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文档简介
甘肃省兰州市第四中学2025届数学高二上期末质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.函数f(x)=xex的单调增区间为()A.(-∞,-1) B.(-∞,e)C.(e,+∞) D.(-1,+∞)2.已知实数,,则下列不等式恒成立的是()A. B.C. D.3.如图,平行六面体中,与的交点为,设,则选项中与向量相等的是()A. B.C. D.4.现有60瓶饮料,编号从1到60,若用系统抽样的方法从中抽取6瓶进行检验,则所抽取的编号可能为()A.3,13,23,33,43,53 B.2,14,26,38,40,52C.5,8,31,36,48,54 D.5,10,15,20,25,305.已知动点在直线上,过点作圆的切线,切点为,则线段的长度的最小值为()A. B.4C. D.6.在正方体中,P,Q两点分别从点B和点出发,以相同的速度在棱BA和上运动至点A和点,在运动过程中,直线PQ与平面ABCD所成角的变化范围为A. B.C. D.7.当我们停放自行车时,只要将自行车旁的撑脚放下,自行车就稳了,这用到了()A.三点确定一平面 B.不共线三点确定一平面C.两条相交直线确定一平面 D.两条平行直线确定一平面8.已知直线与圆相切,则的值是()A. B.C. D.9.已知实数、满足,则的最大值为()A. B.C. D.10.“且”是“方程表示椭圆”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11.在平面内,A,B是两个定点,C是动点,若,则点C的轨迹为()A.圆 B.椭圆C.抛物线 D.直线12.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.根据某市有关统计公报显示,随着“一带一路”经贸合作持续深化,该市对外贸易近几年持续繁荣,2017年至2020年每年进口总额x(单位:千亿元)和出口总额y(单位:千亿元)之间的一组数据如下:2017年2018年2019年2020年x1.82.22.63.0y2.02.83.24.0若每年的进出口总额x,y满足线性相关关系,则______;若计划2022年出口总额达到5千亿元,预计该年进口总额为______千亿元14.已知正方体的棱长为2,E为线段中点,F为线段BC上动点,则(1)的最小值为______;(2)点F到直线DE距离的最小值为______.15.直线l过抛物线的焦点F,且l与该抛物线交于不同的两点,.若,则弦AB的长是____16.命题“若,则”的否命题为______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,四棱锥的底面是正方形,PD⊥底面ABCD,M为BC的中点,(1)证明:;(2)设平面平面,求l与平面MND所成角的正弦值18.(12分)已知的二项展开式中所有项的二项式系数之和为,(1)求的值;(2)求展开式的所有有理项(指数为整数),并指明是第几项19.(12分)已知等比数列的公比为,前项和为,,,(1)求(2)在平面直角坐标系中,设点,直线的斜率为,且,求数列的通项公式20.(12分)已知椭圆的长轴在轴上,长轴长为4,离心率为,(1)求椭圆的标准方程,并指出它的短轴长和焦距.(2)直线与椭圆交于两点,求两点的距离.21.(12分)已知函数,且a0(1)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;(2)记函数,若函数有两个零点,①求实数a的取值范围;②证明:22.(10分)已知抛物线:()的焦点为,点在上,点在的内侧,且的最小值为(1)求的方程;(2)过点的直线与抛物线交于不同的两点,,直线,(为坐标原点)分别交直线于点,记直线,,的斜率分别为,,,若,求的值
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、D【解析】求出,令可得答案.【详解】由已知得,令,得,故函数f(x)=xex的单调增区间为(-1,+∞).故选:D.2、C【解析】根据不等式性质和作差法判断大小依次判断每个选项得到答案.【详解】当时,不等式不成立,错误;,故错误正确;当时,不等式不成立,错误;故选:.【点睛】本题考查了不等式的性质,作差法判断大小,意在考查学生对于不等式知识的综合应用.3、B【解析】利用空间向量加减法、数乘的几何意义,结合几何体有,进而可知与向量相等的表达式.【详解】连接,如下图示:,.故选:B4、A【解析】求得组距,由此确定正确选项.【详解】,即组距为,A选项符合,其它选项不符合.故选:A5、A【解析】求出的最小值,由切线长公式可结论【详解】解:由,得最小时,最小,而,所以故选:A.6、C【解析】先过点作于点,连接,根据题意,得到即为直线与平面所成的角,设正方体棱长为,设,推出,进而可求出结果.【详解】过点作于点,连接,因为四棱柱为正方体,所以易得平面,因此即为直线与平面所成的角,设正方体棱长为,设,则,,因为两点分别从点和点出发,以相同的速度在棱和上运动至点和点,所以,因此,所以,因为,所以,则,因此.故选:C.【点睛】本题主要考查求线面角的取值范围,熟记线面角的定义即可,属于常考题型.7、B【解析】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,使得自行车稳定,此时自行车与地面的三个接触点不在同一条线上.【详解】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,此时三个接触点不在同一条线上,所以可以确定一个平面,即地面,从而使得自行车稳定.