2025屆山西省運城市臨猗縣臨晉中學數(shù)學高二上期末統(tǒng)考試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆山西省運城市臨猗縣臨晉中學數(shù)學高二上期末統(tǒng)考試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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選項中,只有一項是符合題目要求的。1.在等比數(shù)列中,,則的公比為()A. B.C. D.2.已知定義在上的函數(shù)的導函數(shù)為,且恒有,則下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.3.已知圓,則圓C關于直線對稱的圓的方程為()A. B.C. D.4.已知函數(shù),則曲線在點處的切線與坐標軸圍成的三角形的面積是()A B.C. D.5.某大學數(shù)學系共有本科生1500人,其中一、二、三、四年級的人數(shù)比為,要用分層隨機抽樣的方法從中抽取一個容量為300的樣本,則應抽取的三年級學生的人數(shù)為()A.20 B.40C.60 D.806.如圖,在正方體中,,,,若為的中點,在上,且,則等于()A. B.C. D.7.①“若,則互為相反數(shù)”的逆命題;②“若,則”的逆否命題;③“若,則”的否命題.其中真命題的個數(shù)為()A.0 B.1C.2 D.38.已知點在橢圓上,與關于原點對稱,,交軸于點,為坐標原點,,則橢圓離心率為()A. B.C. D.9.設雙曲線的方程為,過拋物線的焦點和點的直線為.若的一條漸近線與平行,另一條漸近線與垂直,則雙曲線的方程為()A. B.C. D.10.已知,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.即不充分又不必要條件11.已知等差數(shù)列的前項和為,且,,則()A.3 B.5C.6 D.1012.如圖,在長方體中,,E,F(xiàn)分別為的中點,則異面直線與所成角的余弦值為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知過橢圓上的動點作圓(為圓心):的兩條切線,切點分別為,若的最小值為,則橢圓的離心率為______14.已知對任意正實數(shù)m,n,p,q,有如下結(jié)論成立:若,則有成立,現(xiàn)已知橢圓上存在一點P,,為其焦點,在中,,,則橢圓的離心率為______15.將由2,5,8,11,14,…組成的等差數(shù)列,按順序?qū)懺诰毩暠旧?,已知每行?3個,每頁有21行,則5555在第______頁第______行.(用數(shù)字作答)16.已知圓:和圓:,動圓M同時與圓及圓外切,則動圓的圓心M的軌跡方程為______.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.(12分)如圖,在三棱錐P-ABC中,△ABC是以AC為底的等腰直角三角形,PA=PB=PC=AC=4,O為AC的中點.(1)證明:PO⊥平面ABC;(2)若點M在棱BC上,且,求平面MAP與平面CAP所成角的大小.18.(12分)如圖,在四棱錐P﹣ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD∥BC,AD⊥CD,且AD=CD=1,BC=2,PA=1(1)求證:AB⊥PC;(2)點M在線段PD上,二面角M﹣AC﹣D的余弦值為,求三棱錐M﹣ACP體積19.(12分)已知橢圓C:的左、右焦點分別為F1、F2,上頂點為A,△AF1F2的周長為6,離心率等于.(1)求橢圓C的標準方程;(2)過點(4,0)的直線l交橢圓C于M、N兩點,且OM⊥ON,求直線l的方程.20.(12分)(1)敘述正弦定理;(2)在△中,應用正弦定理判斷“”是“”成立的什么條件,并加以證明.21.(12分)已知數(shù)列的前項和為,且.數(shù)列是等比數(shù)列,,(1)求,的通項公式;(2)求數(shù)列的前項和22.(10分)已知圓的圓心在直線上,且經(jīng)過點和.(1)求圓的標準方程;(2)若過點且斜率存在的直線與圓交于,兩點,且,求直線的方程.

