黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学2025届数学高二上期末复习检测试题含解析_第1页
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黑龙江省绥化市绥棱县林业局中学2025届数学高二上期末复习检测试题注意事项: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.函数的图象的大致形状是()A. B.C. D.2.已知集合M={0,x},N={1,2},若M∩N={2},则M∪N=()A.{0,x,1,2} B.{2,0,1,2}C.{0,1,2} D.不能确定3.在数列中,,,,则()A.2 B.C. D.14.已知平面上两点,则下列向量是直线的方向向量是()A. B.C. D.5.方程表示的曲线是()A.一个椭圆和一条直线 B.一个椭圆和一条射线C.一条射线 D.一个椭圆6.我国古代数学名著《算法统宗》记有行程减等问题:三百七十八里关,初行健步不为难次日脚痛减一半,六朝才得到其关.要见每朝行里数,请公仔细算相还.意为:某人步行到378里的要塞去,第一天走路强壮有力,但把脚走痛了,次日因脚痛减少了一半,他所走的路程比第一天减少了一半,以后几天走的路程都比前一天减少一半,走了六天才到达目的地.请仔细计算他每天各走多少路程?在这个问题中,第四天所走的路程为()A.96 B.48C.24 D.127.已知,数列,,,与,,,,都是等差数列,则的值是()A. B.C. D.8.在中,,,,若该三角形有两个解,则范围是()A. B.C. D.9.已知点在抛物线:上,则的焦点到其准线的距离为()A. B.C.1 D.210.已知数列满足,则()A. B.C. D.11.若,则()A.1 B.2C.4 D.812.在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,点在棱上,且,则与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在等比数列中,若,,则_____14.过抛物线的焦点作互相垂直的两条直线,分别交抛物线与A,C,B,D四点,则四边形ABCD面积的最小值为___________15.已知数列满足,记,则______;数列的通项公式为______.16.已知随机变量X服从正态分布,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)如图所示,在四棱锥中,底面是正方形,侧棱底面,,是的中点,过点作交于点.求证:(1)平面;(2)平面.18.(12分)某港口船舶停靠的方案是先到先停,且每次只能停靠一艘船.(1)若甲乙两艘船同时到达港口,双方约定各派一名代表猜拳:从1,2,3,4,5中各随机选一个数,若两数之和为奇数,则甲先停靠;若两数之和为偶数,则乙先停靠,这种方式对双方是否公平?请说明理由;(2)若甲、乙两船在一昼夜内到达该码头的时刻是等可能的.如果甲船停泊时间为1h,乙船停泊时间为2h,求它们中的任意一艘都不需要等待码头空出的概率.19.(12分)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,,求a的取值范围.20.(12分)在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)求角A的大小;(2)若,且的面积为,求的周长.21.(12分)如图,矩形和菱形所在的平面相互垂直,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的余弦值.22.(10分)如图,在四棱锥中,平面ABCD,,,且,,.(1)求证:平面PAC;(2)已知点M是线段PD上的一点,且,当三棱锥的体积为1时,求实数的值.

