云南省怒江州贡山三中2025届数学高二上期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

云南省怒江州贡山三中2025届数学高二上期末调研试题请考生注意: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.已知椭圆和双曲线有共同的焦点,分别是它们的在第一象限和第三象限的交点,且,记椭圆和双曲线的离心率分别为,则等于()A.4 B.2C.2 D.32.宋元时期数学名著《算学启蒙》中有关于“松竹并生"的问题,松长三尺,竹长一尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等,如图是源于其思想的一个程序框图,若输入的,分别为3,1,则输出的等于A.5 B.4C.3 D.23.若直线与直线平行,则()A. B.C. D.4.已知直线与直线垂直,则实数()A.10 B.C.5 D.5.如图所示,某空间几何体的三视图是3个全等的等腰直角三角形,且直角边长为2,则该空间几何体的体积为()A. B.C. D.6.设函数在R上可导,则()A. B.C. D.以上都不对7.人教A版选择性必修二教材的封面图案是斐波那契螺旋线,它被誉为自然界最完美的“黄金螺旋”,自然界存在很多斐波那契螺旋线的图案,例如向日葵、鹦鹉螺等.斐波那契螺旋线的画法是:以斐波那契数1,1,2,3,5,8,…为边长的正方形拼成长方形,然后在每个正方形中画一个圆心角为90°的圆弧,这些圆弧所连起来的弧线就是斐波那契螺旋线.下图为该螺旋线在正方形边长为1,1,2,3,5,8的部分,如图建立平面直角坐标系(规定小方格的边长为1),则接下来的一段圆弧所在圆的方程为()A. B.C. D.8.设,则曲线在点处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.9.如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高8cm,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为6cm,如果不计容器的厚度,则球的体积为A. B.C. D.10.数列中,满足,,设,则()A. B.C. D.11.已知圆,过点P的直线l被圆C所截,且截得最长弦的长度与最短弦的长度比值为5∶4,若O为坐标原点,则最大值为()A.3 B.4C.5 D.612.设、分别是椭圆()的左、右焦点,过的直线l与椭圆E相交于A、B两点,且,则的长为()A. B.1C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,是其导函数,若曲线的一条切线为直线:,则的最小值为___________.14.数列中,,,设(1)求证:数列是等比数列;(2)求数列的前项和;(3)若,为数列的前项和,求不超过的最大的整数15.已知函数,则函数在上的最大值为_______16.若椭圆的一个焦点为,则p的值为______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)已知抛物线的焦点是椭圆的一个焦点,直线交抛物线E于两点(1)求E的方程;(2)若以BC为直径的圆过原点O,求直线l的方程18.(12分)如图,在长方体中,,.点E在上,且(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值19.(12分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,,,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.(12分)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AD⊥CD,且AD=CD=1,BC=2,PA=1(1)求证:AB⊥PC;(2)点M在线段PD上,二面角M﹣AC﹣D的余弦值为,求三棱锥M﹣ACP体积21.(12分)某公园有一形状可抽象为圆柱的标志性景观建筑物,该建筑物底面直径为8米,在其南面有一条东西走向的观景直道,建筑物的东西两侧有与观景直道平行的两段辅道,观景直道与辅道距离10米.在建筑物底面中心O的东北方向米的点A处,有一全景摄像头,其安装高度低于建筑物的高度(1)在西辅道上距离建筑物1米处的游客,是否在该摄像头的监控范围内?(2)求观景直道不在该摄像头的监控范围内的长度22.(10分)某工厂为了对新研发的一种产品进行合理定价,将该产品按事先拟定的价格进行试销,得到如下数据:单价x(元)88.28.48.68.89销量y(件)908483807568(1)求回归直线方程中的实数;(2)根据回归方程预测当单价为10元时的销量.

