2025届甘南市重点中学高二数学第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2025届甘南市重点中学高二数学第一学期期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在空间直角坐标系中,,,若∥,则x的值为()A.3 B.6C.5 D.42.已知是抛物线上的一个动点,是圆上的一个动点,是一个定点,则的最小值为A. B.C. D.3.已知直线为抛物线的准线,直线经过抛物线的焦点,与抛物线交于点,则的最小值为()A. B.C.4 D.84.已知等差数列前项和为,若,则的公差为()A.4 B.3C.2 D.15.已知随机变量服从正态分布,且,则()A.0.6 B.0.4C.0.3 D.0.26.设函数在定义域内可导,的图象如图所示,则导函数的图象可能为()A. B.C. D.7.已知,分别是圆和圆上的动点,点在直线上,则的最小值是()A. B.C. D.8.已知,则条件“”是条件“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件.9.若圆与圆有且仅有一条公切线,则()A.-23 B.-3C.-12 D.-1310.现有甲、乙、丙、丁、戊五位同学,分别带着A、B、C、D、E五个不同的礼物参加“抽盲盒”学游戏,先将五个礼物分别放入五个相同的盒子里,每位同学再分别随机抽取一个盒子,恰有一位同学拿到自己礼物的概率为()A. B.C. D.11.已知椭圆:的左、右焦点分别为、,为坐标原点,为椭圆上一点.与轴交于一点,,则椭圆C的离心率为()A. B.C. D.12.圆的圆心和半径分别是()A., B.,C., D.,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点,是椭圆内的两个点,M是椭圆上的动点,则的最大值为______14.类比教材中推导球体积公式的方法,试计算椭圆T:绕y轴旋转一周后所形成的旋转体(我们称为橄榄球)的体积为________.15.已知向量,,若,则______16.若双曲线的渐近线方程为,则该双曲线的离心率为___________;若,则双曲线的右焦点到渐近线的距离为__________.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.(12分)在中,角的对边分别为,且.(1)求;(2)若,的面积为,求.18.(12分)四棱锥中,平面,四边形为平行四边形,(1)若为中点,求证平面;(2)若,求面与面的夹角的余弦值.19.(12分)已知数列满足(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和20.(12分)如图,在四棱锥中,底面四边形为角梯形,,,,O为的中点,,.(1)证明:平面;(2)若,求平面与平面所成夹角的余弦值.21.(12分)已知函数,.(1)讨论的单调性;(2)当时,记在区间的最大值为M,最小值为N,求的取值范围.22.(10分)设椭圆:的左顶点为,右顶点为.已知椭圆的离心率为,且以线段为直径的圆被直线所截得的弦长为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设过点的直线与椭圆交于点,且点在第一象限,点关于轴对称点为点,直线与直线交于点,若直线斜率大于,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、D【解析】依题意可得,即可得到方程组,解得即可;【详解】解:依题意,即,所以,解得故选:D2、A【解析】恰好为抛物线的焦点,等于到准线的距离,要想最小,过圆心作抛物线的准线的垂线交抛物线于点,交圆于,最小值等于圆心到准线的距离减去半径4-1=.考点:1.抛物线的定义;2.圆中的最值问题;3、D【解析】先求抛物线的方程,再联立直线方程和抛物线方程,由弦长公式可求的最小值.【详解】因为直线为抛物线的准线,故即,故抛物线方程为:.设直线,则,,而,当且仅当等号成立,故的最小值为8,故选:D.4、A【解析】由已知,结合等差数列前n项和公式、通项公式列方程组求公差即可.详解】由题设,,解得.故选:A5、A【解析】根据正态曲线的对称性即可求得答案.【详解】由题意,正态曲线的对称轴为,则与关于对称轴对称,于是.故选:A.6、D【解析】根据的图象可得的单调性,从而得到在相应范围上的符号和极值点,据此可判断的图象.【详解】由的图象可知,在上为增函数,且在上存在正数,使得在上为增函数,在为减函数,故在有两个不同的零点,且在这两个零点的附近,有变化,故排除A,B.由在上为增函数可得在上恒成立,故排除C.故选:D.【点睛】本题考查导函数图象的识别,此类问题应根据原函数的单调性来考虑导函数的符号与零点情况,本题属于基础题.7、B【解析】由已知可得,,求得关于直线的对称点为,则,计算即可得出结果.【详解】由题意可知圆的圆心为,半径,圆的圆心为,半径设关于直线的对称点为,则解得,则因为,分别在圆和圆上,所以,,则因为,所以故选:B.8、A【解析】若命题,则p是q的充分不必要条件,q是p的必要不充分条件【详解】因为,所以,所以.故选:A9、A【解析】根据两圆有且仅有一条公切线,得到两圆内切,从而可求出结果.【详解】因为圆,圆心为,半径为;圆可化为,圆心为,半径,又圆与圆有且仅有一条公切线,所以两圆内切,因此,即,解得.