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文档简介
甘肃省天水市2025届高二上数学期末综合测试试题考生须知: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.命题“,使”的否定是()A.,有 B.,有C.,使 D.,使2.若不等式组表示的区域为,不等式表示的区域为,向区域均匀随机撒颗芝麻,则落在区域中的芝麻数约为()A. B.C. D.3.人教A版选择性必修二教材的封面图案是斐波那契螺旋线,它被誉为自然界最完美的“黄金螺旋”,自然界存在很多斐波那契螺旋线的图案,例如向日葵、鹦鹉螺等.斐波那契螺旋线的画法是:以斐波那契数1,1,2,3,5,8,…为边长的正方形拼成长方形,然后在每个正方形中画一个圆心角为90°的圆弧,这些圆弧所连起来的弧线就是斐波那契螺旋线.下图为该螺旋线在正方形边长为1,1,2,3,5,8的部分,如图建立平面直角坐标系(规定小方格的边长为1),则接下来的一段圆弧所在圆的方程为()A. B.C. D.4.我国的刺绣有着悠久的历史,如图,(1)(2)(3)(4)为刺绣最简单的四个图案,这些图案都是由小正方形构成,小正方形个数越多刺绣越漂亮.现按同样的规律刺绣(小正方形的摆放规律相同),设第个图形包含个小正方形,则的表达式为()A. B.C. D.5.已知直四棱柱的棱长均为,则直线与侧面所成角的正切值为()A. B.C. D.6.已知等差数列中,、是的两根,则()A B.C. D.7.已知椭圆的两焦点分别为,,P为椭圆上一点,且,则的面积等于()A.6 B.C. D.8.在长方体,,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.9.已知函数,则下列判断正确的是()A.直线与曲线相切B.函数只有极大值,无极小值C.若与互为相反数,则的极值与的极值互为相反数D.若与互为倒数,则的极值与的极值互为倒数10.下列说法正确的是()A.空间中的任意三点可以确定一个平面B.四边相等的四边形一定是菱形C.两条相交直线可以确定一个平面D.正四棱柱的侧面都是正方形11.已知点是双曲线的左焦点,定点,是双曲线右支上动点,则的最小值为().A.7 B.8C.9 D.1012.已知P是直线上的动点,PA,PB是圆的切线,A,B为切点,C为圆心,那么四边形PACB的面积的最小值是()A2 B.C.3 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知拋物线的焦点F为,过点F的直线交该抛物线的准线于点A,与该抛物线的一个交点为B,且,则______14.在平面直角坐标系中,双曲线左、右焦点分别为,,点M是双曲线右支上一点,,则双曲线的渐近线方程为___________.15.过抛物线的焦点且斜率为的直线交抛物线于A,两点,,则的值为__________16.已知圆的方程为,点是直线上的一个动点,过点作圆的两条切线为切点,则四边形面积的最小值为__________;直线__________过定点.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)某城市地铁公司为鼓励人们绿色出行,决定按照乘客经过地铁站的数量实施分段优惠政策,不超过12站的地铁票价如下表:乘坐站数票价(元)246现有甲、乙两位乘客同时从起点乘坐同一辆地铁,已知他们乘坐地铁都不超过12站,且他们各自在每个站下地铁的可能性是相同的.(1)若甲、乙两人共付费6元,则甲、乙下地铁的方案共有多少种?(2)若甲、乙两人共付费8元,则甲比乙先下地铁的方案共有多少种?18.(12分)如图,直角梯形AEFB与菱形ABCD所在平面互相垂直,,,,,,M为AD中点.(1)证明:直线面DEF;(2)求二面角的余弦值.19.(12分)已知函数(1)若在点处的切线与轴平行,求的值;(2)当时,求证:;(3)若函数有两个零点,求的取值范围20.(12分)设函数(1)求函数的单调区间;(2)若有两个零点,,求的取值范围,并证明:21.(12分)已知椭圆C对称中心在原点,对称轴为坐标轴,且,两点(1)求椭圆C的方程;(2)设M、N分别为椭圆与x轴负半轴、y轴负半轴的交点,P为椭圆上在第一象限内一点,直线PM与y轴交于点S,直线PN与x轴交于点T,求证:四边形MSTN的面积为定值22.(10分)已知数列满足,,数列前项和为.(1)求数列,的通项公式;(2)表示不超过的最大整数,如,设的前项和为,令,求证:.
