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文档简介

2025届湖南省双峰一中数学高二上期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.阿波罗尼斯约公元前年证明过这样一个命题:平面内到两定点距离之比为常数且的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点A,B间的距离为2,动点P与A,B距离之比满足:,当P、A、B三点不共线时,面积的最大值是()A. B.2C. D.2.把红、黑、蓝、白4张纸牌随机地分发给甲、乙、丙、丁4人,每人分得1张,事件“甲分得红牌”与事件“乙分得红牌”的关系是()A.既不互斥也不对立 B.互斥又对立C.互斥但不对立 D.对立3.若正方体ABCD­A1B1C1D1的棱长为1,则直线A1C1到平面ACD1的距离为()A.1 B.C. D.4.若双曲线的渐近线方程为,则的值为()A.2 B.3C.4 D.65.在等腰中,在线段斜边上任取一点,则线段的长度大于的长度的概率()A B.C. D.6.若x,y满足约束条件,则的最大值为()A.2 B.3C.4 D.57.已知直线的斜率为1,直线的倾斜角比直线的倾斜角小15°,则直线的斜率为()A.-1 B.C. D.18.如图甲是第七届国际数学家大会(简称ICME—7)的会徽图案,其主体图案是由图乙的一连串直角三角形演化而成的.已知,,,,为直角顶点,设这些直角三角形的周长从小到大组成的数列为,令,为数列的前项和,则()A.8 B.9C.10 D.119.已知向量,,且,则实数等于()A.1 B.2C. D.10.已知动直线的倾斜角的取值范围是,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.11.已知双曲线,其中一条渐近线与x轴的夹角为,则双曲线的渐近线方程是()A. B.C. D.12.已知数列满足,且,为其前n项的和,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列{an}满足an+2=an+1-an(n∈N*),且a1=2,a2=3,则a2022的值为_________.14.若直线与曲线没有公共点,则实数的取值范围是____________15.已知点F是抛物线的焦点,点,点P为抛物线上的任意一点,则的最小值为_________.16.从1,2,3,4,5中任取两个不同的数,其中一个作为对数的底数a,另一个作为对数的真数b.则的概率为______.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)甲、乙两人参加普法知识竞赛,共有5题,选择题(1)甲、乙两人中有一个抽到选择题(2)甲、乙两人中至少有一人抽到选择题18.(12分)如图,在几何体ABCEFG中,四边形ACGE为平行四边形,为等边三角形,四边形BCGF为梯形,H为线段BF的中点,,,,,,.(1)求证:平面平面BCGF;(2)求平面ABC与平面ACH夹角的余弦值.19.(12分)在①,②,③,,成等比数列这三个条件中选择符合题意的两个条件,补充在下面的问题中,并求解.已知数列中,公差不等于的等差数列满足_________,求数列的前项和.20.(12分)已知等差数列中,,,等比数列中,,(1)求数列的通项公式;(2)记,求的最小值21.(12分)已知满足,.(1)求证:是等差数列,求的通项公式;(2)若,的前项和是,求证:.22.(10分)已知圆:和圆外一点,过点作圆的切线,切线长为.(1)求圆的标准方程;(2)若圆:,求证:圆和圆相交,并求出两圆的公共弦长.

