2025屆福建省福州鼓樓區(qū)高二上數(shù)學期末達標檢測試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆福建省福州鼓樓區(qū)高二上數(shù)學期末達標檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.直線恒過定點()A. B.C. D.2.拋物線C:的焦點為F,P,R為C上位于F右側(cè)的兩點,若存在點Q使四邊形PFRQ為正方形,則()A. B.C. D.3.設等比數(shù)列的前項和為,若,則()A. B.C. D.4.直線在y軸上的截距為()A. B.C. D.5.設滿足則的最大值為A. B.2C.4 D.166.已知三個頂點都在拋物線上,且為拋物線的焦點,若,則()A.6 B.8C.10 D.127.已知直線的方程為,則該直線的傾斜角為()A. B.C. D.8.從裝有2個紅球和2個白球的口袋內(nèi)任取兩個球,則下列選項中的兩個事件為互斥事件的是()A.至多有1個白球;都是紅球 B.至少有1個白球;至少有1個紅球C.恰好有1個白球;都是紅球 D.至多有1個白球;至多有1個紅球9.數(shù)列是公差不為零的等差數(shù)列,為其前n項和.若對任意的,都有,則的值不可能是()A. B.2C. D.310.過點P(2,1)作直線l,使l與雙曲線-y2=1有且僅有一個公共點,這樣的直線l共有A.1條 B.2條C.3條 D.4條11.在空間直角坐標系中,若,,則點B的坐標為()A.(3,1,﹣2) B.(-3,1,2)C.(-3,1,-2) D.(3,-1,2)12.展開式的第項為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知方程的兩根為和5,則不等式的解集是______14.若隨機變量,則______.15.在數(shù)列中,,,,若數(shù)列是遞減數(shù)列,數(shù)列是遞增數(shù)列,則______16.設拋物線C:的焦點為F,準線l與x軸的交點為M,P是C上一點,若|PF|=5,則|PM|=__.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)如圖,四棱錐P-ABCD的底面ABCD是菱形,PA⊥AB,PA⊥AD,且E、F分別是AC、PB的中點(1)證明:EF∥平面PCD;(2)求證:平面PBD⊥平面PAC18.(12分)已知橢圓C:的上頂點與橢圓的左右頂點連線的斜率之積為-.(1)求橢圓C的離心率(2)點M(,)在橢圓C上,橢圓的左頂點為D,上頂點為B,點A的坐標為(1,0),過點D的直線L與橢圓在第一象限交于點P,與直線AB交于點Q設L的斜率為k,若,求k的值.19.(12分)已知空間三點.(1)求以為鄰邊平行四邊形的周長和面積;(2)若,且分別與垂直,求向量的坐標.20.(12分)已知拋物線C:的焦點為F,為拋物線C上一點,且(1)求拋物線C的方程:(2)若以點為圓心,為半徑圓與C的準線交于A,B兩點,過A,B分別作準線的垂線交拋物線C于D,E兩點,若,證明直線DE過定點21.(12分)如圖,在幾何體ABCEFG中,四邊形ACGE為平行四邊形,為等邊三角形,四邊形BCGF為梯形,H為線段BF的中點,,,,,,.(1)求證:平面平面BCGF;(2)求平面ABC與平面ACH夾角的余弦值.22.(10分)已知點是拋物線C:上的點,F(xiàn)為拋物線的焦點,且,直線l:與拋物線C相交于不同的兩點A,B.(1)求拋物線C的方程;(2)若,求k的值.

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】將直線方程變形得,再根據(jù)方程即可得答案.【詳解】解:由得到:,∴直線恒過定點故選:A2、A【解析】不妨設,不妨設,則,利用拋物線的對稱性及正方形的性質(zhì)列出的方程求得后可得結(jié)論【詳解】如圖所示,設,不妨設,則,由拋物線的對稱性及正方形的性質(zhì)可得,解得(正數(shù)舍去),所以故選:A3、C【解析】利用等比數(shù)列前項和的性質(zhì),,,,成等比數(shù)列求解.【詳解】解:因為數(shù)列為等比數(shù)列,則,,成等比數(shù)列,設,則,則,故,所以,得到,所以.故選:C.4、D【解析】將代入直線方程求y值即可.【詳解】令,則,得.所以直線在y軸上的截距為.故選:D5、C【解析】可行域如圖,則直線過點A(0,1)取最大值2,則的最大值為4,選C.點睛:線性規(guī)劃的實質(zhì)是把代數(shù)問題幾何化,即數(shù)形結(jié)合的思想.需要注意的是:一,準確無誤地作出可行域;二,畫目標函數(shù)所對應的直線時,要注意與約束條件中的直線的斜率進行比較,避免出錯;三,一般情況下,目標函數(shù)的最大或最小值會在可行域的端點或邊界上取得.6、D【解析】設,,,由向量關(guān)系化為坐標關(guān)系,再結(jié)合拋物線的焦半徑公式即可計算【詳解】由得焦點,準線方程為,設,,由得則,化簡得所以故選:D7、C【解析】設直線的傾斜角為,則,解方程即可.【詳解】由已知,設直線的傾斜角為,則,又,所以.故選:C8、C【解析】根據(jù)試驗過程進行分析,利用互斥事件的定義對四個選項一一判斷即可.【詳解】對于A:“至多有1個白球”包含都是紅球和一紅一白,“都是紅球”包含都是紅球,所以“至多有1個白球”與“都是紅球”不是互斥事件.故A錯誤;對于B:“至少有1個白球”包含都是白球和一紅一白,“至少有1個紅球”包含都是紅球和一紅一白,所以“至少有1個白球”與“至少有1個紅球”不是互斥事件.