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文档简介
湖南省醴陵二中、醴陵四中2025届高二上数学期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知则是的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.已知为圆:上任意一点,则的最小值为()A. B.C. D.3.函数的导数为()A.B.CD.4.函数的图像大致是()A. B.C. D.5.已知数列中,,(),则()A. B.C. D.26.1852年英国来华传教士伟烈亚力将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲,西方人称之为“中国剩余定理”.现有这样一个问题:将1到200中被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,构成数列,则=()A.130 B.132C.140 D.1447.十二平均律是我国明代音乐理论家和数学家朱载堉发明的.明万历十二年(公元1584年),他写成《律学新说》,提出了十二平均律的理论.十二平均律的数学意义是:在1和2之间插入11个正数,使包含1和2的这13个数依次成递增的等比数列.依此规则,插入的第四个数应为()A. B.C. D.8.设,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件9.已知为两条不同的直线,为两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则10.执行如图所示的程序框图,如果输入,那么输出的a值为()A.3 B.27C.-9 D.911.等差数列中,为其前项和,,则的值为()A.13 B.16C.104 D.20812.从1,2,3,4,5中随机抽取三个数,则这三个数能成为一个三角形三边长的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知正方体的棱长为2,E、F分别是棱、的中点,点P为底面ABCD内(包括边界)的一动点,若直线与平面BEF无公共点,则点P的轨迹长度为______.14.阿波罗尼斯与阿基米德、欧几里得被称为亚历山大时期的数学三巨匠.“阿波罗尼斯圆”是他的代表成果之一:平面上动点P到两定点A,B的距离之比满足(且,t为常数),则点的轨迹为圆.已知在平面直角坐标系中,,,动点P满足,则P点的轨迹为圆,该圆方程为_________;过点的直线交圆于两点,且,则_________15.若,则___________16.设为曲线上一点,,,若,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)如图,在三棱锥中,,,为的中点(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且二面角为,求与平面所成角正弦值.18.(12分)已知数列的前项和为,且,(1)求的通项公式;(2)求的最小值19.(12分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求的单调区间;20.(12分)已知函数是定义在实数集上的奇函数,且当时,(1)求的解析式;(2)若在上恒成立,求的取值范围21.(12分)设椭圆的左,右焦点分别为,其离心率为,且点在C上.(1)求C的方程;(2)O为坐标原点,P为C上任意一点.若M为的中点,过M且平行于的直线l交椭圆C于A,B两点,是否存在实数,使得?若存在,求值;若不存在,说明理由.22.(10分)公差不为0的等差数列中,,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前n项和为.若,求的取值范围
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、A【解析】先解不等式,再比较集合包含关系确定选项.【详解】因为,所以是的充分不必要条件,选A.【点睛】本题考查解含绝对值不等式、解一元二次不等式以及充要关系判定,考查基本分析求解能力,属基础题.2、C【解析】设,则的几何意义为圆上的点和定点连线的斜率,利用直线和圆相切,即可求出的最小值;【详解】圆,它圆心是,半径为1,设,则,即,当直线和圆相切时,有,可得,,的最小值为:,故选:3、B【解析】由导数运算法则可求出.【详解】,.故选:B.4、B【解析】由导数判断函数的单调性及指数的增长趋势即可判断.【详解】当时,,∴在上单调递增,当时,,∴在上单调递减,排除A、D;又由指数函数增长趋势,排除C.故选:B5、A【解析】由已知条件求出,可得数是以3为周期的周期数列,从而可得,进而可求得答案【详解】因为,(),所以,所以数列的周期为3,,故选:A6、A【解析】分析数列的特点,可知其是等差数列,写出其通项公式,进而求得结果,【详解】被3整除余1且被4整除余2的数按从小到大的顺序排成一列,这样的数构成首项为10,公差为12的等差数列,所以,故,故选:A7、C【解析】先求出等比数列的公比,再由等比数列的通项公式即可求解.【详解】用表示这个数列,依题意,,则,,第四个数即.故选:C.8、B【解析】求出不等式的等价形式,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】由得或,由得,因为或推不出,但能推出或成立,所以“”是“”的必要不充分条件,故选:B9、D【解析】根据空间里面直线与平面、平面与平面位置关系的相关定理逐项判断即可.【详解】A,若,则或异面,故该选项错误;B,若,则或相交,故该选项错误;C,若,则α,β不一定垂直,故该选项错误;D,若,则利用面面垂直的性质可得,故该选项正确.