湘潭市重点中学2025届高二上数学期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

湘潭市重点中学2025届高二上数学期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.双曲线:的左、右焦点分别为、,过的直线与y轴交于点A、与双曲线右支交于点B,若为等边三角形,则双曲线C的离心率为()A. B.C.2 D.2.已知函数,若存在唯一的零点,且,则的取值范围是A. B.C. D.3.在等差数列中,为数列的前项和,,,则数列的公差为()A. B.C.4 D.4.在正方体中,,则()A. B.C. D.5.如图是抛物线形拱桥,当水面在n时,拱顶离水面2米,水面宽4米.水位下降1米后,水面宽为()A. B.C. D.6.已知等差数列的前项和为,,,当取最大时的值为()A. B.C. D.7.已知等差数列前项和为,若,则的公差为()A.4 B.3C.2 D.18.下列函数是偶函数且在上是减函数的是A. B.C. D.9.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()A. B.C. D.10.数列中,,,若,则()A.2 B.3C.4 D.511.下列直线中,与直线垂直的是()A. B.C. D.12.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.相交C.外切 D.外离二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列{}的通项公式为,前n项和为,当取得最小值时,n的值为___________.14.用组成所有没有重复数字的五位数中,满足与相邻并且与不相邻的五位数共有____________个.(结果用数值表示)15.若,满足约束条件,则的最小值为______.16.已知双曲线的右焦点为F,以F为圆心,以a为半径的圆与双曲线C的一条渐近线交于A,B两点.若(O为坐标原点),则双曲线C的离心率为___________.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)已知椭圆的左右焦点分别为,,点在椭圆上,与轴垂直,且(1)求椭圆的方程;(2)若点在椭圆上,且,求的面积18.(12分)如图所示,在三棱柱中,平面,,,,点,分别在棱和棱上,且,,点为棱的中点.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.19.(12分)在①,;②,,③,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中并解决问题问题:设等差数列的前项和为,________________,若,判断是否存在最大值,若存在,求出取最大值时的值;若不存在,说明理由注:如果选择多个条件分别解答.按第一个解答记分20.(12分)已知圆C的圆心C在直线上,且与直线相切于点.(1)求圆C的方程;(2)过点的直线与圆C交于两点,线段的中点为M,直线与直线的交点为N.判断是否为定值.若是,求出这个定值,若不是,说明理由.21.(12分)已知函数(1)若函数的图象在点处的切线与平行,求b的值;(2)在(1)的条件下证明:22.(10分)已知:,椭圆,双曲线.(1)若的离心率为,求的离心率;(2)当时,过点的直线与的另一个交点为,与的另一个交点为,若恰好是的中点,求直线的方程.

