别求出参数的范围,再综合得到答案.【详解】命题为真命题:对任意实数都有恒成立或;命题为真命题:关于的方程有实数根;(1)命题为假命题,则实数取值范围(2)由“”为真命题,且“”为假命题,则命题,一真一假.如果真,且假,有,且,则如果真,且假,有或,且,则综上,实数的取值范围为20、(1)(2)【解析】(1)根据是,的等比中项,且,,由求解;(2)由(1)得到,再利用错位相减法求解.【小问1详解】解:因为是,的等比中项,且,,所以,解得,,所以;【小问2详解】由(1)得,所以,则,两式相减得,,,所以.21、(1)(2)(3)不存在,理由见解析【解析】(1)由题意,以点A为原点,方向分别为x轴、y轴与z轴的正方向,建立空间直角坐标系.,利用向量法求解异面直线成角即可.(2)先求出平面DEF的一个法向量,然后利用向量法求解点面距离.(3)设(),由可得关于的方程,从而得出答案.【小问1详解】由题意,以点A为原点,方向分别为x轴、y轴与z轴的正方向,建立空间直角坐标系.则,,,,故,,从而,所以异面直线AE与DF所成角的大小为.小问2详解】,设平面DEF的法向量为,则,即,取,得到平面DEF的一个法向量为.点A到平面DEF的距离为.【小问3详解】假设存在满足条件的点M,设(),则,从而.即,即,此

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