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文档简介
2025届吉林省延边市汪清县第六中学高二数学第一学期期末经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知数列是递减的等比数列,的前项和为,若,,则=()A.54 B.36C.27 D.182.命题“对任何实数,都有”的否定形式是()A.,使得B.,使得C.,使得D.,使得3.有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组的可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为A. B.C. D.4.某校开学“迎新”活动中要把3名男生,2名女生安排在5个岗位,每人安排一个岗位,每个岗位安排一人,其中甲岗位不能安排女生,则安排方法的种数为()A.72 B.56C.48 D.365.若,则下列结论不正确的是()A. B.C. D.6.已知双曲线的离心率为2,则C的渐近线方程为()A. B.C. D.7.为了更好地解决就业问题,国家在2020年提出了“地摊经济”为响应国家号召,有不少地区出台了相关政策去鼓励“地摊经济”.某摊主2020年4月初向银行借了免息贷款8000元,用于进货,因质优价廉,供不应求,据测算:每月获得的利润是该月初投入资金的20%,每月底扣除生活费800元,余款作为资金全部用于下月再进货,如此继续,预计到2021年3月底该摊主的年所得收入为()(取,)A.24000元 B.26000元C.30000元 D.32000元8.已知曲线与直线总有公共点,则m的取值范围是()A. B.C. D.9.若实数x,y满足不等式组,则的最小值为()A. B.0C. D.210.()A. B.C. D.11.已知梯形中,,且,则的值为()A. B.C. D.12.在等差数列中,为其前项和,若.则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.曲线在处的切线方程为______.14.已知函数,数列是正项等比数列,且,则__________15.若过点作圆的切线,则切线方程为___________.16.圆关于直线对称的圆的方程为______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)如图,是平行四边形,已知,,平面平面.(1)证明:;(2)若,求平面与平面所成二面角的平面角的余弦值18.(12分)设椭圆过,两点,为坐标原点(1)求椭圆的方程;(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆恒有两个交点,,且?若存在,写出该圆的方程,并求的取值范围;若不存在,说明理由19.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长为4,且点在椭圆上(1)经过点M(1,)作一直线交椭圆于AB两点,若点M为线段AB的中点,求直线的斜率;(2)设椭圆C的上顶点为P,设不经过点P的直线与椭圆C交于C,D两点,且,求证:直线过定点20.(12分)已知抛物线上的点P(3,c)),到焦点F的距离为6(1)求抛物线C的方程;(2)过点Q(2,1)和焦点F作直线l交抛物线C于A,B两点,求△PAB的面积21.(12分)已知点为抛物线的焦点,点在抛物线上,的面积为1.(1)求抛物线的标准方程;(2)设点是抛物线上异于点的一点,直线与直线交于点,过作轴的垂线交抛物线于点,求证:直线过定点.22.(10分)如图,已知三棱柱的侧棱与底面垂直,,,和分别是和的中点,点在直线上,且.(1)证明:无论取何值,总有;(2)是否存在点,使得平面与平面所成角为?若存在,试确定点的位置;若不存在,请说明理由.
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】根据等比数列的性质及通项公式计算求解即可.【详解】由,解得或(舍去),,,故选:C2、B【解析】可将原命题变成全称命题形式,而全称命题的否定为特称命题,即可选出答案.【详解】命题“对任何实数,都有”,可写成:,使得,此命题为全称命题,故其否定形式为:,使得.故选:B.3、A【解析】每个同学参加的情形都有3种,故两个同学参加一组的情形有9种,而参加同一组的情形只有3种,所求的概率为p=选A4、A【解析】以位置优先法去安排即可解决.【详解】第一步:安排甲岗位,由3名男生中任选1人,有3种方法;第二步:安排余下的4个岗位,由2名女生和余下的2名男生任意安排即可,有种方法故安排方法的种数为故选:A5、B【解析】由得出,再利用不等式的基本性质和基本不等式来判断各选项中不等式的正误.【详解】,,,,A选项正确;,B选项错误;由基本不等式可得,当且仅当时等号成立,,则等号不成立,所以,C选项正确;,,D选项正确.故选:B.【点睛】本题考查不等式正误的判断,涉及不等式的基本性质和基本不等式,考查推理能力,属于基础题.6、A【解析】根据离心率及a,b,c的关系,可求得,代入即可得答案.【详解】因为离心率,所以,所以,,则,所以C的渐近线方程为.故选:A7、D【解析】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,由题意得出的递推关系,变形构造出等比数列,由得其通项公式后可得结论【详解】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,,、同理可得,所以,而,所以数列是等比数列,公比为,所以,,总利润为故选:D【点睛】思路点睛:本题考查数列的实际应用.解题方法是用数列表示月初进货款,得出递推关系,然后构造等比数列求解8、D【解析】对曲线化简可知曲线表示以点为圆心,2为半径的圆的下半部分,对直线方程化简可得直线过定点,画出图形,由图可知,,然后求出直线的斜率即可【详解】由,得,因为,所以曲线表示以点为圆心,2为半径的圆的下半部分,由,得,所以,得,所以直线过定点,如图所示设曲线与轴的两个交点分别为,直线过定点,为曲线上一动点,根据图可知,若曲线与直线总有公共点,则,得,设直线为,则,解得,或,所以,所以,所以,故选:D9、A【解析】画出可行域,令,则,结合图形求出最小值,即可得解;【详解】解:画出不等式组,表示的平面区域如图阴影部分所示,由,解得,即,令,则.