江苏省南通市启东中学2025届数学高二上期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省南通市启东中学2025届数学高二上期末调研试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知实数a,b,c满足,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.2.执行如图所示的程序框图,若输出的,则输人的()A. B.或C. D.或3.已知椭圆=1(a>b>0)的右焦点为F,椭圆上的A,B两点关于原点对称,|FA|=2|FB|,且·≤a2,则该椭圆离心率的取值范围是()A.(0,] B.(0,]C.,1) D.,1)4.已知正四面体的底面的中心为为的中点,则直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.5.设点P是函数图象上任意一点,点Q的坐标,当取得最小值时圆C:上恰有2个点到直线的距离为1,则实数r的取值范围为()A. B.C. D.6.已知数列是等比数列,,是函数的两个不同零点,则()A.16 B.C.14 D.7.已知点为双曲线的左顶点,点和点在双曲线的右分支上,是等边三角形,则的面积是A. B.C. D.8.已知椭圆经过点,当该椭圆的四个顶点构成的四边形的周长最小时,其标准方程为()A. B.C. D.9.已知直线交圆于A,B两点,若点满足,则直线l被圆C截得线段的长是()A.3 B.2C. D.410.已知,,,则的大小关系是()A. B.C. D.11.若双曲线的离心率为,则其渐近线方程为A.y=±2x B.y=C. D.12.已知,为椭圆的左、右焦点,P为椭圆上一点,若,则P点的横坐标为()A. B.C.4 D.9二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.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______.14.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________.15.设、、是三个不同的平面,、是两条不同的直线,给出下列三个结论:①若,,则;②若,,则;③若,,则其中,正确结论的序号为__16.万众瞩目的北京冬奥会将于2022年2月4日正式开幕,继2008年北京奥运会之后,国家体育场(又名鸟巢)将再次承办奥运会开幕式.在手工课上,王老师带领同学们一起制作了一个近似鸟巢的金属模型,其俯视图可近似看成是两个大小不同、扁平程度相同的椭圆.已知大椭圆的长轴长为40cm,短轴长为20cm,小椭圆的短轴长为10cm,则小椭圆的长轴长为________cm.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)已知数列是正项数列,,且.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前项和为,若对恒成立,求实数的取值范围.18.(12分)已知椭圆过点,且离心率(1)求椭圆的方程;(2)设点为椭圆的左焦点,点,过点作的垂线交椭圆于点,,连接与交于点①若,求;②求的值19.(12分)已知命题:方程有实数解,命题:,.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若为假命题,且为真命题,求实数的取值范围.20.(12分)设点是抛物线上异于原点O的一点,过点P作斜率为、的两条直线分别交于、两点(P、A、B三点互不相同)(1)已知点,求的最小值;(2)若,直线AB的斜率是,求的值;(3)若,当时,B点的纵坐标的取值范围21.(12分)三棱锥中,,,,直线与平面所成的角为,点在线段上.(1)求证:;(2)若点在上,满足,点满足,求实数使得二面角的余弦值为.22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:的焦距为4,且过点.(1)求椭圆C的方程;(2)设椭圆C的上顶点为B,右焦点为F,直线l与椭圆交于M,N两点,问是否存在直线l,使得F为的垂心(高的交点),若存在,求出直线l的方程: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、A【解析】利用对数的性质可得,,再构造函数,利用导数判断,再构造,利用导数判断出函数的单调性,再由单调性即可求解.【详解】由题意可得均大于,因为,所以,所以,且,令,,当时,,所以在单调递增,所以,所以,即,令,,当时,,所以在上单调递减,由,,所以,所以,综上所述,.故选:A2、A【解析】根据题意可知该程序框图显示的算法函数为,分和两种情况讨论即可得解.【详解】解:该程序框图显示得算法函数为,由,当时,,方程无解;当时,,解得,综上,若输出的,则输入的.故选:A.3、B【解析】如图设椭圆的左焦点为E,根据题意和椭圆的定义可知,利用余弦定理求出,结合平面向量的数量积计算即可.【详解】由题意知,如图,设椭圆的左焦点为E,则,因为点A、B关于原点对称,所以四边形为平行四边形,由,得,,在中,,所以,由,得,整理,得,又,所以.故选:B4、B【解析】连接,再取中点,连接,得到为直线与所成角,再解三角形即可.【详解】连接,再取中点,连接,因为分别为VC,中点,则,且底面,所以为直线与所成角,令正四面体边长为1,则,,,所以,故选:.5、C【解析】先求出代表的是以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),数形结合得到取得最小值时a的值,得到圆心C,利用点到直线距离求出圆心C到直线的距离,数形结合求出半径r的取值范围.【详解】,两边平方得:,即点P在以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),如图所示:因为Q的坐标为,则在直线,过点A作⊥l于点,与半圆交于点,此时长为的最小值,则,所以直线:,与联立得:,所以,解得:,则圆C:,则,圆心到直线的距离为,要想圆C上恰有2个点到直线的距离为1,则.故选:C6、B【解析】由题意得到,根据等比数列的性质得到,化简,即可求解.【详解】由,是函数的两个不同零点,可得,根据等比数列的性质,可得则.故选:B.7、C【解析】设点在轴上方,由是等边三角形得直线斜率.