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】根据给定条件建立平面直角坐标系,求出点P的轨迹方程,探求点P与直线AB的最大距离即可计算作答.【详解】依题意,以线段AB的中点为原点,直线AB为x轴建立平面直角坐标系,如图,则,,设,因,则,化简整理得:,因此,点P的轨迹是以点为圆心,为半径的圆,点P不在x轴上时,与点A,B可构成三角形,当点P到直线(轴)的距离最大时,的面积最大,显然,点P到轴的最大距离为,此时,,所以面积的最大值是故选:C2、C【解析】根据互斥事件、对立事件的定义可得答案.【详解】把红、黑、蓝、白4张纸牌随机地分发给甲、乙、丙、丁4人,每人分得1张,事件“甲分得红牌”与事件“乙分得红牌”不能同时发生,但能同时不发生,所以它们的关系是互斥但不对立.故选:C.3、B【解析】先证明点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离,再建立空间直角坐标系,利用向量法求解.【详解】因为平面平面,所以A1C1//平面ACD1,则点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离.建立如图所示的空间直角坐标系,易知=(0,0,1),由题得平面,所以平面,所以,同理,因为平面,所以平面,所以是平面一个法向量,所以平面ACD1的一个法向量为=(1,1,1),故所求的距离为.故选:B【点睛】方法点睛:求点到平面的距离常用的方法有:(1)几何法(找作证指求);(2)向量法;(3)等体积法.要根据已知条件灵活选择方法求解.4、A【解析】根据双曲线方程确定焦点位置,再根据渐近线方程为求解.【详解】因为双曲线所以焦点在x轴上,又因为渐近线方程为,所以,所以.故选:A【点睛】本题主要考查双曲线的几何性质,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.5、C【解析】利用几何概型的长度比值,即可计算.【详解】设直角边长,斜边,则线段的长度大于的长度的概率.故选:C6、C【解析】作出不等式组对应的可行域,再利用数形结合分析求解.【详解】解:作出不等式组对应的可行域为如图所示的阴影部分区域,由得,它表示斜率为纵截距为的直线系,当直线平移到点时,纵截距最大,最大.联立直线方程得得.所以.故选:C7、C【解析】根据直线的斜率求出其倾斜角可求得答案.【详解】设直线的倾斜角为,所以,因为,所以,因为直线的倾斜角比直线的倾斜角小15°,所以直线的倾斜角为,则直线的斜率为.故选:C8、B【解析】由题意可得的边长,进而可得周长及,进而可得,可得解.【详解】由,可得,,,,所以,,所以前项和,所以,故选:B.9、C【解析】利用空间向量垂直的坐标表示计算即可得解【详解】因向量,,且,则,解得,所以实数等于.故选:C10、B【解析】根据倾斜角与斜率的关系可得,即可求m的范围.【详解】由题设知:直线斜率范围为,即,可得.故选:B.11、C【解析】由已知条件计算可得,即得到结果.【详解】由双曲线,可知渐近线方程为,又双曲线的一条渐近线与x轴的夹角为,故,即渐近线方程为.故选:C12、B【解析】根据等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】由题可知是首项为2,公比为3的等比数列,则.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据递推关系求出数列的前几项,得周期性,然后可得结论【详解】由题意,,,,,,所以数列是周期数列,周期为6,所以故答案为:14、;【解析】可化简曲线的方程为,作出其图形,数形结合求临界值即可求解.【详解】由可得,所以曲线为以为圆心,的下半圆,作出图形如图:当直线过点时,,可得,当直线与半圆相切时,则圆心到直线的距离,可得:或(舍),若直线与曲线没有公共点,由图知:或,所以实数的取值范围是:,故答案为:15、3【解析】根据抛物线的定义可求最小值.【详解】如图,过作抛物线准线的垂线,垂足为,连接,则,当且仅当共线时等号成立,故的最小值为3,故答案为:3.16、##【解析】利用列举法,结合古典概型概率计算公式以及对数的知识求得正确答案.【详解】的所有可能取值为,,共种,满足的为,,共种,所以的概率为.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】首先用列举法,求得甲、乙两人各抽一题的所有可能情况.(1)根据上述分析,分别求得“甲抽到判断题,乙抽到选择题(2)根据上述分析,求得“甲、乙两人都抽到判断题”的概率,根据对立事件概率计算公司求得“甲、乙两人中至少有一人抽到选择题【详解】把3个选择题因此基本事件的总数为.(1)记“甲抽到选择题(2)记“甲、乙两人至少有一人抽到选择题【点睛】本小题主要考查互斥事件概率计算,考查对立事件,属于基础题.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)在中,由正弦定理知可知,利用三角形内角和可知即,又因为,再根据面面垂直的判定定理,即可证明结果;(2)取BC中点O,由(1)得:平面BCGF,,以O为原点,OB,OH,OA所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求二面角,即可求出结果.【小问1详解】证明:(1)在中,由正弦定理知:解得因为,所以又因为,所以所以又因为,所以直线平面ABC又因为平面BCGF所以平面平面BCGF【小问2详解】解:取BC中点O,连结OA,OH,由(1)得:平面BCGF,则以O为原点,OB,OH,OA所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系在中,则,,平面ABC的一个法向量为设平面ACH的一个法向量为因为,所以,取,则设平面APD与平面PDF夹角为,所以.19、详见解析【解析】根据已知求出的通项公式.当①②时,设数列公差为,利用赋值法得到与的关系式,列方程求出与,求出,写出的通项公式,可得数列的通项公式,利用错位相减法求和即可;选②③时,设数列公差为,根据题意得到与的关系式,解出与,写出的通项公式,可得数列的通项公式,利用错位相减法求和即可;选①③时,设数列公差为,根据题意得到与的关系式,发现无解,则等差数列不存在,故不合题意.【详解】解:因为,,所以是以为首项,为公比的等比数列,所以,选①②时,设数列公差为,因为,所以,因为,所以时,,解得,,所以,所以.所以.(i)所以(ii)(i)(ii),得:所以.选②③时,设数列公差为,因为,所以,即,因为,,成等比数列,所以,即,化简得,因为,所以,从而,所以,所以,(i)所以(ii)(i)(ii),得:,所以.选①③时,设数列公差为,因为,所以时,,所以.又因为,,成等比数列,所以,即,化简得,因为,所以,从而无解,所以等差数列不存在,故不合题意.【点睛】本题考查了等差(比)数列的通项公式,考查了错位相减法在数列求和中的应用,考查了转化能力与方程思想,属于中档题.20、(1)(2)0【解析】(1)利用等差数列通项公式基本量的计算可求得,进而利用等比数列的基本量的计算即可求得数列的通项公式;(2)由(1)可知,则,观察分析即可解【小问1详解】设等差数列的公差为d,所以由,,得所以,从而,,所以,,q=3,所以【小问2详解】由(1)可知,所以,当n=1时,为正值﹐所以;当n=2时,为负值﹐所以;当时,为正值﹐所以又综上:当n=3时,有最小值021、(1)证明见解析,(2)证明见解析【解析】(1)在等式两边同时除以,结合等差数列的定义可证得数列为等差数列,确定该数列的首项和公差,可求得的表达式;(2)求得,利用裂项相消法求得,即可证得原不等式成立.【小问1详解】解:在等式两边同时除以可得且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,则

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