结合图形可知当过点时,取得最小值,且,即故选:A10、B【解析】根据微积分基本定理即可直接求出答案.【详解】故选:B.11、D【解析】根据共线定理、平面向量的加法和减法法则,即可求得,进而求出的值,即可求出结果.【详解】因为,所以又,所以.故选:D.12、C【解析】利用等差数列的性质和求和公式可求得的值.【详解】由等差数列的性质和求和公式可得.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出函数的导函数,然后结合导数的几何意义求解即可.【详解】解:由,得,则,即当时,,所以切线方程为:,故答案为:.【点睛】本题考查了曲线在某点处的切线方程的求法,属基础题.14、##9.5【解析】根据给定条件计算当时,的值,再结合等比数列性质计算作答.【详解】函数,当时,,因数列是正项等比数列,且,则,,同理,令,又,则有,,所以.故答案为:15、或【解析】根据圆心到切线的距离等于圆的半径即可求解.【详解】由题意可知,,故在圆外,则过点做圆的切线有两条,且切线斜率必存在,设切线为,即,则圆心到直线的距离,解得或,故切线方程为或故答案为:或16、【解析】求出圆心关于直线对称点,从而求出对称圆的方程.【详解】圆心为,半径为1,设关于对称点为,则,解得:,故对称点为,故圆关于直线对称的圆的方程为.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)见解析;(2).【解析】(1)推导出,取BC的中点F,连结EF,可推出,从而平面,进而,由此得到平面,从而;(2)以为坐标原点,,所在直线分别为,轴,以过点且与平行的直线为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面与平面所成二面角的余弦值【详解】(1)∵是平行四边形,且∴,故,即取BC的中点F,连结EF.∵∴又∵平面平面∴平面∵平面∴∵平面∴平面,∵平面∴(2)∵,由(Ⅰ)得以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系(如图),则∴设平面的法向量为,则,即得平面一个法向量为由(1)知平面,所以可设平面的法向量为设平面与平面所成二面角的平面角为,则即平面与平面所成二面角的平面角的余弦值为.【点睛】用空间向量求解立体几何问题的注意点(1)建立坐标系时要确保条件具备,即要证明得到两两垂直的三条直线,建系后要准确求得所需点的坐标(2)用平面的法向量求二面角的大小时,要注意向量的夹角与二面角大小间的关系,这点需要通过观察图形来判断二面角是锐角还是钝角,然后作出正确的结论18、(1)(2)存在,,【解析】(1)根据椭圆E:()过,两点,直接代入方程解方程组,解方程组即可.(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,当切线斜率存在时,设该圆的切线方程为,联立,根据,结合韦达定理运算,同时满足,则存在,否则不存在;在该圆的方程存在时,利用弦长公式结合韦达定理得到,结合题意求解即可,当切线斜率不存在时,验证即可.【小问1详解】将,的坐标代入椭圆的方程得,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设满足题意的圆存在,其方程为,其中,设该圆的任意一条切线和椭圆交于,两点,当直线的斜率存在时,令直线的方程为,①将其代入椭圆的方程并整理得,由韦达定理得,,②因为,所以,③将①代入③并整理得,联立②得,④因为直线和圆相切,因此,由④得,所以存在圆满足题意当切线的斜率不存在时,易得,由椭圆方程得,显然,综上所述,存在圆满足题意当切线的斜率存在时,由①②④得,由,得,即当切线的斜率不存在时,易得,所以综上所述,存在圆心在原点的圆满足题意,且19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设椭圆的方程为代入点的坐标求出椭圆的方程,再利用点差法求解;(2)由题得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得韦达定理,根据和韦达定理得到,即得证.【小问1详解】解:由题设椭圆的方程为因为椭圆经过点,所以所以椭圆的方程为.设,所以,所以,由题得,所以,所以,所以,所以直线的斜率为.【小问2详解】解:由题得当直线的斜率不存在时,不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立方程组y=kx+nx24所以,解得①,设,,,,则②,因为,则,,,又,,所以③,由②③可得(舍或满足条件①,此时直线的方程为,故直线过定点20、(1)(2)【解析】(1)根据抛物线的焦半径公式求得,即可得到抛物线方程;(2)写出直线方程,联立抛物线方程,进而求得弦长|AB|,再求出点P到直线的距离,即可求得答案.【小问1详解】由抛物线的焦半径公式可知:,即得,故抛物线方程为:;【小问2详解】点Q(2,1)和焦点作直线l,则l方程为,即,联立抛物线方程:,整理得,设,则,故,点P(3,c)在抛物线上,则,点P到直线l的距离为,故△PAB的面积为.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由条件列方程求,由此可得抛物线方程;(2)方法一:联立直线与抛物线方程,结合条件三点共线,可证明直线过定点,方法二:联立直线与抛物线方程,联立直线与直线求,由垂直与轴列方程化简,可证明直线过定点.【小问1详解】因为点在抛物线上,所以,即,,因为,故解得,抛物线的标准方程为【小问2详解】设直线的方程为,由,得,所以,由(1)可知当时,,此时直线的方程为,若时,因为三点共线,所以,即,又因为,,化简可得,又,进而可得,整理得,因为所以,此时直线的方程为,直线恒过定点又直线也过点,综上:直线过定点解法二:设方程,得若直线斜率存在时斜率方程为即解得:,于是有整理得.(*)代入上式可得所以直线方程为直线过定点.若直线斜率不存在时,直线方程为所以P点坐标为,M点坐标为此时直线方程为过点综上:直线过定点.【点睛】解决直线与抛物线的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、抛物线的条件;(2)强化有关直线与抛物线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面
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