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】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,由定义可得,,在中利用余弦定理可得,即可求出结果.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设在第一象限,根据椭圆和双曲线定义,得,,,由可得,又,在中,,即,化简得,两边同除以,得.故选:A.【点睛】关键点睛:本题考查共焦点的椭圆与双曲线的离心率问题,解题的关键是利用定义以及焦点三角形的关系列出齐次方程式进行求解.2、B【解析】由已知中的程序框图可知:该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量S的值,模拟程序的运行过程,分析循环中各变量值的变化情况,可得答案【详解】解:当n=1时,a=3,b=2,满足进行循环的条件,当n=2时,a,b=4,满足进行循环的条件,当n=3时,a,b=8,满足进行循环的条件,当n=4时,a,b=16,不满足进行循环的条件,故输出的n值为4,故选:B【点睛】本题考查的知识点是程序框图,当循环的次数不多,或有规律时,常采用模拟循环的方法解答3、D【解析】根据两直线平行可得出关于实数的等式,由此可解得实数的值.【详解】由于直线与直线平行,则,解得.故选:D.4、B【解析】根据两直线垂直,列出方程,即可求解.【详解】由题意,直线与直线垂直,可得,解得.故选:B.5、A【解析】在该空间几何体的直观图中去求其体积即可.【详解】依托棱长为2的正方体得到该空间几何体的直观图为三棱锥则故选:A6、B【解析】根据极限的定义计算【详解】由题意故选:B7、C【解析】由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由于每一个圆弧为四分之一圆,从而可求出下一段圆弧所以圆的圆心,进而可得其方程【详解】解:由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由题意可知下一段圆弧过点,因为每一段圆弧的圆心角都为90°,所以下一段圆弧所在圆的圆心与点的连线平行于轴,因为下一段圆弧半径为13,所以所求圆的圆心为,所以所求圆的方程为,故选:C8、C【解析】根据导数的概念可得,再利用导数的几何意义即可求解.【详解】因为,所以,则曲线在点处的切线斜率为,故所求切线的倾斜角为.故选:C9、A【解析】根据题意可求出正方体的上底面与球相交所得截面圆的半径为4cm,再根据截面圆半径,球的半径以及球心距的关系,即可求出球的半径,从而得到球的体积【详解】设球的半径为cm,根据已知条件知,正方体的上底面与球相交所得截面圆的半径为4cm,球心到截面圆的距离为cm,所以由,得,所以球的体积为故选:A【点睛】本题主要考查球的体积公式的应用,以及球的结构特征的应用,属于基础题10、C【解析】由递推公式可归纳得,由此可以求出的值【详解】因为,,所以,,,因此故选C【点睛】本题主要考查利用数列的递推式求值和归纳推理思想的应用,意在考查学生合情推理的意识和数学建模能力11、C【解析】由题意,点P在圆C内,且最长弦的长度为直径长10,则最短弦的长度为8,进而可得,所以点P的轨迹为以C为圆心,半径为3的圆,从而即可求解.【详解】解:由题意,圆,所以圆C是以为圆心,半径为5的圆,因为过点P的直线l被圆C所截,且截得最长弦的长度与最短弦的长度比值为5∶4,所以点P在圆C内,且最长弦的长度为直径长10,则最短弦的长度为8,所以由弦长公式有,所以点P的轨迹为以C为圆心,半径为3的圆,所以,故选:C.12、C【解析】由椭圆的定义得:,,结合条件可得,即可得答案.【详解】由椭圆的定义得:,,又,,所以,由椭圆知,所以.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设直线与曲线相切的切点为,借助导数的几何意义用表示出m,n即可作答.【详解】设直线与曲线相切的切点为,而,则直线的斜率,于是得,即,由得,而,于是得,即因,则,,当且仅当时取“=”,所以的最小值为.故答案为:【点睛】结论点睛:函数y=f(x)是区间D上的可导函数,则曲线y=f(x)在点处的切线方程为:.14、(1)证明见解析;(2);(3)2021【解析】(1)将两边都加,证明是常数即可;(2)求出的通项,利用错位相减法求解即可;(3)先求出,再求出的表达式,利用裂项相消法即可得解.【详解】(1)将两边都加,得,而,即有,又,则,,所以数列是首项为,公比为的等比数列;(2)由(1)知,,则,,,因此,,所以;(3)由(2)知,于是得,则,因此,,所以不超过的最大的整数是202115、【解析】利用导数单调性求出的单调性,比较极小值与两端点,的大小求出在上的最大值.【详解】因为,则,令,即时,函数单调递增.令,即时,函数单调递减.所以的单调递减区间为,的单调递增区间为,所以在上单调递减,在上单调递增,所以函数的极小值也是函数的最小值.,两端点为,,即最大值为.故答案为:.16、3【解析】利用椭圆标准方程概念求解【详解】因为焦点为,所以焦点在y轴上,所以故答案:3三、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)利用椭圆的焦点与抛物线的焦点相同,列出方程求解即可(2)设,、,,联立直线与抛物线方程,利用韦达定理,通过,求出,得到直线方程【小问1详解】由题意知:,,∴的方程是【小问2详解】设,、,,由题意知,由,得,∴,,,∵以为直径的圆过点,∴,即,∴,解得,∴直线的方程是18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,分别写出,,的坐标,证明,,即可得证;(2)由(1)知,的法向量为,直接写出平面法向量,按照公式求解即可.【小问1详解】在长方体中,以为坐标原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立如图所示空间直角坐标系因为,,所以,,,,,则,,,所以有,,则,,又所以平面小问2详解】由(1)知平面的法向量为,而平面法向量为所以,由图知二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由可得,再结合和线面垂直的判定定理可得平面,则,再由可得平面.(2)以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示,利用空间向量求解即可【详解】(1)证明:∵为矩形,且,∴.又∵,.∴,.又∵,,∴平面.∵平面,∴又∵,,∴平面.(2)解:以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示:则,,,,,∴,,设平面法向量则,即∴,∴∴直线与所成角的正弦值为.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)将问题转化为证明AB⊥平面PAC,然后结合已知可证;(2)建立空间直角坐标系,用向量法结合已知先确定点M位置,然后转化法求体积可得.【小问1详解】由题意得四边形ADCB是直角梯形,AD=CD=1,故∠ACD=45°,∠ACB=45°,AC=.又BC=2,所以,所以,所以AB⊥AC.又PA⊥平面ABCD,AB平面ABCD,所以PA⊥AB.而PA平面PAC,AC平面PAC,,所以AB⊥平面PAC.又PC平面PAC,所以AB⊥PC【小问2详解】过点A作AE⊥BC于E,易知E为BC中点,以A为原点,AE,AD,AP所在直线为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则,,,.则设,.显然,是平面ACD的一个法向量,设平面MAC的一个法向量为.则有,取,解得由二面角M﹣AC﹣D的余弦值为,有,解得,所以M为PD中点.所以21、(1)不在(2)17.5米【解析】(1)以O为原点,正东方向为x轴正方向建立如图所示的直角坐标系,求出直线AB方程,判断直线AB与圆O的位置关系即可;(2)摄像头监控不会被建筑物遮挡,只需求出过点A的直线l与圆O相切时的直线方程即可.【小问1详解】以O为原点,正东方向为x轴正方向建立如图所示的直角坐标系则,观景直道所在直线的方程为依题意得:游客所在点为则直线AB的方程为,化简得,所以圆心O到直线AB的距离,故直线AB与圆O相交,所以游客不在该摄像头监控范围内.【小问2详解】由图易知:过点A的直线l与圆O相切或

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