2025屆青海省海東市平安區(qū)第二中學(xué)數(shù)學(xué)高二上期末考試試題含解析_第1頁(yè)
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2025屆青海省海東市平安區(qū)第二中學(xué)數(shù)學(xué)高二上期末考試試題考生請(qǐng)注意:1.答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號(hào)內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1.在單調(diào)遞減的等比數(shù)列中,若,,則()A.9 B.3C. D.2.下列關(guān)于斜二測(cè)畫法所得直觀圖的說(shuō)法中正確的有()①三角形的直觀圖是三角形;②平行四邊形的直觀圖是平行四邊形;③菱形的直觀圖是菱形;④正方形的直觀圖是正方形.A.① B.①②C.③④ D.①②③④3.已知直線和圓,則“”是“直線與圓相切”的().A.必要不充分條件 B.充分不必要條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件4.已知數(shù)列中,,當(dāng)時(shí),,設(shè),則數(shù)列的通項(xiàng)公式為()A. B.C. D.5.準(zhǔn)線方程為的拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程為()A. B.C. D.6.在正方體中,分別是線段的中點(diǎn),則點(diǎn)到直線的距離是()A. B.C. D.7.函數(shù)在和處的導(dǎo)數(shù)的大小關(guān)系是()A. B.C. D.不能確定8.已知全集,集合,則()A. B.C. D.9.公比為的等比數(shù)列,其前項(xiàng)和為,前項(xiàng)積為,滿足,.則下列結(jié)論正確的是()A.的最大值為B.C.最大值為D.10.當(dāng)圓的圓心到直線的距離最大時(shí),()A B.C. D.11.在正方體中,E,F(xiàn)分別為AB,CD的中點(diǎn),則與平面所成的角的正弦值為()A. B.C. D.12.阿基米德(Archimedes,公元前287年-公元前212年),出生于古希臘西西里島敘拉古(今意大利西西里島上),偉大的古希臘數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家,與高斯、牛頓并稱為世界三大數(shù)學(xué)家.有一類三角形叫做阿基米德三角形(過(guò)拋物線的弦與過(guò)弦端點(diǎn)的兩切線所圍成的三角形),他利用“通近法”得到拋物線的弦與拋物線所圍成的封閉圖形的面積等于阿基米德三角形面積的(即右圖中陰影部分面積等于面積的).若拋物線方程為,且直線與拋物線圍成封閉圖形的面積為6,則()A.1 B.2C. D.3二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.在正三棱柱中,,點(diǎn)P滿足,其中,,則下列說(shuō)法中,正確的有_________(請(qǐng)?zhí)钊胨姓_說(shuō)法的序號(hào))①當(dāng)時(shí),的周長(zhǎng)為定值②當(dāng)時(shí),三棱錐的體積為定值③當(dāng)時(shí),有且僅有一個(gè)點(diǎn)P,使得④當(dāng)時(shí),有且僅有一個(gè)點(diǎn)P,使得平面14.若方程表示的曲線是圓,則實(shí)數(shù)的k取值范圍是___________.15.如圖所示,奧林匹克標(biāo)志由五個(gè)互扣的環(huán)圈組成,五環(huán)象征五大洲的團(tuán)結(jié).若從該奧林匹克標(biāo)志的五個(gè)環(huán)圈中任取2個(gè),則這2個(gè)環(huán)圈恰好相交的概率為___________.16.已知函數(shù)有且僅有兩個(gè)不同的零點(diǎn),則實(shí)數(shù)的取值范圍是__________.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟。17.(12分)設(shè)橢圓的焦距為,原點(diǎn)到經(jīng)過(guò)兩點(diǎn)的直線的距離為.