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】由双曲线的定义知,,又为等边三角形,所以,由对称性有,所以,在直角三角形中,求出,在三角形中,由余弦定理求出,从而即可求解.【详解】解:由双曲线的定义知,,又为等边三角形,所以,由对称性有,所以,在直角三角形中,,在三角形中,由余弦定理有,所以,解得,所以双曲线C的离心率,故选:B.2、C【解析】当时,,函数有两个零点和,不满足题意,舍去;当时,,令,得或.时,;时,;时,,且,此时在必有零点,故不满足题意,舍去;当时,时,;时,;时,,且,要使得存在唯一的零点,且,只需,即,则,选C考点:1、函数的零点;2、利用导数求函数的极值;3、利用导数判断函数的单调性3、A【解析】由已知条件列方程组求解即可【详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,故选:A4、A【解析】根据空间向量基本定理,结合空间向量加法的几何意义进行求解即可.【详解】因为,而,所以有,故选:A5、D【解析】由题建立平面直角坐标系,设抛物线方程为,结合条件即求.【详解】建立如图所示的直角坐标系:设抛物线方程为,由题意知:在抛物线上,即,解得:,,当水位下降1米后,即将代入,即,解得:,∴水面宽为米.故选:D.6、B【解析】由已知条件及等差数列通项公式、前n项和公式求基本量,再根据等差数列前n项和的函数性质判断取最大时的值.【详解】令公差为,则,解得,所以,当时,取最大值.故选:B7、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:A8、C【解析】根据题意,依次分析选项中函数的奇偶性与单调性,综合即可得答案【详解】根据题意,依次分析选项:对于A,为一次函数,不是偶函数,不符合题意;对于B,,,为奇函数,不是偶函数,不符合题意;对于C,,为二次函数,是偶函数且在上是减函数,符合题意;对于D,,,为奇函数,不是偶函数,不符合题意;故选C【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性的判定,关键是掌握常见函数的奇偶性与单调性,属于基础题9、C【解析】设,利用得到关于的方程,解方程即可得到答案.【详解】如图,设,则,由题意,即,化简得,解得(负值舍去).故选:C【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.10、C【解析】由已知得数列是以2为首项,以2为公比的等比数列,求出,再利用等比数列求和可得答案.【详解】∵,∴,所以,数列是以2为首项,以2为公比的等比数列,则,∴,∴,则,解得.故选:C.11、C【解析】,,若,则,项,符合条件,故选12、C【解析】将圆的一般方程化为标准方程,根据圆心距和半径的关系,判断两圆的位置关系.【详解】圆的标准方程为,圆的标准方程为,两圆的圆心距为,即圆心距等于两圆半径之和,故两圆外切,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、7【解析】首先求出数列的正负项,再判断取得最小值时n的值.【详解】当,,解得:,当和时,,所以取得最小值时,.故答案为:714、【解析】由题意,先利用捆绑法排列和,再利用插空法排列和,即可得答案.【详解】因为满足与相邻并且与不相邻,则将捆绑,内部排序得,再对和全排列得,利用插空法将和插空得,所以满足题意得五位数有.故答案为:15、0【解析】作出约束条件对应的可行域,当目标函数过点时,取得最小值,求解即可.【详解】作出约束条件对应的可行域,如下图阴影部分,联立,可得交点为,目标函数可化为,当目标函数过点时,取得最小值,即.故答案为:0.【点睛】本题考查线性规划,考查数形结合的数学思想的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.16、【解析】过F作,利用点到直线距离可求出,再根据勾股定理可得,,由可得,即可建立关系求解.【详解】如图,过F作,则E是AB中点,设渐近线为,则,则在直角三角形OEF中,,在直角三角形BEF中,,,则,即,即,则,即,.故答案为:.【点睛】本题考查双曲线离心率的求解,解题的关键是分别表示出,,由建立关系.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)由椭圆的性质求出,进而得出方程;(2)由,结合余弦定理求出,再由面积公式得出三角形的面积.【详解】解:(1),与轴垂直,,∴∴椭圆的方程为(2)由(1)知,∵,∴∴,∴的面积为【点睛】关键点睛:解决问题二的关键在于利用余弦定理结合完全平方和公式求出,进而得出面积.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)构建空间直角坐标系,由已知确定相关点坐标,进而求的方向向量、面的法向量,并应用坐标计算空间向量的数量积,即可证结论.(2)求的方向向量,结合(1)中面的法向量,应用空间向量夹角的坐标表示求直线与平面所成角的正弦值.【小问1详解】以为原点,以,,为轴、轴、轴的正方向建立空间直角坐标系,如图所示,可得:,,,,,,,.∴,,,设为面的法向量,则,令得,∴,即,∴平面;【小问2详解】由(1)知:,为面的一个法向量,设与平面所成角为,则,∴直线与平面所成角的正弦值为.19、答案不唯一,具体见解析【解析】选①:易得,法一:令求n,即可为何值时取最大值;法二:写出,利用等差数列前n项和的函数性质判断为何值时有最大值;选②:由数列前n项和及等差数列下标和的性质易得、即可确定有最大值时值;选③:由等差数列前n项和公式易得、即可确定有最大值时值;【详解】选①:设数列的公差为,,,解得,即,法一:当时,有,得,∴当时,;,;时,,∴或时,取最大值法二:,对称轴,∴或时,取最大值选②:由,得,由等差中项的性质有,即,由,得,∴,故,∴当时,,时,,故时,取最大值选③:由,得,可得,由,得,可得,∴,故,∴当时,,时,,故时,取最大值【点睛】关键点点睛:根据所选的条件,结合等差数列前n项和公式的性质、下标和相等的性质等确定数列中项的正负性,找到界点n值即可.20、(1)(2)【解析】(1)设过点且与直线垂直的直线为,将代入直线方程,即可求出,再与求交点坐标,得到圆心坐标,再求出半径,即可得解;(2)分直线的斜率存在与不存在两种情况讨论,当斜率不存在直接求出、的坐标,即可求出,当直线的斜率存在,设直线为、、,联立直线与圆的方程,消元列出韦达定理,即可表示出的坐标,再求出的坐标,即可表示出、,即可得解;【小问1详解】解:设过点且与直线垂直的直线为,则,解得,即,由,解得,即圆心坐标为,所以半径,所以圆的方程为【小问2详解】解:当直线的斜率存在时,设过点的直线为,所以,消去得,设、,则,,所以,所以的中点,由解得,即,所以,,所以;当直线的斜率不存在时,直线的方程为,由,解得或,即、,所以,所以又解得,即,所以,所以,综上可得.21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由题意可得,从而可求出,(2)先构造函数,利用导数可求得对任意恒成立,对任意恒成立,从而将问题转化为只需证对任意恒成立,再次构造函数,利用导数求出其最大值小于等于即可【详解】(1)解:∵函数的图象在点处的切线与平行,∴,解得;证明:(2)由(1)得即对任意恒成立,令,则,∵当时,,∴函数在上单调递增,∵,∴对任意恒成立,即对任意恒成立,∴只需证对任意恒成立即可,即只需证对任意恒成立,令,则,由单调递减,且知,函数在上单调递增,在上单调递减,∴,∴得证,故不等式对任意恒成立22

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