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文档简介
2025届四川省成都实验外国语学校高二数学第一学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.下列通项公式中,对应数列是递增数列的是()A B.C. D.2.在四面体OABC中,,,,则与AC所成角的大小为()A.30° B.60°C.120° D.150°3.刘徽是一个伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海岛算经》是中国宝贵的数学遗产,他所提出的割圆术可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.割圆术的第一步是求圆的内接正六边形的面积.若在圆内随机取一点,则此点取自该圆内接正六边形的概率是()A. B.C. D.4.设,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.既不充分又不必要条件5.命题:,的否定为()A., B.不存在,C., D.,6.意大利数学家斐波那契的《算经》中记载了一个有趣的数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,……,这就是著名的斐波那契数列,该数列的前2022项中有()个奇数A.1012 B.1346C.1348 D.13507.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,点P是椭圆上的动点,,,则的最小值为()A. B.C D.8.已知抛物线的焦点为,直线过点与抛物线相交于两点,且,则直线的斜率为()A. B.C. D.9.已知,则()A. B.C. D.10.北京大兴国际机场的显著特点之一是各种弯曲空间的运用,在数学上用曲率刻画空间弯曲性.规定:多面体的顶点的曲率等于与多面体在该点的面角之和的差(多面体的面的内角叫做多面体的面角,角度用弧度制),多面体面上非顶点的曲率均为零,多面体的总曲率等于该多面体各顶点的曲率之和.例如:正四面体在每个顶点有个面角,每个面角是,所以正四面体在每个顶点的曲率为,故其总曲率为.给出下列三个结论:①正方体在每个顶点的曲率均为;②任意四棱锥总曲率均为;③若某类多面体的顶点数,棱数,面数满足,则该类多面体的总曲率是常数.其中,所有正确结论的序号是()A.①② B.①③C.②③ D.①②③11.已知直线,,点是抛物线上一点,则点到直线和的距离之和的最小值为()A.2 B.C.3 D.12.设等差数列前项和为,若是方程的两根,则()A.32 B.30C.28 D.26二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.函数的图象在点处的切线的方程是______.14.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题——“将军饮马”,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在如图所示的直角坐标系xOy中,设军营所在平面区域为{(x,y)|x2+y2≤},河岸线所在直线方程为x+2y-4=0.假定将军从点P(,)处出发,只要到达军营所在区域即回到军营,当将军选择最短路程时,饮马点A的纵坐标为______.最短总路程为______15.已知双曲线两焦点之间的距离为4,则双曲线的渐近线方程是___________.16.已知向量,,若,则实数m的值是___________.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)已知点,(1)若过点P作的切线只有一条,求实数的值及切线方程;(2)过点P作斜率为1的直线l与相交于M,N两点,当面积最大时,求实数的值18.(12分)已知椭圆)过点A(0,),且与双曲线有相同的焦点(1)求椭圆C的方程;(2)设M,N是椭圆C上异于A的两点,且满足,试判断直线MN是否过定点,并说明理由19.(12分)数列中,,且.(1)证明;数列是等比数列.(2)若,求数列的前n项和.20.(12分)已知斜率为的直线与椭圆:交于,两点(1)若线段的中点为,求的值;(2)若,求证:原点到直线的距离为定值21.(12分)已知点,椭圆:的离心率为,是椭圆的右焦点,直线的斜率为,为坐标原点.设过点的动直线与相交于,两点(1)求椭圆的方程(2)是否存在直线,使得的面积为?若存在,求出的方程;若不存在,请说明理由22.(10分)已知(1)若函数在上有极值,求实数a的取值范围;(2)已知方程有两个不等实根,证明:(注:是自然对数的底数)
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】根据数列单调性的定义逐项判断即可.【详解】对于A,B选项对应数列是递减数列.对于C选项,,故数列是递增数列.对于D选项,由于.所以数列不是递增数列故选:C.2、B【解析】以为空间的一个基底,求出空间向量求的夹角即可判断作答.【详解】在四面体OABC中,不共面,则,令,依题意,,设与AC所成角的大小为,则,而,解得,所以与AC所成角的大小为.故选:B3、B【解析】此点取自该圆内接正六边形的概率是正六边形面积除以圆的面积,分别求出即可.【详解】如图,在单位圆中作其内接正六边形,该正六边形是六个边长等于半径的正三角形,其面积,圆的面积为则所求概率.故选:B【点睛】此题考查几何概率模型求解,关键在于准确求出正六边形的面积和圆的面积.4、A【解析】由三角函数的单调性直接判断是否能推出,反过来判断时,是否能推出.【详解】当时,利用正弦函数的单调性知;当时,或.综上可知“”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查判断充分必要条件,三角函数性质,意在考查基本判断方法,属于基础题型.5、D【解析】含有量词的命题的否定方法:先改变量词,然后再否定结论即可【详解】解:命题:,的否定为:,故选:D6、C【解析】由斐波那契数列的前几项分析该数列的项的奇偶规律,由此确定该数列的前2022项中的奇数的个数.