(1)求橢圓的離心率;(2)如圖所示,是圓的一條直徑,若橢圓經(jīng)過(guò)兩點(diǎn),求橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程18.(12分)如圖,四邊形ABCD是正方形,四邊形BEDF是菱形,平面平面.(1)證明:;(2)若,且平面平面BEDF,求平面ADE與平面CDF所成的二面角的正弦值.19.(12分)中,三內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,已知(1)求角A;(2)若,角A的角平分線交于D,,求a20.(12分)已知等差數(shù)列的前和為,數(shù)列是公比為2的等比數(shù)列,且,(1)求數(shù)列和數(shù)列的通項(xiàng)公式;(2)現(xiàn)由數(shù)列與按照下列方式構(gòu)造成新的數(shù)列①將數(shù)列中的項(xiàng)去掉數(shù)列中的項(xiàng),按原來(lái)的順序構(gòu)成新數(shù)列;②數(shù)列與中的所有項(xiàng)分別構(gòu)成集合與,將集合中的所有元素從小到大依次排列構(gòu)成一個(gè)新數(shù)列;在以上兩個(gè)條件中任選一個(gè)做為已知條件,求數(shù)列的前30項(xiàng)和.21.(12分)已知圓D經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(-1,0),B(3,0),C(1,2).(1)求圓D的標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)若直線l:與圓D交于M、N兩點(diǎn),求線段MN的長(zhǎng)度.22.(10分)如圖,在直四棱柱中,(1)求二面角的余弦值;(2)若點(diǎn)P為棱的中點(diǎn),點(diǎn)Q在棱上,且直線與平面所成角的正弦值為,求的長(zhǎng)

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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、A【解析】利用等比數(shù)列的通項(xiàng)公式可得,結(jié)合條件即求.【詳解】設(shè)等比數(shù)列的公比為,則由,,得,解得或,又單調(diào)遞減,故,.故選:A.2、B【解析】根據(jù)斜二側(cè)直觀圖的畫法法則,直接判斷①②③④的正確性,即可推出結(jié)論【詳解】由斜二測(cè)畫法規(guī)則知:三角形的直觀圖仍然是三角形,所以①正確;根據(jù)平行性不變知,平行四邊形的直觀圖還是平行四邊形,所以②正確;根據(jù)兩軸的夾角為45°或135°知,菱形的直觀圖不再是菱形,所以③錯(cuò)誤;根據(jù)平行于x軸的長(zhǎng)度不變,平行于y軸的長(zhǎng)度減半知,正方形的直觀圖不再是正方形,所以④錯(cuò)誤.故選:B.3、B【解析】首先求出直線與圓相切時(shí)的取值,再根據(jù)充分必要條件的定義判斷.【詳解】若直線與圓相切,則圓心到直線的距離,則,解得,所以“”是“直線與圓相切”的充分不必要條件.故選:B【點(diǎn)睛】本題考查直線與圓的位置關(guān)系,充分必要條件,重點(diǎn)考查計(jì)算,理解能力,屬于基礎(chǔ)題型.4、A【解析】根據(jù)遞推關(guān)系式得到,進(jìn)而利用累加法可求得結(jié)果【詳解】數(shù)列中,,當(dāng)時(shí),,,,,且,,故選:A5、D【解析】的準(zhǔn)線方程為.【詳解】的準(zhǔn)線方程為.故選:D.6、A【解析】以為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以的方向?yàn)檩S的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系,然后,列出計(jì)算公式進(jìn)行求解即可【詳解】如圖,以為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以的方向?yàn)檩S的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系.因?yàn)椋?,所以,則點(diǎn)到直線的距離故選:A7、A【解析】求出函數(shù)導(dǎo)數(shù)即可比較.【詳解】,,所以,即.故選:A.8、B【解析】根據(jù)題意先求出,再利用交集定義即可求解.