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】根据特称命题的否定是全称命题即可得正确答案【详解】存在量词命题的否定,只需把存在量词改成全称量词,并把后面的结论否定,所以“,使”的否定为“,有”,故选:B.2、A【解析】作出两平面区域,计算两区域的公共面积,利用几何概型得出芝麻落在区域Γ内的概率,进而可得答案.【详解】作出不等式组所表示的平面区域如下图中三角形ABC及其内部,不等式表示的区域如下图中的圆及其内部:由图可得,A点坐标为点坐标为坐标为点坐标为.区域即的面积为,区域的面积为圆的面积,即,其中区域和区域不相交的部分面积即空白面积,所以区域和区域相交的部分面积,所以落入区域的概率为.所以均匀随机撒颗芝麻,则落在区域中芝麻数约为.故选:A.3、C【解析】由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由于每一个圆弧为四分之一圆,从而可求出下一段圆弧所以圆的圆心,进而可得其方程【详解】解:由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由题意可知下一段圆弧过点,因为每一段圆弧的圆心角都为90°,所以下一段圆弧所在圆的圆心与点的连线平行于轴,因为下一段圆弧半径为13,所以所求圆的圆心为,所以所求圆的方程为,故选:C4、D【解析】先分别观察给出正方体的个数为:1,,,,总结一般性的规律,将一般性的数列转化为特殊的数列再求解【详解】解:根据前面四个发现规律:,,,,,累加得:,,故选:【点睛】本题主要考查了归纳推理,属于中档题5、D【解析】根据题意把直线与侧面所成角的正切值转化为在直角三角形中的正切值,即可求出答案.【详解】由题意可知直四棱柱如下图所示:取的中点设为点,连接,在直四棱柱中,面,面,,在四边形中,,,故且.面,面,面,.故直线与侧面所成角的正切值为.故选:D.6、B【解析】利用韦达定理结合等差中项的性质可求得的值,再结合等差中项的性质可求得结果.【详解】对于方程,,由韦达定理可得,故,则,所以,.故选:B.7、B【解析】根据椭圆定义和余弦定理解得,结合三解形面积公式即可求解【详解】由与是椭圆上一点,∴,两边平方可得,即,由于,,∴根据余弦定理可得,综上可解得,∴的面积等于,故选:B8、A【解析】在长方体中建立空间直角坐标系,求出相关点的坐标,进而求得向量,的坐标,利用向量的夹角公式即可求得答案.详解】如图,由题意可知DA,DC,两两垂直,则以D为原点,,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系.设,则,,,,,,从而,故异面直线与所成角的余弦值是,故选:A.9、C【解析】求出函数的导函数,通过在某点处的导数为该点处切线的斜率,求出切线方程,并且判断出极值,通过结合与互为相反数,若与互为倒数,分别判断的极值与的极值是否互为相反数,以及是否互为倒数.【详解】,,令,得,所以,因为,,所以曲线在点处的切线方程为,故A错;当时,存在使,且当时,;当时,,即有极小值,无极大值,故B错误;设为的极值点,则,且,所以,,当时,;当时,,故C正确,D错误.10、C【解析】根据立体几何相关知识对各选项进行判断即可.【详解】对于A,根据公理2及推论可知,不共线的三点确定一个平面,故A错误;对于B,在一个平面内,四边相等的四边形才一定是菱形,故B错误;对于C,根据公理2及推论可知,两条相交直线可以确定一个平面,故C正确;对于D,正四棱柱指上、下底面都是正方形且侧棱垂直于底面的棱柱,侧面可以是矩形,故D错误.故选:C11、C【解析】设双曲线的右焦点为M,作出图形,根据双曲线的定义可得,可得出,利用A、P、M三点共线时取得最小值即可得解.【详解】∵是双曲线的左焦点,∴,,,,设双曲线的右焦点为M,则,由双曲线的定义可得,则,所以,当且仅当A、P、M三点共线时,等号成立,因此,的最小值为9.故选:C.【点睛】关键点点睛:利用双曲线的定义求解线段和的最小值,有如下方法:(1)求解椭圆、双曲线有关的线段长度和、差的最值,都可以通过相应的圆锥曲线的定义分析问题;(2)圆外一点到圆上的点的距离的最值,可通过连接圆外的点与圆心来分析求解.12、D【解析】由圆C的标准方程可得圆心为(1,1),半径为1,根据切线的性质可得四边形PACB面积等于,,故求解最小时即可确定四边形PACB面积的最小值.【详解】圆C:x2+y2-2x-2y+1=0即,表示以C(1,1)为圆心,以1为半径的圆,由于四边形PACB面积等于2×××=,而,故当最小时,四边形PACB面积最小,又的最小值等于圆心C到直线l:的距离d,而,故四边形PACB面积的最小值为,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】作垂直于准线,垂足为,准线与轴交于点,根据已知条件,利用几何方法,结合抛物线的定义得到答案.