故B錯誤;對于C:“恰好有1個白球”包含一紅一白,“都是紅球”包含都是紅球,所以“恰好有1個白球”與“都是紅球”是互斥事件.故C錯誤;對于D:“至多有1個紅球”包含都是白球和一紅一白,“至多有1個白球”包含都是紅球和一紅一白,所以“至多有1個白球”與“至多有1個紅球”不是互斥事件.故D錯誤.故選:C9、A【解析】由已知建立不等式組,可求得,再對各選項逐一驗證可得選項.【詳解】解:因為數(shù)列是公差不為零的等差數(shù)列,為其前n項和.對任意的,都有,所以,即,解得,則當時,,不成立;當時,,成立;當時,,成立;當時,,成立;所以的值不可能是,故選:A.10、B【解析】利用幾何法,結(jié)合雙曲線的幾何性質(zhì),得出符合條件的結(jié)論.【詳解】由雙曲線的方程可知其漸近線方程為y=±x,則點P(2,1)在漸近線y=x上,又雙曲線的右頂點為A(2,0),如圖所示.滿足條件的直線l有兩條:x=2,y-1=-(x-2)【點睛】該題考查的是有關(guān)直線與雙曲線的公共點有一個的條件,結(jié)合雙曲線的性質(zhì),結(jié)合圖形,得出結(jié)果,屬于中檔題目.11、C【解析】利用點的坐標表示向量坐標,即可求解.【詳解】設,,,所以,,,解得:,,,即.故選:C12、B【解析】由展開式的通項公式求解即可【詳解】因為,所以展開式的第項為,故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系以及一元二次不等式的解法即可解出【詳解】由題意可知,,解得,所以即為,解得或,所以不等式的解集是故答案為:14、2【解析】根據(jù)給定條件利用二項分布的期望公式直接計算作答.【詳解】因為隨機變量,所以.故答案:215、【解析】根據(jù)所給條件可歸納出當時,,利用迭代法即可求解.【詳解】因為,,,所以,即,,且是遞減數(shù)列,數(shù)列是遞增數(shù)列或(舍去),,,故可得當時,,故答案為:16、【解析】根據(jù)拋物線的性質(zhì)及拋物線方程可求坐標,進而得解.【詳解】由拋物線的方程可得焦點,準線,由題意可得,設,有拋物線的性質(zhì)可得:,解得x=4,代入拋物線的方程可得,所以,故答案為:.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析;(2)證明見解析.【解析】(1)連結(jié),證明EF∥PD即可;(2)證明BD⊥平面PAC即可【小問1詳解】連結(jié),則是的中點,又是的中點,,又平面,面,平面【小問2詳解】∵PA⊥AB,PA⊥AD,AB∩AD=A,AB、AD平面ABCD,∴PA⊥平面ABCD,∵BD平面ABCD,∴PA⊥BD,是菱形,,又,平面,又平面,∴平面平面﹒18、(1)(2)1【解析】(1)根據(jù)橢圓的上頂點與橢圓的左右頂點連線的斜率之積為-,由求解;(2)根據(jù)點M(,)在橢圓C上,頂點,再由,求得橢圓方程,由,結(jié)合,得到,設直線方程為,與橢圓方程聯(lián)立,求得點P的坐標,再由,求得Q的坐標,代入求解.【小問1詳解】解:設橢圓C:的上頂點為,左頂點為,右頂點為,因為橢圓的上頂點與橢圓的左右頂點連線的斜率之積為-,所以,即,又所以,解得;【小問2詳解】因為點M(,)在橢圓C上,所以,又,解得,所以橢圓方程為,,則,因為,所以,又,所以,則,設,則,當時,則,不合題意;當時,設直線方程為,與題意方程聯(lián)立,消去y得:則,所以,則,因為,由,得,因為,所以,化簡得,因,則.19、(1)周長為,面積為7.(2)或.【解析】(1)根據(jù)點,求出向量,利用向量的摸公式即可求出的距離,可以求出周長,再利用向量的夾角公式求出夾角的余弦值,根據(jù)平方關(guān)系得到正弦值,再利用即可求解;(2)首先設出,根據(jù)題意可得出的方程組,解出滿足條件所有的值即可求解.【小問1詳解】由題中條件可知,,,,.所以以為鄰邊的平行四邊形的周長為.因為,因為,所以.所以.故以以為鄰邊的平行四邊形的面積為:.【小問2詳解】設,則,,因為,且分別與垂直,得,解得或所以向量的坐標為或.20、(1);(2)證明見解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)設,,將與圓P方程聯(lián)立得到韋達定理,再寫出直線的方程即得解.【小問1詳解】解:因為為拋物線C上一點,且,所以到拋物線C的準線的距離為2則,,則,所以,故拋物線C的方程為【小問2詳解】證明:由(1)知,則圓P的方程為設,,將與圓P的方程聯(lián)立,可得,則,當時,,不妨令,則,此時;當時,直線DE的斜率為,則直線DE的方程為,即,即,令且,得,直線過點;綜上,直線DE過定點21、(1)證明見解析(2)【解析】(1)在中,由正弦定理知可知,利用三角形內(nèi)角和可知即,又因為,再根據(jù)面面垂直的判定定理,即可證明結(jié)果;(2)取BC中點O,由(1)得:平面BCGF,,以O為原點,OB,OH,OA所在直線分別為x軸、y軸、z軸,建立空間直角坐標系,利用空間向量求二面角,即可求出結(jié)果.【小問1詳解】證明:(1)在中,由正弦定理知:解得因為,所以又因為,所以所以又因為,所以直線平面ABC又因為平面BCGF所以平面平面BCGF【小問2詳解】解:取BC中點O,連結(jié)OA,OH,由(1)得:平面BCGF,則以O為原點,OB,OH,OA所在直線分別為x軸、y軸、z軸,

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