【詳解】全集,集合,則,故故選:B9、A【解析】根據(jù)已知條件,判斷出,即可判斷選項(xiàng)D,再根據(jù)等比數(shù)列的性質(zhì),判斷,,由此判斷出選項(xiàng)A,B,C.【詳解】根據(jù)題意,等比數(shù)列滿足條件,,,若,則,則,,則,這與已知條件矛盾,所以不符合題意,故選項(xiàng)D錯(cuò)誤;因?yàn)?,,,所以,,,則,,數(shù)列前2021項(xiàng)都大于1,從第2022項(xiàng)開始都小于1,因此是數(shù)列中的最大值,故選項(xiàng)A正確由等比數(shù)列的性質(zhì),,故選項(xiàng)B不正確;而,由以上分析可知其無(wú)最大值,故C錯(cuò)誤;故選:A10、C【解析】求出圓心坐標(biāo)和直線過(guò)定點(diǎn),當(dāng)圓心和定點(diǎn)的連線與直線垂直時(shí)滿足題意,再利用兩直線垂直,斜率乘積為-1求解即可.【詳解】解:因?yàn)閳A的圓心為,半徑,又因?yàn)橹本€過(guò)定點(diǎn)A(-1,1),故當(dāng)與直線垂直時(shí),圓心到直線的距離最大,此時(shí)有,即,解得.故選:C.11、B【解析】作出線面角構(gòu)造三角形直接求解,建立空間直角坐標(biāo)系用向量法求解.【詳解】設(shè)正方體棱長(zhǎng)為2,、F分別為AB、CD的中點(diǎn),由正方體性質(zhì)知平面,所以平面平面,在平面作,則平面,因?yàn)?,所以即為所求角,所?故選:B12、D【解析】根據(jù)題目所給條件可得阿基米德三角形的面積,再利用三角形面積公式即可求解.【詳解】由題意可知,當(dāng)過(guò)焦點(diǎn)的弦垂直于x軸時(shí),即時(shí),,即,故選:D二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、②④【解析】①結(jié)合得到P在線段上,結(jié)合圖形可知不同位置下周長(zhǎng)不同;②由線面平行得到點(diǎn)到平面距離不變,故體積為定值;③結(jié)合圖形得到不同位置下有,判斷出③錯(cuò)誤;④結(jié)合圖形得到有唯一的點(diǎn)P,使得線面垂直.【詳解】由題意得:,,,所以P為正方形內(nèi)一點(diǎn),①,當(dāng)時(shí),,即,,所以P在線段上,所以周長(zhǎng)為,如圖1所示,當(dāng)點(diǎn)P在處時(shí),,故①錯(cuò)誤;②,如圖2,當(dāng)時(shí),即,即,,所以P在上,,因?yàn)椤蜝C,平面,平面,所以點(diǎn)P到平面距離不變,即h不變,故②正確;③,當(dāng)時(shí),即,如圖3,M為中點(diǎn),N為BC的中點(diǎn),P是MN上一動(dòng)點(diǎn),易知當(dāng)時(shí),點(diǎn)P與點(diǎn)N重合時(shí),由于△ABC為等邊三角形,N為BC中點(diǎn),所以AN⊥BC,又⊥BC,,所以BN⊥平面,因?yàn)槠矫?,則,當(dāng)時(shí),點(diǎn)P與點(diǎn)M重合時(shí),可證明出⊥平面,而平面,則,即,故③錯(cuò)誤;④,當(dāng)時(shí),即,如圖4所示,D為的中點(diǎn),E為的中點(diǎn),則P為DE上一動(dòng)點(diǎn),易知,若平面,只需即可,取的中點(diǎn)F,連接,又因?yàn)槠矫?,所以,若,只需平面,即即可,如圖5,易知當(dāng)且僅當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)E重合時(shí),故只有一個(gè)點(diǎn)P符合要求,使得平面,故④正確.故選:②④【點(diǎn)睛】立體幾何的壓軸題,通常情況下要畫出圖形,利用線面平行,線面垂直及特殊點(diǎn),特殊值進(jìn)行排除選項(xiàng),或者用等體積法進(jìn)行轉(zhuǎn)化等思路進(jìn)行解決.14、【解析】根據(jù)二元二次方程表示圓的條件求解【詳解】由題意,故答案為:15、【解析】利用古典概型求概率.【詳解】從該奧林匹克標(biāo)志的五個(gè)環(huán)圈中任取2個(gè),共有10種情況,其中這2個(gè)環(huán)圈恰好相交的情況有4種,則所求的概率.