故选B项.【点睛】本题考查不共线的三个点确定一个平面,属于简单题.8、D【解析】直线与圆相切,直接通过求解即可.【详解】因为直线与圆相切,所以圆心到直线的距离,所以,.故选:D9、A【解析】作出可行域,利用代数式的几何意义,利用数形结合可求得的最大值.【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图所示:联立可得,即点,代数式的几何意义是连接可行域内一点与定点连线的斜率,由图可知,当点在可行域内运动时,直线的倾斜角为锐角,当点与点重合时,直线的倾斜角最大,此时取最大值,即.故选:A.10、B【解析】根据充分条件、必要条件的定义和椭圆的标椎方程,判断可得出结论.【详解】解:充分性:当,方程表示圆,充分性不成立;必要性:若方程表示椭圆,则,必有且,必要性成立,因此,“且”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B.11、A【解析】首先建立平面直角坐标系,然后结合数量积定义求解其轨迹方程即可.【详解】设,以AB中点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则:,设,可得:,从而:,结合题意可得:,整理可得:,即点C的轨迹是以AB中点为圆心,为半径的圆.故选:A.【点睛】本题主要考查平面向量及其数量积的坐标运算,轨迹方程的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.12、C【解析】根据空间里面点关于面对称的性质即可求解.【详解】在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.1.6;②.3.65.【解析】根据给定数表求出样本中心点,代入即可求得,取可求出该年进口总额.【详解】由数表得:,,因此,回归直线过点,由,解得,此时,,当时,即,解得,所以,预计该年进口总额为千亿元.故答案为:1.6;3.6514、①.;②..【解析】建立空间直角坐标系.空一:利用空间两点间距离公式,结合平面两点间距离公式进行求解即可;空二:根据空间向量垂直的性质进行求解即可.【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,则有.空一:,代数式表示横轴上一点到点和点的距离之和,如下图所示:设关于横轴的对称点为,当线段与横轴的交点为点时,有最小值,最小值为;空二:设,为垂足,则有,,,因为,所以,因此,化简得:,当时,即时,此时,有最小值,即最小值为,故答案为:;【点睛】关键点睛:利用空间向量垂直的性质进行求解是解题的关键.15、4【解析】由题意得,再结合抛物线的定义即可求解.【详解】由题意得,由抛物线的定义知:,故答案为:4.16、若,则【解析】否命题是对命题的条件和结论同时否定,同时否定和即可.命题“若,则”的否命题为:若,则考点:四种命题.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)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法证得.(2)利用向量法求得与平面所成角的正弦值.【小问1详解】∵PD⊥平面ABCD,,以点D为坐标原点,DA,DC,DP所在直线分别为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系Dxyz,则D(0,0,0),N(,0,),P(0,0,2),M(1,2,0)所以,,所以,所以.【小问2详解】由正方形ABCD得,CD//AB,∵平面PAB,平面PAB,∴CD//平面PAB;又∵平面PCD,平面平面∴CD//l;于是CD与平面MND所成的角即为l与平面MND所成的角由(1)知,设平面MND的一个法向量,则,取,则,于是是平面MND的一个法向量,因为,设l与平面MND所成角为,则18、(1)(2)【解析】(1)由二项式系数和公式可得答案;(2)求出的通项,利用的指数为整数可得答案.【小问1详解】的二项展开式中所有项的二项式系数之和,所以.【小问2详解】,因此时,有理项,有理项是第一项和第七项.19、(1),;(2),【解析】(1)设出等比数列的首项和公比,根据已知条件列出关于的方程组,由此求解出的值,则通项公式可求;(2)根据题意表示出斜率关系,然后采用累加法求解出的通项公式.【详解】(1)因为等比数列的公比为,,,由已知,,得,解得或(舍),所以,,由得,所以所以,(2)由直线的斜率为,得,即,由,,,,,可得,所以,当时也满足,所以,20、(1),短轴长为,焦距为;(2).【解析】(1)由长轴得,再由离心率求得,从而可得后可得椭圆方程;(2)直线方程与椭圆方程联立方程组求得交点坐标后可得距离【详解】(1)由已知:,,故,,则椭圆的方程为:,所以椭圆的短轴长为,焦距为.(2)联立,解得,,所以,,故21、(1)函数f(x)在区间(0,+)上单调递减(2)①;②证明见解析【解析】(1)求导,求解可得导函数恒小于等于0,即得证;(2)①分析函数的单调性,由有两个实数根可求解;②由(1)得2lnxx−,再利用其放缩可得,由此有,问题得证.【小问1详解】当a=1时,函数因为所以函数f(x)在区间(0,+)上单调递减;【小问2详解】(i)由已知可得方程有两个实数根记,则.当时,,函数k(x)是增函数;当时,,函数k(x)是减函数,所以,故(ii)易知,当x1时,,故.由(1)可知,当0x1时,,所以2lnxx−由,得,所以因为,所以22、(1)(2)【解析】(1)先求出抛物线的准线
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