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文档简介
甘肃省民勤三中2025届高二数学第一学期期末联考试题注意事项: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.已知圆:,点,则点到圆上点的最小距离为()A.1 B.2C. D.2.已知数列是等差数列,其前n项和为,则下列说法错误的是()A.数列一定是等比数列 B.数列一定是等差数列C.数列一定是等差数列 D.数列可能是常数数列3.当时,不等式恒成立,则实数的取值范围为()A. B.C. D.4.若直线与直线垂直,则()A6 B.4C. D.5.空间直角坐标系中、、)、,其中,,,,已知平面平面,则平面与平面间的距离为()A. B.C. D.6.已知椭圆方程为:,则其离心率为()A. B.C. D.7.已知,条件,条件,则是的()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8.2021年11月,郑州二七罢工纪念塔入选全国职工爱国主义教育基地名单.某数学建模小组为测量塔的高度,获得了以下数据:甲同学在二七广场A地测得纪念塔顶D的仰角为45°,乙同学在二七广场B地测得纪念塔顶D的仰角为30°,塔底为C,(A,B,C在同一水平面上,平面ABC),测得,,则纪念塔的高CD为()A.40m B.63mC.m D.m9.命题“”为真命题一个充分不必要条件是()A. B.C. D.10.不等式表示的平面区域是一个()A.三角形 B.直角三角形C.矩形 D.梯形11.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C若,则 D.若,则12.若直线被圆截得的弦长为4,则的最大值是()A. B.C.1 D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某足球俱乐部选拔青少年队员,每人要进行3项测试.甲队员每项测试通过的概率均为,且不同测试之间相互独立,设他通过的测试项目数为X,则_________14.设双曲线C:的焦点为,点为上一点,,则为_____.15.已知曲线,则曲线在点处的切线方程为____________.16.已知正数、满足,则的最大值为__________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)设椭圆方程为,短轴长,____________.请在①与双曲线有相同的焦点,②离心率,③这三个条件中任选一个补充在上面的横线上,完成以下问题.(1)求椭圆的标准方程;(2)求以点为中点的弦所在的直线方程.18.(12分)已知直线和的交点为(1)若直线经过点且与直线平行,求直线的方程;(2)若直线经过点且与两坐标轴围成的三角形的面积为,求直线的方程19.(12分)在①成等差数列;②成等比数列;③这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并对其求解.问题:已知为数列的前项和,,且___________.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列前项和.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.20.(12分)已知数列满足:(1)求数列的通项公式;(2)设数列的前n项和为.若对恒成立.求正整数m的最大值21.(12分)求满足下列条件的圆锥曲线的标准方程:(1)已知椭圆的焦点在x轴上且一个顶点为,离心率为;(2)求一个焦点为,渐近线方程为的双曲线的标准方程;(3)抛物线,过其焦点斜率为1的直线交抛物线于A、B两点,且线段AB的中点的纵坐标为2.22.(10分)已知函数.(1)若,讨论函数的单调性;(2)当时,求在区间上的最小值和最大值.
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、C【解析】写出圆的圆心和半径,求出距离的最小值,再结合圆外一点到圆上点的距离最小值的方法即可求解.【详解】由圆:,得圆,半径为,所以,所以点到圆上点的最小距离为.故选:C.2、B【解析】可根据已知条件,设出公差为,选项A,可借助等比数列的定义使用数列是等差数列,来进行判定;选项B,数列,可以取,即可判断;选项C,可设,表示出再进行判断;选项D,可采用换元,令,求得的关系即可判断.【详解】数列是等差数列,设公差为,选项A,数列是等差数列,那么为常数,又,则数列一定是等比数列,所以选项A正确;选项B,当时,数列不存在,故该选项错误;选项C,数列是等差数列,可设(A、B为常数),此时,,则为常数,故数列一定是等差数列,所以该选项正确;选项D,,则,当时,,此时数列可能是常数数列,故该选项正确.故选:B.3、A【解析】设,对实数的取值进行分类讨论,求得,解不等式,综合可得出实数的取值范围.【详解】设,其中.①当时,即当时,函数在区间上单调递增,则,解得,此时不存在;②当时,,解得;③当时,即当时,函数在区间上单调递减,则,解得,此时不存在.综上所述,实数的取值范围是.故选:A.4、A【解析】由两条直线垂直的条件可得答案.【详解】由题意可知,即故选:A.5、A【解析】由已知得,,,设向量与向量、都垂直,由向量垂直的坐标运算可求得,再由平面平行和距离公式计算可得选项.【详解】解:由已知得,,,设向量与向量、都垂直,则,即,取,,又平面平面,则平面与平面间的距离为,故选:A.6、B【解析】根据椭圆的标准方程,确定,计算离心率即可.【详解】由知,,,,即,故选:B7、A【解析】利用“1”的妙用探讨命题“若p则q”的真假,取特殊值计算说明“若q则p”的真假即可判断作答.