【详解】由已知可得为奇数,为奇数,为偶数,因为,所以为奇数,为奇数,为偶数,…………所以为奇数,为奇数,为偶数,又故该数列的前2022项中共有1348个奇数,故选:C.7、A【解析】由椭圆的定义可得;利用基本不等式,若,则,当且仅当时取等号.【详解】根据椭圆的定义可知,,即,因为,,所以,当且仅当,时等号成立.故选:A8、B【解析】设直线倾斜角为,由,及,可求得,当点在轴上方,又,求得,利用对称性即可得出结果.【详解】设直线倾斜角为,由,所以,由,,所以,当点在轴上方,又,所以,所以由对称性知,直线的斜率.故选:B.9、C【解析】取中间值,化成同底利用单调性比较可得.【详解】,,,故,故选:C10、D【解析】根据曲率的定义依次判断即可.【详解】①根据曲率的定义可得正方体在每个顶点的曲率为,故①正确;②由定义可得多面体的总曲率顶点数各面内角和,因为四棱锥有5个顶点,5个面,分别为4个三角形和1个四边形,所以任意四棱锥的总曲率为,故②正确;③设每个面记为边形,则所有的面角和为,根据定义可得该类多面体的总曲率为常数,故③正确.故选:D.11、C【解析】由抛物线的定义可知点到直线和的距离之和的最小值即为焦点到直线的距离.【详解】解:由题意,抛物线的焦点为,准线为,所以根据抛物线的定义可得点到直线的距离等于,所以点到直线和的距离之和的最小值即为焦点到直线的距离,故选:C.12、A【解析】根据给定条件利用韦达定理结合等差数列性质计算作答.【详解】因是方程的两根,则又是等差数列的前项和,于是得,所以.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求导,求得,,根据直线的点斜式方程求得答案.【详解】因为,,所以切线的斜率,切线方程是,即.故答案为:.14、①.②.【解析】求出P(,)关于直线x+2y4=0对称点P'的坐标,再求出线段OP'与直线x+2y-4=0的交点A,再利用圆的几何性质可得结果.【详解】设P(,)关于直线x+2y4=0的对称点为P'(m,n),则解得因为从点P到军营总路程最短,所以A为线段OP'与直线x+2y4=0的交点,联立得y=(42y),解得y=.所以“将军饮马”的最短总路程为=,故答案为,.【点睛】本题主要考查对称问题以及圆的几何性质,属于中档题.解析几何中点对称问题,主要有以下三种题型:(1)点关于直线对称,关于直线的对称点,利用,且点在对称轴上,列方程组求解即可;(2)直线关于直线对称,利用已知直线与对称轴的交点以及直线上特殊点的对称点(利用(1)求解),两点式求对称直线方程;(3)曲线关于直线对称,结合方法(1)利用逆代法求解.15、.【解析】根据条件求出c,进而根据求出a,最后写出渐近线方程.【详解】因为双曲线两焦点之间的距离为4,所以,解得,所以,,双曲线的渐近线方程是.故答案为:.16、【解析】结合已知条件和空间向量的数量积的坐标公式即可求解.【详解】因为,所以,解得.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);当时,切线方程为;当时,切线方程为;(2)或【解析】(1)根据题意可知P在圆上,据此即可求t和切线方程;(2)的面积,则当面积最大时,.即,据此即可求出圆心O到直线l的距离,即可求出t的数值.【小问1详解】由题意得点在上,∴,,①当时,切点,直线OP的斜率,切线斜率,切线方程为,即②当时,切点,直线OP的斜率,切线斜率,切线方程,即【小问2详解】∵的面积,则当面积最大时,.即,则圆心O到直线l距离又直线,即,则,解之得或注:亦可设圆心O到直线l的距离为d,则的面积,当且仅当,即时取等号(下同)18、(1)(2)直线过定点;理由见解析【解析】(1)根据题意可求得,进而求得椭圆方程;(2)考虑直线斜率是否存在,设直线方程并联立椭圆方程,得到根与系数的关系式,然后利用,将根与系数的关系式代入化简得到,结合直线方程,化简可得结论.【小问1详解】依题意,,所以,故椭圆方程为:【小问2详解】当直线MN的斜率不存在时,设M(),N(,),则,,此时M,N重合,不符合题意;当直线MN的斜率存在时,设MN的方程为:,M(,),N(),与椭圆方程联立可得:,即,∴,即,∴,∴,∴,当时,,直线MN:,即,令,则,∴直线过定点【点睛】本题考查了椭圆方程的求法以及直线和椭圆相交时过定点的问题,解答时要注意解题思路的顺畅,解答的难点在于运算量较大且复杂,需要十分细心.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据递推公式,结合等差数列的定义、等比数列的定义进行证明即可;(2)运用裂项相消法进行求解即可.【小问1详解】∵,∴,又∵,∴,∴数列是首项为0,公差为1的等差数列,∴,∴,从而,∴数列是首项为2,公比为2的等比数列;【小问2详解】由(1)知,则,∴,∴.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设出两点的坐标,利用点差法即可求出的值;(2)设出直线的方程,与椭圆方程联立,写韦达;根据,求出,从而可证明原点到直线的距离为定值【小问1详解】设,则,,两式相减,得,即,所以,即,又因为线段的中点为,所以,即;【小问2详解】设斜率为的直线为,,由,得,所以,,因为,所以,即,所以,所以,即,所以,原点到直线的距离为.所以原点到直线的距离为定值.21、(1);(2)存在;或.【解析】(1)设,由,,,求得的值即可得椭圆的方程;(2)设,,直线的方程为与椭圆方程联立可得,,进而可得弦长,求出点到直线的距离,解方程,求得的值即可求解.【小问1详解】设,因为直线的斜率为,,所以,可得,又因为,所以,所以,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设存在直线,使得的面积为,当轴时,不合题意,设,,直线的方程为,联立消去得:,由可得或,,,所以,点到直线的距离,所以,整理可得:即,所以或,所以或,所以存在直线:或使得的面积为.22、(1)(2)证明见解析.【解析】(1)利用导数判断出在上单增,在上单减,在处取得唯一的极值,列不等式组,即可求出实数a的取值范围;(2)记函数,把证明,转化为只需证明,用分析法证明即可.【小问1详解】,定义域为,.令,解得:;令,解得:所以在上单增,在上单减,在处取得唯一的极值.要使函数在上有极值,只需,解得:,即实数a
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