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文档简介
北京市石景山区市级名校2025届数学高二上期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知定义在上的函数满足下列三个条件:①当时,;②的图象关于轴对称;③,都有.则、、的大小关系是()A. B.C. D.2.已知l,m是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则3.已知为等腰直角三角形的直角顶点,以为旋转轴旋转一周得到几何体,是底面圆上的弦,为等边三角形,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.4.已知命题,;命题,,那么下列命题为假命题的是()A. B.C. D.5.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6.如图1所示,抛物面天线是指由抛物面(抛物线绕其对称轴旋转形成的曲面)反射器和位于其焦点上的照射器(馈源,通常采用喇叭天线)组成的单反射面型天线,广泛应用于微波和卫星通讯等,具有结构简单、方向性强、工作频带宽等特点.图2是图1的轴截面,,两点关于抛物线的对称轴对称,是抛物线的焦点,是馈源的方向角,记为.焦点到顶点的距离与口径的比为抛物面天线的焦径比,它直接影响天线的效率与信噪比等.若馈源方向角满足,则该抛物面天线的焦径比为()A. B.C. D.27.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,他所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,而是逐项差数之差或者高次差相等.对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有一个高阶等差数列,其前7项分别为1,5,11,21,37,61,95,则该数列的第8项为()A.99 B.131C.139 D.1418.直线y=kx+3与圆(x-3)2+(y-2)2=4相交于M,N两点,若,则k的取值范围是()A. B.(-∞,]∪[0,+∞)C. D.9.变量,之间有如下对应数据:3456713111087已知变量与呈线性相关关系,且回归方程为,则的值是()A.2.3 B.2.5C.17.1 D.17.310.在棱长为1的正四面体中,点满足,点满足,当和的长度都为最短时,的值是()A. B.C. D.11.已知双曲线的右焦点为F,则点F到其一条渐近线的距离为()A.1 B.2C.3 D.412.函数,则的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知向量、满足,,且,则与的夹角为___________.14.函数仅有一个零点,则实数的取值范围是_________.15.在1和9之间插入三个数,使这五个数成等比数列,则中间三个数的积等于________.16.已知椭圆与坐标轴依次交于A,B,C,D四点,则四边形ABCD面积为_____.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)已知各项均为正数的等差数列中,,且,,构成等比数列的前三项(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前项和18.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,若焦距为4,点P是椭圆上与左、右顶点不重合的点,且的面积最大值.(1)求椭圆的方程;(2)过点的直线交椭圆于点、,且满足(为坐标原点),求直线的方程.19.(12分)在棱长为的正方体中,、分别为线段、的中点.(1)求平面与平面所成锐二面角的余弦值;(2)求直线到平面的距离.20.(12分)已知函数.(1)证明:;(2)若函数有两个零点,求实数的取值范围.21.(12分)圆与轴的交点分别为,且与直线,都相切(1)求圆的方程;(2)圆上是否存在点满足?若存在,求出满足条件的所有点的坐标;若不存在,请说明理由.22.(10分)设函数过点(1)求函数的单调区间和极值(要列表);(2)求函数在上的最大值和最小值.
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、A【解析】推导出函数为偶函数,结合已知条件可得出,,,利用导数可知函数在上为减函数,由此可得出、、的大小关系.【详解】因为函数的图象关于轴对称,则,故,,又因为,都有,所以,,所以,,,,因为当时,,,当且仅当时,等号成立,且不恒为零,故函数在上为减函数,因为,则,故.故选:A.2、B【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系分析选项A,C,D,由平面与平面垂直的判定定理判定选项D.【详解】选项A.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项B.由,,则,故正确.选项C.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项D.由,,则可能相交,可能平行,故不正确.故选:B3、B【解析】设,过点作的平行线,与平行的半径交于点,找出异面直线与所成角,然后通过解三角形可得出所求角的余弦值.【详解】设,过点作的平行线,与平行的半径交于点,则,,所以为异面直线与所成的角,在三角形中,,,所以.故选:B.【点睛】本题考查异面直线所成角余弦值的计算,一般通过平移直线的方法找到异面直线所成的角,考查计算能力,属于中等题.4、B【解析】由题设命题的描述判断、的真假,再判断其复合命题的真假即可.【详解】对于命题,仅当时,故为假命题;对于命题,由且开口向上,故为真命题;所以为真命题,为假命题,综上,为真,为假,为真,为真.