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、B【解析】对A,根据当时,的值即可判断;对B,根据函数在上的单调性即可判断;对C,根据函数的奇偶性即可判断;对D,根据函数在上的单调性即可判断.【详解】解:对A,当时,,故A错误;对B,的定义域为,且,故为奇函数;,当时,当时,,即,又,,故存在,故在单调递增,单调递减,单调递增,故B正确;对C,为奇函数,故C错误;对D,函数在上不单调,故D错误.故选:B.2、C【解析】集合M={0,x},N={1,2},若M∩N={2},则.所以.故选C.点睛:集合的交集即为由两个集合的公共元素组成的集合,集合的并集即由两集合的所有元素组成.3、A【解析】根据题中条件,逐项计算,即可得出结果.【详解】因为,,,所以,因此.故选:A.4、D【解析】由空间向量的坐标运算和空间向量平行的坐标表示,以及直线的方向向量的定义可得选项.【详解】解:因为两点,则,又因为与向量平行,所以直线的方向向量是,故选:D.5、A【解析】根据题意得到或,即可求解.【详解】由方程,可得或,即或,所以方程表示的曲线为一个椭圆或一条直线.故选:A.6、C【解析】每天所走的里程构成公比为的等比数列,设第一天走了里,利用等比数列基本量代换,直接求解.【详解】由题意可知:每天所走的里程构成公比为的等比数列.第一天走了里,第4天走了.故选:C7、A【解析】根据等差数列的通项公式,分别表示出,,整理即可得答案.【详解】数列,,,和,,,,各自都成等差数列,,,,故选:A8、D【解析】根据三角形解得个数可直接构造不等式求得结果.【详解】三角形有两个解,,即.故选:D.9、B【解析】由点在抛物线上,求得参数,焦点到其准线的距离即为.【详解】由点在抛物线上,易知,,故焦点到其准线的距离为.故选:B.10、D【解析】根据给定条件求出数列的通项公式,再利用裂项相消法即可计算作答.【详解】因,则,所以,所以.故选:D11、D【解析】由题意结合导数的运算可得,再由导数的概念即可得解.【详解】由题意,所以,所以.故选:D.12、C【解析】取AC的中点M,过点M作,且使得,进而证明平面,然后判断出是与平面所成的角,最后求出答案.【详解】如图,取AC的中点M,因为,则,过点M作,且使得,则四边形BDNM是平行四边形,所以.由题意,平面ABC,则平面ABC,而平面ABC,所以,又,所以平面,而所以平面,连接DA,NA,则是与平面所成的角.而,于是,.故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据等比数列下标和性质计算可得;【详解】解:∵在等比数列中,,∴原式故答案为:【点睛】本题考查等比数列的性质的应用,属于基础题.14、512【解析】设出直线的方程与抛物线方程联立,结合抛物线的定义、一元二次方程根与系数的关系进行求解即可.【详解】抛物线焦点的坐标为,由题意可知:直线存在斜率且不为零,所以设直线的斜率为,所以直线的方程为,与抛物线的方程联立得:,设,所以,由抛物线的定义可知:,因为直线互相垂直,所以直线的斜率为,同理可得:,所以四边形ABCD面积为:,当且仅当时取等号,即当时取等号,故答案为:51215、①.②..【解析】结合递推公式计算出,即可求出的值;证得数列是以3为首项,2为公比的等比数列,即可求出结果.【详解】因为,所以,,,因此,由于,又,即,所以,因此数列是以3为首项,2为公比的等比数列,则,即,故答案为:;.16、##25【解析】根据正态分布曲线的对称性即可求得结果.【详解】,,又,,.故答案为:.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、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连结、,交于点,连结,通过即可证明;(2)通过,

可证平面,即得,进而通过平面得,结合即证.详解】证明:(1)连结、,交于点,连结,底面正方形,∴是中点,点是的中点,.平面,

平面,∴平面.(2),点是的中点,.底面是正方形,侧棱底面,∴,

,且

,∴平面,∴,又,∴平面,∴,,,平面.【点睛】本题考查线面平行和线面垂直的证明,属于基础题.18、(1)不公平,理由见解析.(2)【解析】(1)通过计算概率来进行判断.(2)利用几何概型计算出所求概率.【小问1详解】两数之和为奇数的概率为,两数之和为偶数的概率为,两个概率不相等,所以不公平.【小问2详解】设甲到的时刻为,乙到的时刻为,则,若它们中的任意一艘都不需要等待码头空出,则或,画出可行域如下图阴影部分所示,所以所求的概率为:.19、(1)在上单调递减,在上单调递增(2)【解析】(1)研究当时的导数的符号即可讨论得到的单调性;(2)对原函数求导,对a的范围分类讨论即可得出答案.【小问1详解】当时,,令,则,所以在上单调递增.又因为,所以当时,,当时,,所以在上单调递减,在上单调递增.【小问2详解】,且.①当时,由(1)可知当时,所以在上单调递增,则,符合题意.②当时,,不符合题意,舍去.③当时,令,则,则,,当时,,所以在上单调递减,当时,,不符合题意,舍去.综上,a的取值范围为.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用20、(1)(2)【解析】(1)由,根据正弦定理化简得,利用余弦定理求得,即可求解;(2)由的面积,求得,结合余弦定理,求得,即可求解.【小问1详解】解:因为,所以.由正弦定理得,可得,所以,因为,所以.【小问2详解】解:由的面积,所以.由余弦定理得,所以,所以,所以的周长为.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用面面垂直和线面垂直的性质定理可证得;由菱形边长和角度的关系可证得;利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)以为坐标原点建立起空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值.详解】(1)平面平面,平面平面,且平面,平面,平面,,四边形为菱形且为中点,,又,,又,,平面,,平面.(2)以为坐标原点可建立如下图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,,二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查立体几何中线面垂直关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;涉及到面面垂直的性质定理、线面垂直的判定

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