又直线过点,故方程为.代入双曲线方程,得点的坐标为.同理可得,点的坐标为.故的面积为,选C.8、A【解析】把点代入椭圆方程得,写出椭圆顶点坐标,计算四边形周长讨论它取最小值时的条件即得解.【详解】依题意得,椭圆的四个顶点为,顺次连接这四个点所得四边形为菱形,其周长为,,当且仅当,即时取“=”,由得a2=12,b2=4,所求标准方程为.故选:A【点睛】给定两个正数和(两个正数倒数和)为定值,求这两个正数倒数和(两个正数和)的最值问题,可借助基本不等式中“1”的妙用解答.9、B【解析】由题设知为圆的圆心且A、B在圆上,根据已知及向量数量积的定义求的大小,进而判断△的形状,即可得直线l被圆C截得线段的长.【详解】∵点为圆的圆心且A、B在圆上,又,∴,∴,又,∴,故△为等边三角形,∴直线l被圆C截得线段的长是2故选:B10、B【解析】利用微积分基本定理计算,利用积分的几何意义求扇形面积得到,然后比较大小.【详解】,表示以原点为圆心,半径为2的圆在第二象限的部分的面积,∴;,∵e=2.71828…>2.7,,,,故选:11、B【解析】双曲线的离心率为,渐进性方程为,计算得,故渐进性方程为.【考点定位】本小题考查了离心率和渐近线等双曲线的性质.12、B【解析】设,,根据向量的数量积得到,与椭圆方程联立,即可得到答案;【详解】设,,,与椭圆联立,解得:,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【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:14、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:2715、①②【解析】利用线面垂直的性质可判断命题①、②的正误;利用特例法可判断命题③的正误.综合可得出结论.【详解】、、是三个不同的平面,、是两条不同的直线.对于①,若,,由同垂直于同一平面的两直线平行,可得,故①正确;对于②,若,,由同垂直于同一直线的两平面平行,可得,故②正确;对于③,若,,考虑墙角处的三个平面两两垂直,可判断、相交,则不正确故答案为:①②【点睛】本题考查空间中线面、面面位置关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于基础题.16、20【解析】求出大椭圆的离心率等于小椭圆的离心率,然后求解小椭圆的长轴长【详解】在大椭圆中,,,则,.因为两椭圆扁平程度相同,所以离心率相等,所以在小椭圆中,,结合,得,所以小椭圆的长轴长为20.故填:20.【点睛】本题考查椭圆的简单性质的应用,对椭圆相似则离心率相等这一基础知识的考查三、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)由条件因式分解可得,从而得到,即可得出答案.(2)由(1)可得,由错位相减法求和得到,由题意即即对恒成立,分析数列的单调性,得出答案.【小问1详解】由,得∵∴∴∴数列是公比为2的等比数列.∵,∴.【小问2详解】由(1)知,∴∴①∴②①-②得∴∴由对恒成立得对恒成立即对恒成立,又是递减数列∴时得到最大值∴,即∴的取值范围是.18、(1)(2)①,②【解析】(1)由题意得解方程组求出,从而可得椭圆的方程,(2)①由题意可得的方程为,再与椭圆方程联立,解方程组求出的坐标,从而可求出;②当时,,当时,直线方程为,与椭圆方程联立,消去,利用根与系数的关系,结合中点坐标公式可得中点的坐标,再将直线的方程与方程联立,求出点的坐标,从而可求出的值【小问1详解】由题意得解得,所以椭圆的方程为.【小问2详解】①当时,直线的斜率,则的垂线的方程为由得解得故,,②由,,显然斜率存在,,当时,当时,直线过点且与直线垂直,则直线方程为由得显然设,,则,则中点直线的方程为,由得所以综上的值为19、(1)或;(2)【解析】(1)由方程有实数根则,可求出实数的取值范围.(2)为真命题,即从而得出的取值范围,由(1)可得出为假命题时实数的取值范围.即可得出答案.【详解】解:(1)方程有实数解得,,解之得或;(2)为假命题,则,为真命题时,,,则故.故为假命题且为真命题时,.【点睛】本题考查命题为真时求参数的范围和两个命题同时满足条件时,求参数的范围,属于基础题.20、(1);(2)3;(3);【解析】(1)根据两点之间的距离公式,结合点坐标满足抛物线,构造关于的函数关系,求其最值即可;(2)根据题意,求得点的坐标,设出的直线方程,联立抛物线方程,利用韦达定理求得点坐标,同理求得点坐标,再利用斜率计算公式求得即可;(3)根据题意,求得点的坐标,利用坐标转化,求得关于的一元二次方程,利用其有两个不相等的实数根,即可求得的取值范围.【小问1详解】因为点在抛物线上,故可得,又,当且仅当时,取得最小值.故的最小值为.【小问2详解】当时,故可得,即点的坐标为;则的直线方程为:,联立抛物线方程:,可得:,故可得,解得:,又故可得同理可得:,又的斜率,即.故为定值.【小问3详解】当时,可得,此时,因为两点在抛物线上,故可得,,因为,故可得,整理得:,,因为三点不同,故可得,则,即,,此方程可以理解为关于的一元二次方程,因为,故该方程有两个不相等的实数根,,即,故,则,解得或.故点纵坐标的取值范围为.【点睛】本题考察直线与抛物线相交时范围问题,定值问题,解决问题的关键是合理且充分的利用韦达定理,本题计算量较大,属综合困难题.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明平面,利用线面垂直的性质可证得结论成立;(2)设,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可得出关于实数的等式,即可解得实数的值.【小问1详解】证明:因为,,则且,,平面,所以为直线与平面所成的线面角,即,,故,,,平面,平面,因此,.【小问2详解】解:设,由(1)可知且,,因为平面,,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、,设平面的法向量为,,,则,取,可得,设平面的法向量为,,,由,取,则,由已知可得,解得.当点为线段的中点时,二面角的平面角为锐角,合乎题意.综上所述,.22、(1)(2)存在:【解析】(1)根据题意,列出关于a,b,c的关系,计算求值,即

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