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、D【解析】利用等比數(shù)列的性質(zhì)把方程都變成和有關的式子后進行求解.【詳解】由等比數(shù)列的等比中項性質(zhì)可得,又,所以,因,所以,所以,故選:D.2、D【解析】構(gòu)造函數(shù),用導數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)性,即可求解.【詳解】根據(jù)題意,令,其中,則,∵,∴,∴在上為單調(diào)遞減函數(shù),∴,即,,則錯誤;,即,則錯誤;,即,則錯誤;,即,則正確;故選:.3、B【解析】求得圓的圓心關于直線的對稱點,由此求得對稱圓的方程.【詳解】設圓的圓心關于直線的對稱點為,則,所以對稱圓的方程為.故選:B4、B【解析】根據(jù)導數(shù)的幾何意義,求出切線方程,求出切線和橫截距a和縱截距b,面積為【詳解】由題意可得,所以,則所求切線方程為令,得;令,得故所求三角形的面積為故選:B5、C【解析】根據(jù)給定條件利用分層抽樣的抽樣比直接計算作答.【詳解】依題意,三年級學生的總?cè)藬?shù)為,從1500人中用分層隨機抽樣抽取容量為300的樣本的抽樣比為,所以應抽取的三年級學生的人數(shù)為.故選:C6、B【解析】利用空間向量的加減法、數(shù)乘運算推導即可.【詳解】.故選:B.7、B【解析】寫出逆命題判斷①;寫出逆否命題判斷②;寫出否命題判斷③.【詳解】①:“若,則互為相反數(shù)”的逆命題為:“若互為相反數(shù),則”,是真命題;②:“若,則”的逆否命題為:“若,則”.因為當時,有,但不成立.故“若,則”是假命題.③:“若,則”的否命題為:“若,則”.因為當時,有,但是,即不成立.故“若,則”是假命題..故選:B8、B【解析】由,得到,結(jié)合,得到,進而求得,得出,結(jié)合離心率的定義,即可求解.【詳解】設,則,由,可得,所以,因為,可得,又由,兩式相減得,即,即,又因為,所以,即又由,所以,解得.故選:B.9、D【解析】由拋物線的焦點可求得直線的方程為,即得直線的斜率為,再根據(jù)雙曲線的漸近線的方程為,可得,即可求出,得到雙曲線的方程【詳解】由題可知,拋物線焦點為,所以直線的方程為,即直線的斜率為,又雙曲線的漸近線的方程為,所以,,因為,解得故選:【點睛】本題主要考查拋物線的簡單幾何性質(zhì),雙曲線的幾何性質(zhì),以及直線與直線的位置關系的應用,屬于基礎題10、B【解析】根據(jù)充分條件和必要條件的定義判斷即可求解.【詳解】由可得或,所以由得不出,故充分性不成立,由可得,故必要性成立,所以“”是“”的必要不充分條件,故選:B.11、B【解析】根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì),以及等差數(shù)列的前項和公式,由題中條件,即可得出結(jié)果.【詳解】因為數(shù)列為等差數(shù)列,由,可得,,則.故選:B.【點睛】本題主要考查等差數(shù)列的性質(zhì),以及等差數(shù)列前項和的基本量運算,屬于基礎題型.12、A【解析】利用平行線,將異面直線的夾角問題轉(zhuǎn)化為共面直線的夾角問題,再解三角形.【詳解】取BC中點H,BH中點I,連接AI、FI、,因為E為中點,在長方體中,,所以四邊形是平行四邊形,所以所以,又因為F為的中點,所以,所以,則即為異面直線與所成角(或其補角).設AB=BC=4,則,則,,根據(jù)勾股定理:,,,所以是等腰三角形,所以.故B,C,D錯誤.故選:A.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】由橢圓方程和圓的方程可確定橢圓焦點、圓心和半徑;當最小時,可知,此時;根據(jù)橢圓性質(zhì)知,解方程可求得,進而得到離心率.【詳解】由橢圓方程知其右焦點為;由圓的方程知:圓心為,半徑為;當最小時,則最小,即,此時最??;此時,;為橢圓右頂點時,,解得:,橢圓的離心率.