故选:D.10、B【解析】分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是利用循环累乘值,并判断满足时输出的值【详解】解:模拟执行程序框图,可得,时,不满足条件,;不满足条件,;不满足条件,;满足条件,退出循环,输出的值为27故选:11、D【解析】利用等差数列下标的性质,结合等差数列前项和公式进行求解即可.【详解】由,所以,故选:D12、C【解析】列举出所有情况,然后根据两边之和大于第三边数出能构成三角形的情况,进而得到答案.【详解】5个数取3个数的所有情况如下:{1,2,3;1,2,4;1,2,5;1,3,4;1,3,5;1,4,5;2,3,4;2,3,5;2,4,5;3,4,5}共10种情况,而能构成三角形的情况有{2,3,4;2,4,5;3,4,5}共3种情况,故所求概率.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】取BC中点G,证明平面平面确定点P的轨迹,再计算作答.【详解】在正方体中,取BC中点G,连接,如图,因E、F分别是棱、的中点,则,而平面,平面,则有平面,因,则,而,则有四边形为平行四边形,有,又平面,平面,于是得平面,而,平面,因此,平面平面,即线段AG是点P在底面ABCD内的轨迹,,所以点P的轨迹长度为.故答案为:14、①.②.【解析】设,根据可得圆的方程,利用垂径定理可求.【详解】设,则,整理得到,即.因为,故为的中点,过圆心作的垂线,垂足为,则为的中点,则,故,解得,故答案为:,.15、【解析】先求出函数的导函数,再求出,即可得出答案.【详解】解:由,得,则,所以,所以,所以.故答案为:.16、4【解析】化简曲线方程,得到双曲线的一支,结合双曲线定义求出结果【详解】由,得,即,故为双曲线右支上一点,且分别为该双曲线的左、右焦点,则,.【点睛】本题考查了双曲线的定义,解题时要先化简曲线方程,然后再结合双曲线定义求出结果,较为基础三、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)证明见解析;(2).【解析】(1)根据等腰三角形性质得PO垂直AC,再通过计算,根据勾股定理得PO垂直OB,最后根据线面垂直判定定理得结论;(2)根据条件建立空间直角坐标系,设立各点坐标,根据方程组解出平面PAM一个法向量,利用向量数量积求出两个法向量夹角,根据二面角与法向量夹角相等或互补关系列方程,解得M坐标,再利用向量数量积求得向量PC与平面PAM法向量夹角,最后根据线面角与向量夹角互余得结果【详解】(1)因为,为的中点,所以,且连结因为,所以为等腰直角三角形,且由知由知平面(2)如图,以为坐标原点,的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系由已知得取平面的法向量设,则设平面的法向量为由得,可取所以.由已知得所以.解得(舍去),所以又,所以所以与平面所成角的正弦值为【点睛】利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”18、(1)(2)【解析】(1)由可求得的值,由可求得数列的通项公式;(2)求得,利用二次函数的基本性质可求得的最小值.【小问1详解】解:由题意可得,解得,所以,.当时,,当时,,也满足,故对任意的,.【小问2详解】解:,所以,当或时,取得最小值,且最小值为.19、(1)(2)详见解析【解析】(1)分别求得和,从而得到切线方程;(2)求导后,令求得两根,分别在、和三种情况下根据导函数的正负得到函数的单调区间.【详解】(1),,,,又,在处的切线方程为.(2),令,解得:,.①当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;②当时,在上恒成立,的单调递增区间为,无单调递减区间;③当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;综上所述:当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为;当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为.【点睛】本题考查利用导数的几何意义求解曲线在某一点处的切线方程、利用导数讨论含参数函数的单调区间的问题,属于常考题型.20、(1),(2)实数的取值范围是【解析】(1)根据函数奇偶性求解析式;(2)将恒成立转化为令,恒成立,讨论二次函数系数,结合根的分布.【详解】解:(1)因为函数是定义在实数集上的奇函数,所以,当时,则所以当时所以(2)因为时,在上恒成立等价于即在上恒成立令,则①当时,不恒成立,故舍去②当时必有,此时对称轴若即或时,恒成立因为,所以若即时,要使恒成立则有与矛盾,故舍去综上,实数的取值范围是【点睛】应用函数奇偶性可解决的四类问题及解题方法(1)求函数值:将待求值利用奇偶性转化为已知区间上的函数值求解;(2)求解析式:先将待求区间上的自变量转化到已知区间上,再利用奇偶性求解,或充分利用奇偶性构造关于的方程(组),从而得到的解析式;(3)求函数解析式中参数的值:利用待定系数法求解,根据得到关于待求参数的恒等式,由系数的对等性得参数的值或方程(组),进而得出参数的值;(4)画函数图象和判断单调性:利用奇偶性可画出另一对称区间上的图象及判断另一区间上的单调性.21、(1);(2).【解析】(1)列出关于a、b、c的方程组求解即可;(2)直线l斜率不存在时,易得λ的值;斜率存在时,设l方程为,联立直线l与椭圆C的方程,求出;求出OP方程,联立OP方程与椭圆C的方程,求出;代入即可求得λ.【小问1详解】由已知可得,解得,∴椭圆C的标准方程为.【小问2详解】若直线的斜率不存在时,,∴;当斜率存在时,设直线l的方程为.联立直线l与椭圆方程,消去y,得,∴.∵,设直线的方
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