【详解】因为,由得:,则,当且仅当,即时取等号,因此,,因,,由,取,则,,即,,所以是的充分不必要条件.故选:A8、B【解析】设,先表示出,再利用余弦定理即可求解.【详解】如图所示,,设塔高为,因为平面ABC,所以,所以,又,即,解得.故选:B.9、B【解析】求解命题为真命题的充要条件,再利用集合包含关系判断【详解】命题“”为真命题,则≤1,只有是的真子集,故选项B符合题意故选:B10、D【解析】作出不等式组所表示平面区域,可得出结论.【详解】由可得或,作出不等式组所表示的平面区域如下图中的阴影部分区域所示:由图可知,不等式表示的平面区域是一个梯形.故选:D.11、C【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系,逐一核对四个选项得答案【详解】解:对于A:若,则或,故A错误;对于B:若,则或与相交,故B错误;对于C:若,根据面面垂直的判定定理可得,故C正确;对于D:若则与平行、相交、或异面,故D错误;故选:C12、A【解析】根据弦长求得的关系式,结合基本不等式求得的最大值.【详解】圆的圆心为,半径为,所以直线过圆心,即,由于为正数,所以,当且仅当时,等号成立.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据二项分布的方差公式即可求出【详解】因为,所以故答案为:14、14【解析】利用双曲线的定义求解即可【详解】由,得,则,因为点为上一点,所以,因为,所以,解得或(舍去),故答案为:1415、【解析】求解导函数,然后根据导数的几何意义求出切线斜率,并计算,利用点斜式写出切线方程.【详解】,由题意,切线的斜率为,,所以曲线在点处的切线方程为,即.故答案为:16、【解析】直接利用均值不等式得到答案.【详解】,当即时等号成立.故答案为【点睛】本题考查了均值不等式,意在考查学生的计算能力.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)答案见解析,.(2).【解析】(1)若选①:求得双曲线得双曲线的焦点得出椭圆的,再由,可求得椭圆的标准方程;若选②:根据已知条件和椭圆的离心率可求得,从而得椭圆的标准方程;若选③:由已知建立方程,求解可求得,从而得椭圆的标准方程.(2)设直线的斜率为k,所求的直线方程为,代入椭圆的方程并整理得,设直线与椭圆的交点为,由根与系数的关系和中点坐标公式可求得答案.【小问1详解】解:若选①:由双曲线得双曲线的焦点和,因为椭圆与双曲线有相同的焦点,所以椭圆的,又,所以,所以,所以椭圆的标准方程为;若选②:因为,所以,又离心率,所以,即,解得,所以椭圆的标准方程为;若选③:因为,所以,即,又,解得,,所以椭圆的标准方程为;【小问2详解】解:由题意得直线的斜率必存在,设直线的斜率为k,所求的直线方程为,代入椭圆的方程并整理得,设直线与椭圆的交点为,则,因为点为AB中点,所以,解得,所以所求的直线方程为,即.18、(1)(2)或【解析】(1)由已知可得交点坐标,再根据直线间的位置关系可得直线方程;(2)设直线方程,根据直线与两坐标轴围成的三角形的面积,列出方程组,解方程.【小问1详解】解:联立的方程,解得,即设直线的方程为:,将带入可得所以的方程为:;【小问2详解】解:法①:易知直线在两坐标轴上的截距均不为,设直线方程为:,则直线与两坐标轴交点为,由题意得,解得:或所以直线的方程为:或,即:或.法②:设直线的斜率为,则的方程为,当时,当时,所以,解得:或所以m的方程为或即:或.19、(1)(2)【解析】(1)由可知数列是公比为的等比数列,若选①:结合等差数列等差中项的性质计算求解;若选②:利用等比数列等比中项的性质计算求解,若选③:利用直接计算;(2)根据对数的运算,可知数列为等差数列,直接求和即可.【小问1详解】由,当时,,即,即,所以数列是公比为的等比数列,若选①:由,即,,所以数列的通项公式为;若选②:由,所以,所以数列的通项公式为;若选③:由,即,所以数列的通项公式为;【小问2详解】由(1)得,所以数列为等差数列,所以.20、(1);(2)2021.【解析】(1)求出公比和首项即可.(2)利用错位相减法,求出,再作差求出递增,即可求解.【详解】(1)因为数列满足:,所以,设的公比为q,可得,又,即,解得,所以;(2),,,上面两式相减可得,化简可,因为,所以递增,最小,且为所以,解得,则m的最大值为202121、(1)(2)(3)【解析】(1)设椭圆的标准方程为,根据题意,进而结合求解即可得答案;(2)设双曲线的方程为,进而结合题意得,,再结合解方程即可得答案;、(3)根据题意设直线的方程为,进而与抛物线联立方程并消去得,再结合韦达定理得,进而得答案.【小问1详解】解:根据题意,设椭圆的标准方程为,因为顶点为,离心率为,所以,所以,所以椭圆的方程为【小问2详解】解:因为双曲线的一个焦点为,设双曲线的方程为,因为渐近线方程为,所以,因为所以,所以双曲线的标准方程为【小问3详解】解:由题知抛物线的焦点为,因为过抛物线焦点斜率为1的直线交抛物线于A、B两点,所以直线的方程为,所以联立方程,消去得,设,所以,因为线段AB的中点的纵坐标为2,所以,解得.所以抛物线的标准方程为.22、(1)在和上单调递增,在上单调递减.(2)答案见解析.【解析】(1)求解导函数,并求出的两根,得和的解集,从而得函数单调性;(2)由(1)得函数的单调性,从而得最小值,计算,再分类讨论与两种情况下的最大值.【小问1详解】函数定义域为,,时,或,因为,所以,时,或,时,,所以函数在和上单调递增,
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