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文档简介

三省三校2025届高二上数学期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.若复数,则()A B.C. D.2.若,,则下列各式中正确的是()A. B.C. D.3.已知椭圆的中心为,一个焦点为,在上,若是正三角形,则的离心率为()A. B.C. D.4.已知为坐标原点,点的坐标为,点的坐标满足,则的最小值为()A B.C. D.45.等比数列的公比为q,前n项和为,设甲:,乙:是递增数列,则()A.甲是乙的充分条件但不是必要条件B.甲是乙的必要条件但不是充分条件C.甲是乙的充要条件D.甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件6.设,若函数,有大于零的极值点,则A. B.C. D.7.已知是数列的前项和,,则数列是()A.公比为3的等比数列 B.公差为3的等差数列C.公比为的等比数列 D.既非等差数列,也非等比数列8.“杨辉三角”是中国古代数学文化的瑰宝之一,最早在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现.如图所示的杨辉三角中,第8行,第3个数是()第0行1第1行11第2行121第3行1331第4行14641……A.21 B.28C.36 D.569.已知,,则()A. B.C. D.10.已知是等比数列,则()A.数列是等差数列 B.数列是等比数列C.数列是等差数列 D.数列是等比数列11.已知等比数列的前3项和为3,,则()A. B.4C. D.112.抛物线上的一点到其焦点的距离等于()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.从正方体的8个顶点中选取4个作为项点,可得到四面体的概率为________14.斐波那契数列,又称“兔子数列”,由数学家斐波那契研究兔子繁殖问题时引入.已知斐波那契数列满足,,,若记,,则________.(用,表示)15.已知某次数学期末试卷中有8道4选1的单选题16.空间四边形中,,,,,,,则与所成角的余弦值等于___________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1,已知矩形ABCD,,,E,F分别为AB,CD的中点,将ABCD卷成一个圆柱,使得BC与AD重合(如图2),MNGH为圆柱的轴截面,且平面平面MNGH,NG与曲线DE交于点P(1)证明:平面平面MNGH;(2)判断平面PAE与平面PDH夹角与的大小,并说明理由18.(12分)已知函数,.(1)讨论函数的单调性;(2)若不等式在上恒成立,求实数的取值范围.19.(12分)已知函数(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若不等式在区间上恒成立,求k的取值范围20.(12分)已知直线和直线(1)若时,求a的值;(2)当平行,求两直线,的距离21.(12分)已知数列是公比为2的等比数列,是与的等差中项(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前n项和22.(10分)在平面直角坐标系中,设椭圆()的离心率是e,定义直线为椭圆的“类准线”,已知椭圆C的“类准线”方程为,长轴长为8.(1)求椭圆C的标准方程;(2)O为坐标原点,A为椭圆C的右顶点,直线l交椭圆C于E,F两不同点(点E,F与点A不重合),且满足,若点P满足,求直线的斜率的取值范围.