故选:B5、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.6、B【解析】建立平面直角坐标系,利用题设条件得到得点坐标,代入抛物线方程化简即可求解【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的方程为()在中,则所以则所以,所以将代入抛物线方程中得所以或即或(舍)当时,故选:B7、D【解析】根据题中所给高阶等差数列定义,找出其一般规律即可求解.【详解】设该高阶等差数列的第8项为,根据所给定义,用数列的后一项减去前一项得到一个数列,得到的数列也用后一项减去前一项得到一个数列,即得到了一个等差数列,如图:由图可得,则.故选:D8、A【解析】圆心为,半径为2,圆心到直线的距离为,解不等式得k的取值范围考点:直线与圆相交的弦长问题9、D【解析】将样本中心点代入回归方程后求解【详解】,,将样本中心点代入回归方程,得故选:D10、A【解析】根据给定条件确定点M,N的位置,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】因,则,即,而,则共面,点M在平面内,又,即,于是得点N在直线上,棱长为1的正四面体中,当长最短时,点M是点A在平面上的射影,即正的中心,因此,,当长最短时,点N是点D在直线AC上的射影,即正边AC的中点,,而,,所以.故选:A11、A【解析】由双曲线方程可写出右焦点坐标,再写一渐近线方程,根据点到直线的距离公式可得答案.【详解】双曲线的右焦点F坐标为,根据双曲线的对称性,不妨取一条渐近线为,故点F到渐近线的距离为,故选:A12、B【解析】求出函数的导数,代入求值即可.【详解】函数,故,所以,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据向量数量积的计算公式即可计算.【详解】,,.故答案为:﹒14、【解析】根据题意求出函数的导函数并且通过导数求出原函数的单调区间,进而得到原函数的极值,因为函数仅有一个零点,所以结合函数的性质可得函数的极大值小于或极小值大于,即可得到答案.【详解】解:由题意可得:函数,所以,令,则或,令,则,所以函数的单调增区间为和,减区间为所以当时函数有极大值,当时函数有极小值,,因为函数仅有一个零点,,所以或,解得或.所以实数的取值范围是故答案为:15、27【解析】设公比为,利用已知条件求出,然后根据通项公式可求得答案【详解】设公比为,插入的三个数分别为,因为,所以,得,所以,故答案为:2716、【解析】根据椭圆的方程,求得顶点的坐标,结合菱形的面积公式,即可求解.【详解】由题意,椭圆,可得,可得,所以椭圆与坐标轴的交点分别为,此时构成的四边形为菱形,则面积为.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);(2)【解析】(1)设等差数列公差为d,利用基本量代换列方程组求出的通项公式,进而求出的首项和公比,即可求出的通项公式;(2)利用分组求和法直接求和.【小问1详解】设等差数列的公差为d,则由已知得:,即,又,解得或(舍去),所以.,又,,,;【小问2详解】,.18、(1)(2)或【解析】(1)根据焦距求出,利用面积最大值,得到求出,从而得到,求出椭圆方程;(2)分直线斜率存在和斜率不存在,结合题干条件得到,进而求出直线方程.【小问1详解】∵∴,又的面积最大值,则,所以,从而,,故椭圆的方程为:;【小问2详解】①当直线的斜率存在时,设,代入③整理得,设、,则,所以,点到直线的距离因为,即,又由,得,所以,.而,,即,解得:,此时;②当直线的斜率不存在时,,直线交椭圆于点、.也有,经检验,上述直线均满足,综上:直线的方程为或.【点睛】圆锥曲线中,有关向量的题目,要结合条件选择不同的方法,一般思路有转化为三角形面积,或者线段的比,或者由向量得到共线等.19、(1);(2).【解析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得平面与平面所成锐二面角的余弦值;(2)证明出平面,利用空间向量法可求得直线到平面的距离.【小问1详解】解:以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,则、、、、,设平面的法向量为,,,由,取,可得,易知平面的一个法向量为,,因此,平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【小问2详解】解:,则,所以,,因为平面,所以,平面,,所以,直线到平面的距离为.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)令,求导得到函数的增区间为,减区间为,故,得到证明.(2),讨论和两种情况,计算函数的单调区间得到,解得答案.【详解】(1)令,有,令可得,故函数的增区间为,减区间为,,故有.(2)由①当时,,此时函数的减区间为,没有增区间;②当时,令可得,此时函数的增区间为,减区间为.若函数有两个零点,必须且,可得,此时,又由,当时,由(1)有,取时,显然有,当时,故函数有两个零点时,实数的取值范围为.【点睛】本题考查了利用导数证明不等式,根据零点求参数,意在考查学生的计算能力和应用能力.21、(1)(2)存在,或【解析】(1)由题意,设圆心,由圆与两直线相切,可得圆心到两直线的距离都等于圆的半径,进而可求,然后求出半径即可得答案;(2)假设圆上存在点满足,利用向量数量积的坐标运算化简,再联立圆的方程即可求解.【小问1详解】解:因为圆与轴的交点分别为,,所以圆心在弦的垂直平分线上,设圆心,又圆与直线,都相切,所以,解得,所以圆心,半径,所以圆的方程为;【小问2详解】解:假设圆上存在点满足,则,即①,又,即②,联立①②可得或,所以存在点或满足.22、(1)增区间,,减区间,极大值,极小
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