故答案為:.14、【解析】根據(jù)正弦定理,結(jié)合題意,列出方程,代入數(shù)據(jù),化簡即可得答案.詳解】由題意得:,所以,所以,解得.故答案為:15、①.7②.17【解析】首先求出等差數(shù)列的通項公式,即可得到為第項,再根據(jù)每行每頁的項數(shù)計算可得;【詳解】解:由2,5,8,11,14,…組成的等差數(shù)列的通項公式為,令,解得又,,.所以555在第7頁第17行故答案為:;16、【解析】根據(jù)動圓同時與圓及圓外切,即可得到幾何關系,再結(jié)合雙曲線的定義可得動點的軌跡方程.【詳解】由題,設動圓的半徑為,圓的半徑為,圓的半徑為,當動圓與圓,圓外切時,,,所以,因為圓心,,即,又根據(jù)雙曲線的定義,得動點的軌跡為雙曲線的上支,其中,,所以,則動圓圓心的軌跡方程是;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)【解析】(1)接BO,由是等邊三角形得,由得出,再利用線面垂直的判斷定理可得平面;(2)建立以為坐標原點,分別為軸的空間直角坐標系,求出平面的法向量、平面的法向量,利用二面角的向量求法可得答案.【小問1詳解】連接BO,由已知△ABC是以AC為底的等腰直角三角形,且PA=PB=PC=AC=4,O為AC的中點,則是等邊三角形,,,在中,,滿足,即是直角三角形,則,又,平面,所以平面.【小問2詳解】建立以為坐標原點,分別為軸的空間直角坐標系如圖所示,則,,,,則平面的法向量為,由已知,得到點坐標,,設平面的法向量則,令,則,即,設平面MAP與平面CAP所成角為,則,則平面MAP與平面CAP所成角為.18、(1)證明見解析(2)【解析】(1)將問題轉(zhuǎn)化為證明AB⊥平面PAC,然后結(jié)合已知可證;(2)建立空間直角坐標系,用向量法結(jié)合已知先確定點M位置,然后轉(zhuǎn)化法求體積可得.【小問1詳解】由題意得四邊形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【小問2詳解】過點A作AE⊥BC于E,易知E為BC中點,以A為原點,AE,AD,AP所在直線為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系,則,,,.則設,.顯然,是平面ACD的一個法向量,設平面MAC的一個法向量為.則有,取,解得由二面角M﹣AC﹣D的余弦值為,有,解得,所以M為PD中點.所以19、(1);(2)或.【解析】(1)由條件得,再結(jié)合,可求得橢圓方程;(2)由題意設直線l:x=my+4,設M(x1,y1),N(x2,y2),直線方程與橢圓方程聯(lián)立方程組,消去,整理后利用根與系的關系可得,,再由OM⊥ON,可得x1x2+y1y2=0,從而可列出關于的方程,進而可求出的值,即可得到直線的方程【詳解】(1)由條件知,解得,則故橢圓的方程為(2)顯然直線l的斜率存在,且斜率不為0,設直線l:x=my+4交橢圓C于M(x1,y1),N(x2,y2),由,當=(24m)2-4(3m2+4)×36>0時,有,,由條件OM⊥ON可得,,即x1x2+y1y2=0,從而有(my1+4)(my2+4)+y1y2=0,(m2+1)y1y2+4m(y1+y2)+16=0,,解得,故且滿足>0從而直線l方程為或20、(1)正弦定理見解析;(2)充要條件,證明見解析【解析】(1)用語言描述正弦定理,并用公式表達正弦定理(2)利用“大角對大邊”的性質(zhì),并根據(jù)正弦定理進行邊角互化即可【詳解】(1)正弦定理:在任意一個三角形中,各邊和它所對角的正弦值之比相等且等于這個三角形外接圓的直徑,即.(2)是充要條件.證明如下:充分性:又故有:必要性:又綜上,是的充要條件21、(1),(2)【解析】(1)利用求出通項公式,根據(jù)已知求出公比即可得出的通項公式;(2)利用錯位相減法可求解.【小問1詳解】因為數(shù)列的前項和為,且,當時,,當時,,滿足,所以,設等比數(shù)列的公比為,因為,,所以,

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