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】根据复数的乘法运算即可求解.【详解】由,故选:A2、D【解析】根据题意,结合,,利用不等式的性质可判断,从而判断,再利用不等式性质得出正确答案.【详解】,,,又,,两边同乘以负数,可知故选:D3、D【解析】根据是正三角形可得的坐标,代入方程后可求离心率.【详解】不失一般性,可设椭圆的方程为:,为半焦距,为右焦点,因为且,故,故,,整理得到,故,故选:D.4、B【解析】由数量积的坐标运算求得,令,化为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【详解】解:根据题意可得,、,所以,令,由约束条件作出可行域如下图所示,由得,即,由,得,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最小值为,即,所以故选:B5、B【解析】当时,通过举反例说明甲不是乙的充分条件;当是递增数列时,必有成立即可说明成立,则甲是乙的必要条件,即可选出答案【详解】由题,当数列为时,满足,但是不是递增数列,所以甲不是乙的充分条件若是递增数列,则必有成立,若不成立,则会出现一正一负的情况,是矛盾的,则成立,所以甲是乙的必要条件故选:B【点睛】在不成立的情况下,我们可以通过举反例说明,但是在成立的情况下,我们必须要给予其证明过程6、B【解析】设,则,若函数在x∈R上有大于零的极值点即有正根,当有成立时,显然有,此时.由,得参数a的范围为.故选B考点:利用导数研究函数的极值7、D【解析】由得,然后利用与的关系即可求出【详解】因为,所以所以当时,时,所以故数列既非等差数列,也非等比数列故选:D【点睛】要注意由求要分两步:1.时,2.时.8、B【解析】由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,可得第8行,第3个数是为,即可求解【详解】解:由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,故第8行,第3个数是为故选:B9、C【解析】利用空间向量的坐标运算即可求解.【详解】因为,,所以,故选:C.10、B【解析】取,可判断AC选项;利用等比数列的定义可判断B选项;取可判断D选项.【详解】若,则、无意义,A错C错;设等比数列的公比为,则,(常数),故数列是等比数列,B对;取,则,数列为等比数列,因为,,,且,所以,数列不是等比数列,D错.故选:B.11、D【解析】设等比数列公比为,由已知结合等比数列的通项公式可求得,,代入即可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,由,得即,又,即又,,解得又等比数列的前3项和为3,故,即,解得故选:D12、C【解析】由点的坐标求得参数,再由焦半径公式得结论【详解】由题意,解得,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】计算出正方体的8个顶点中选取4个作为项点的取法和分从上底面取一个点下底面取三个点、从上底面取二个点下底面取二个点、从上底面取三个点下底面取一个点可得到四面体的取法,由古典概型概率计算公式可得答案.【详解】正方体的8个顶点中选取4个作为项点,共有取法,可得到四面体的情况有从上底面取一个点下底面取三个点有种;从上底面取二个点下底面取二个点有种,其中当上底面和下底面取的四个点在同一平面时共有10种情况不符合,此种情况共有种;从上底面取三个点下底面取一个点有种;一个有种,所以可得到四面体的概率为.故答案为:.14、【解析】由已知两式相加求得,得,得到,从而得到,,利用可得答案.【详解】因为,由,,得,所以,得,因为,所以,,所以,,所以,.故答案为:.15、##0.84375【解析】合理设出事件,利用全概率公式进行求解.【详解】设小王从这8题中任选1题,且作对为事件A,选到能完整做对的5道题为事件B,选到有思路的两道题为事件C,选到完全没有思路为事件D,则,,,由全概率公式可得:PA=PB故答案为:16、【解析】计算出的值,利用空间向量的数量积可得出的值,即可得解.【详解】,,所以,,所以,.所以,与所成角的余弦值为.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)平面PAE与平面PDH夹角大于,理由见解析【解析】(1)由面面垂直证明,然后得证平面MNGH后可得面面垂直;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求出二面角的余弦可得结论【小问1详解】如图O,为圆柱上,下底面的中心,可知,,平面平面MNGH,所以是二面角的平面角,平面平面MNGH,所以,即,,平面MNGH,所以平面MNGH,因为平面PAE,所以平面平面MNGH;【小问2详解】因为,所以得,如图,以为坐标原点,以,,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则可知,,,,,则,,,,设平面AEP的法向量为,则,令,得,设平面DHP的法向量为,则,即令,得,,设平面PAE与平面PDH夹角为,则,,因为,即,所以平面PAE与平面PDH夹角大于18、(1)时,函数在单调递增,无减区间;时,函数在单调递增,在单调递减.(2).【解析】(1)对求导得到,分和进行讨论,判断出的正负,从而得到的单调性;(2)设函数,分和进行讨论,根据的单调性和零点,得到答案.【详解】解:(1)函数定义域是,,当时,,函数在单调递增,无减区间;当时,令,得到,即,所以,,单调递增,,,单调递减,综上所述,时,函数在单调递增,无减区间;时,函数在单调递增,在单调递减.(2)由已知在恒成立,令,,可得,则,所以在递增,所以,①当时,,在递增,所以成立,符合题意.②当时,,当时,,∴,使,即时,在递减,,不符合题意.综上得【点睛】本题考查利用导数讨论函数的单调性,根据导数解决不等式恒成立问题,属于中档题.19、(1)在上单调递增,在上单调递减,极大值为﹣1,无极小值(2)【解析】(1)利用导数求出单调区间,即可求出极值;(2)令,利用分离参数法得到,利用导数求出的最大值即可求解.【小问1详解】当时,,定义域为,当时,,单调递增;当时,,单调递减∴当时,取得极大值﹣1所以在上单调递增,在上单调递减极大值为﹣1,无极小值【小问2详解】由,得,令,只需.求导得,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴当时,取得最大值,∴k的取值范围为20、(1)(2)【解析】(1)由垂直可得两直线系数关系,即可得关于实数a的方程.(2)由平行可得两直线系数关系,即可得关于实数a的方程,进而可求出两直线的方程,结合直线的距离公式即可求出直线与之间的距离.【小问1详解】∵,且,∴,解得【小问2详解】∵,,且,∴且,解得,∴,即∴直线间的距离为21、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件列式求出数列的首项即可作答.(2)由(1)的结论求出,再借助裂项相消法计算作答.【小问1详解】因为数列是公比为2的等比数列,且是与的等差中项,则有,即,解得,所以.【小问2详解】由(1)知,,则,即有,所以.22、(1);(2).【解析】(1)由题意列关于,,的方程,联立方程组求得,,,则椭圆方程可求;(2)分直线轴与直线l不垂直于x轴两种情况讨论,当直线l不垂直于x轴时,设,,直线l:(,),联立直线方程与椭圆方程,消元由,得到,再列出韦达定理,由则,解得,再由,求出的坐标,则,再利用

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