故答案為:.16、【解析】函數(shù)有兩個(gè)不同零點(diǎn)即y=a與g(x)=圖像有兩個(gè)交點(diǎn),畫出近似圖象即得a的范圍﹒【詳解】∵函數(shù)有且僅有兩個(gè)不同的零點(diǎn),令,則y=a與g(x)=圖像有兩個(gè)交點(diǎn),∵,∴當(dāng)時(shí),,單調(diào)遞減,當(dāng)時(shí),,單調(diào)遞增,∴當(dāng)時(shí),,作出函數(shù)與的圖象,∴當(dāng)時(shí),y=a與g(x)有兩個(gè)交點(diǎn)﹒故答案為:﹒三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟。17、(1)(2)【解析】(1)根據(jù)題意得,進(jìn)而求解離心率即可;(2)根據(jù)題意得圓心是線段的中點(diǎn),且,易知斜率存在,設(shè)其直線方程為,再結(jié)合韋達(dá)定理及弦長(zhǎng)公式求解即可.【小問(wèn)1詳解】解:過(guò)點(diǎn)的直線方程為,∴原點(diǎn)到直線的距離,由,得,解得離心率.【小問(wèn)2詳解】解:由(1)知,橢圓的方程為.依題意,圓心是線段的中點(diǎn),且.易知,不與軸垂直,設(shè)其直線方程,聯(lián)立,得.設(shè),則,.由,得,解得.所以.于是.由,得,解得.故橢圓的方程為.18、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)連接交于點(diǎn),連接,要證明,只需證明平面即可;(2)以D為原點(diǎn)建系,分別求出平面與平面的法向量,再利用向量的夾角公式計(jì)算即可得到答案.【詳解】(1)證明:如圖,連接交于點(diǎn),連接四邊形為正方形,,且為的中點(diǎn)又四邊形為菱形,平面平面又平面OAE.(2)解:如圖,建立空間直角坐標(biāo)系,不妨設(shè),則,,則由(1)得又平面平面,平面平面,平面ABCD,故,同理,設(shè)為平面的法向量,為平面的法向量,則故可取,同理故可取,所以設(shè)平面與平面所成的二面角為,則,所以平面與平面所成的二面角的正弦值為19、(1)(2)【解析】(1)根據(jù)正弦定理統(tǒng)一三角函數(shù)化簡(jiǎn)即可求解;(2)根據(jù)角平分線建立三角形面積方程求出b,再由余弦定理求解即可.【小問(wèn)1詳解】由及正弦定理,得∵,∴∵,∴∵,∴【小問(wèn)2詳解】∵,∴,解得由余弦定理,得,∴.20、(1),(2)答案見解析【解析】(1)由題意可直接得到等比數(shù)列的通項(xiàng)公式;求出等差數(shù)列的公差,即可得到其通項(xiàng)公式;(2)若選①,則可確定由數(shù)列前33項(xiàng)的和減去,即可得答案;若選②,則可確定由數(shù)列前27項(xiàng)的和加上,即可得答案.【小問(wèn)1詳解】因?yàn)閿?shù)列為等比數(shù)列,且,所以.又因,所以,又,則,故等差數(shù)列的通項(xiàng)公式為.【小問(wèn)2詳解】因?yàn)椋?,所以,而若選①因?yàn)樵跀?shù)列前30項(xiàng)內(nèi),不在在數(shù)列前30項(xiàng)內(nèi).,則數(shù)列前30項(xiàng)和為:=1632.若選②因?yàn)樵跀?shù)列前30項(xiàng)內(nèi),不在在數(shù)列前30項(xiàng)內(nèi).,則數(shù)列前30項(xiàng)和為:=1203.21、(1)(2)【解析】(1)設(shè)圓D的標(biāo)準(zhǔn)方程,利用待定系數(shù)法即可得出答案;(2)利用圓的弦長(zhǎng)公式即可得出答案.【小問(wèn)1詳解】解:設(shè)圓D的標(biāo)準(zhǔn)方程,由題意可得,解得,所以圓D標(biāo)準(zhǔn)方程為;【小問(wèn)2詳解】解:由(1)可知圓心,半徑,所以圓心D(1,0)到直線l:的距離,所以.22、(1),(2)【解析】(1)推導(dǎo)出,以A為原點(diǎn),分別以,,所在的直線為軸,軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,利用空間向量求二面角的余弦值;(2)設(shè),則,求出平面的法向量,利用空間向量求出的長(zhǎng)【詳解】解(1)在直四棱柱中,因?yàn)槠矫?,平面,平面,所以因?yàn)?,所以以A為原點(diǎn),分別以,,所在的直

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