故选:A.10、D【解析】利用排列组合知识求出每位同学再分别随机抽取一个盒子,恰有一位同学拿到自己礼物的情况个数,以及五人抽取五个礼物的总情况,两者相除即可.【详解】先从五人中抽取一人,恰好拿到自己礼物,有种情况,接下来的四人分为两种情况,一种是两两一对,两个人都拿到对方的礼物,有种情况,另一种是四个人都拿到另外一个人的礼物,不是两两一对,都拿到对方的情况,由种情况,综上:共有种情况,而五人抽五个礼物总数为种情况,故恰有一位同学拿到自己礼物的概率为.故选:D11、C【解析】由椭圆的性质可先求得,故可得,再由椭圆的定义得a,c的关系,故可得答案【详解】,,又,,则,,则,,由椭圆的定义得,,,故选:C12、D【解析】先化为标准方程,再求圆心半径即可.【详解】先化为标准方程可得,故圆心为,半径为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】结合椭圆的定义求得正确答案.【详解】依题意,椭圆方程为,所以,所以是椭圆的右焦点,设左焦点为,根据椭圆的定义可知,,所以的最大值为.故答案为:14、【解析】类比球的体积公式的方法,将橄榄球细分为无数个小圆柱体叠加起来【详解】设椭圆的方程为:,则令(根据对称性,我们只需算出轴上半部分的体积)不妨设,按照平均分为等份,则每一等份都是相同高度的圆柱体,第1个圆柱体的体积的半径为:第2个圆柱体的体积的半径为:第个圆柱体的体积的半径为:则第个圆柱体的体积为:化简可得:则有:根据可得:当时,则有:故椭圆绕着轴旋转一周后的体积为:而题意中,则椭圆绕着轴旋转一周后的体积为故答案为:15、【解析】根据向量平行求得,由此求得.【详解】由于,所以.故答案为:16、①.②.3【解析】由渐近线方程知,结合双曲线参数关系及离心率的定义求双曲线的离心率,由已知可得右焦点为,应用点线距离公式求距离.【详解】由题设,,则,当时,,则双曲线为,故右焦点为,所以右焦点到渐近线的距离为.故答案为:,3.三、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);(2).【解析】(1)由正弦定理得到,两边消去公因式得到,化一即可求得角A;(2)因为,所以,再结合余弦定理得到结果.【详解】(1)由,得,因为,所以,整理得:,因,所以.(2)因为,所以,因为及,所以,即.【点睛】本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用以及三角形面积公式,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先证,,再证平面即可;(2)建立空间直角坐标系,先求出面与面的法向量,再计算夹角余弦值即可.小问1详解】取中点,连接,则四边形为平行四边形,,为直角三角形,且.又平面,平面,.又,平面.【小问2详解】,为等边三角形,取中点,连接,则,以为坐标原点,分别以为轴建立空间坐标系,如图令,则,设面的法向量为,则由得取,则设面的法向量为,则由得取,则设面与面的夹角为,则所以面与面的夹角的余弦值为.19、(1)(2)【解析】(1)当时,由,可得,两式相减化简可求得通项,(2)由(1)得,然后利用裂项相消法可求得结果【小问1详解】因为,所以时,,两式作差得,,所以时,,又时,,得,符合上式,所以的通项公式为【小问2详解】由(1)知,所以即数列的前n项和20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连接,可通过证明,得平面;(2)以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的法向量和平面的法向量,通过向量的夹角公式可得答案.【小问1详解】如图,连接,在中,由可得.因为,,所以,,因为,,,所以,所以.又因为,平面,,所以平面.【小问2详解】由(1)可知,,,两两垂直,以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,.由,有,则,设平面的法向量为,由,,有,取,则,,可得平面的一个法向量为.设平面的法向量为,由,,有,取,则,,可得平面的一个法向量为.由,,,可得平面与平面所成夹角的余弦值为.21、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求得,对参数进行分类讨论,根据导函数函数值的正负即可判断的单调性;(2)根据(1)中所求,求得,以及,再求其取值范围即可.【小问1详解】因为,故可得,令,可得或;当时,,此时在上单调递增;当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;当时,,单调递增;当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;当时,,单调递增.综上所述:当时,在上单调递增;当时,和单调递增,在单调递减;当时,在和单调递增,在单调递减.【小问2详解】由(1)可知:当时,在单调递减,在单调递增又,,故在单调递减,在单调递增.则的最小值;又,当时,的最大值,此时;当时,的最大值,此时,令,则,所以在上单调递减,所以,所以;所以的取值范围为.22、(1);(2).【解析】(1)根据直

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