【详解】抛物线的焦点坐标,准线方程,作垂直于准线于,准线与轴交于点,则,∴.∵,∴,由抛物线的定义得,∴.故答案为:.14、【解析】首先根据已知条件得到,再结合双曲线的几何性质求解即可.【详解】如图所示:,,所以,即.设,则,.即,,,,所以,渐近线方程为.故答案为:15、2【解析】求出直线的方程,与抛物线的方程联立,利用根与系数的关系可,,由抛物线的定义可知,,,即可得到【详解】解:抛物线的焦点,,准线方程为,设,,,,则直线的方程为,代入可得,,,由抛物线的定义可知,,,,解得故答案为:216、①.②.【解析】根据切线的相关性质将四边形面积化为,即求出最小值即可,即圆心到直线的距离;又可得四点在以为直径的圆上,且是两圆的公共弦,设出点坐标,求出圆的方程可得直线方程,即可得出定点.详解】由圆得圆心,半径,由题意可得,在中,,,可知当垂直直线时,,所以四边形的面积的最小值为,可得四点在以为直径的圆上,且是两圆的公共弦,设,则圆心为,半径为,则该圆方程为,整理可得,联立两圆可得直线AB的方程为,即可得当时,,故直线过定点.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)24(种)(2)21(种)【解析】(1)先根据共付费6元得一人付费2元一人付费4元,再确定人与乘坐站数,即可得结果;(2)先根据共付费8元得一人付费2元一人付费6元或两人都付费4元,再求甲比乙先下地铁的方案数.【小问1详解】由已知可得:甲、乙两人共付费6元,则甲、乙一人付费2元一人付费4元,又付费2元的乘坐站数有1,2,3三种选择,付费4元的乘坐站数有4,5,6,7四种选,所以甲、乙下地铁的方案共有(3×4)×2=24(种).【小问2详解】甲、乙两人共付费8元,则甲、乙一人付费2元一人付费6元或两人都付费4元;当甲付费2元,乙付费6元时,甲乘坐站数有1,2,3三种选择,乙乘坐站数有8,9,10,11,12五种选择,此时,共有35=15(种)方案;当两人都付费4元时,若甲在第4站下地铁,则乙可在第5,6,7站下地铁,有3种方案;若甲在第5站下地铁,则乙可在第6,7站下地铁,有2种方案;若甲在第6站下地铁,则乙可在第7站下地铁,有1种方案;综上,甲比乙先下地铁的方案共有(种).18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由平面平面ABCD,可得平面ABCD,连接BD,可得,以为原点,为轴,竖直向上为轴建立空间直角坐标系,利用向量法计算与平面的法向量的数量积为0即可得证;(2)分别计算出平面和平面的法向量,然后利用向量夹角公式即可求解.【小问1详解】证明:因为平面平面ABCD,平面平面ABCD,且,所以平面ABCD,连接BD,则等边三角形,所以,以为原点,为轴,竖直向上为轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,设为平面的法向量,因为,则有,取,又因为,所以,因为平面,所以平面;【小问2详解】解:分别设为平面和平面的法向量,因为,则有,取,因,则有,取,所以,由图可知二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为.19、(1);(2)证明见解析;(3).【解析】(1)由可求得实数的值;(2)利用导数分析函数的单调性,求得,即可证得结论成立;(3)分析可知在上存在唯一的极值点,且,可得出,构造函数,分析函数的单调性,求得的取值范围,再构造,分析函数的单调性,求出的范围,即可得出的取值范围.【小问1详解】解:因为的定义域为,.由题意可得,解得.【小问2详解】证明:当时,,该函数的定义域为,,令,其中,则,故函数在上递减,因为,,所以,存在,使得,则,且,当时,,函数单调递增,当时,,函数单调递减,所以,,所以,当时,.【小问3详解】解:函数的定义域为,.令,其中,则,所以,函数单调递减,因为函数有两个零点,等价于函数在上存在唯一的极值点,且为极大值点,且,即,所以,,令,其中,则,故函数在上单调递增,又因为,由,可得,构造函数,其中,则,所以,函数在上单调递增,故,因此,实数的取值范围是.【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式(或)转化为证明(或),进而构造辅助函数;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩
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