版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025年内蒙古锡林郭勒市数学高二第一学期期末经典试题注意事项: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.定义在R上的偶函数在上单调递增,且,则满足的x的取值范围是()A. B.C. D.2.已知某班有学生48人,为了解该班学生视力情况,现将所有学生随机编号,用系统抽样的方法抽取一个容量为4的样本已知3号,15号,39号学生在样本中,则样本中另外一个学生的编号是()A.26 B.27C.28 D.293.设函数是定义在上的奇函数,且,当时,有恒成立.则不等式的解集为()A. B.C. D.4.我国古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有金箠,长五尺,斩本一尺,重四斤,斩末一尺,重二斤”意思是:“现有一根金杖,长5尺,头部1尺,重4斤;尾部1尺,重2斤;若该金杖从头到尾每一尺重量构成等差数列,其中重量为,则的值为()A.4 B.12C.15 D.185.金刚石的成分为纯碳,是自然界中天然存在的最坚硬物质,它的结构是由8个等边三角形组成的正八面体.若某金刚石的棱长为2,则它的体积为()A. B.C. D.6.如图,在三棱锥中,,二面角的正弦值是,则三棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.7.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.8.已知直线与直线平行,且直线在轴上的截距比在轴上的截距大,则直线的方程为()A. B.C. D.9.如图,、分别是椭圆的左顶点和上顶点,从椭圆上一点向轴作垂线,垂足为右焦点,且,点到右准线的距离为,则椭圆方程为()A. B.C. D.10.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形C.钝角三角形 D.不确定11.如果直线与直线垂直,那么的值为()A. B.C. D.212.设集合,集合,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.既不充分也不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设是数列的前项和,且,则_____________.14.如图,椭圆左顶点为轴上一点满足,且线段与椭圆交于点是以为底边的等腰三角形,则椭圆离心率为__________.15.如图,在长方体ABCD﹣A'B'C'D'中,点P,Q分别是棱BC,CD上的动点,BC=4,CD=3,CC'=2,直线CC'与平面PQC'所成的角为30°,则△PQC'的面积的最小值是__16.已知数列的前项和为,且满足,则______.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)已知两定点,,动点与两定点的斜率之积为(1)求动点M的轨迹方程;(2)设(1)中所求曲线为C,若斜率为的直线l过点,且与C交于P,Q两点.问:在x轴上是否存在一点T,使得对任意且,都有(其中,分别表示,的面积).若存在,请求出点T的坐标;若不存在,请说明理由18.(12分)已知抛物线:的焦点是圆与轴的一个交点.(1)求抛物线的方程;(2)若过点的直线与抛物线交于不同的两点A、B,О为坐标原点,证明:.19.(12分)已知圆与直线(1)若,直线与圆相交与,求弦长(2)若直线与圆无公共点求的取值范围20.(12分)记数列的前n项和为,已知点在函数的图像上(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前9项和21.(12分)已知圆C的圆心在直线上,圆心到x轴的距离为2,且截y轴所得弦长为(1)求圆C的方程;(2)若圆C上至少有三个不同的点到直线的距离为,求实数k的取值范围22.(10分)如图,四棱锥中,是边长为2的正三角形,底面为菱形,且平面平面,,为上一点,满足.(1)证明:;(2)求二面角的余弦值.
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、B【解析】,再根据函数的奇偶性和单调性可得或,解之即可得解.【详解】解:,由题意可得或即或,解得或故选:B.2、B【解析】由系统抽样可知抽取一个容量为4的样本时,将48人按顺序平均分为4组,由已知编号可得所求的学生来自第三组,设其编号为,则,进而求解即可【详解】由系统抽样可知,抽取一个容量为4的样本时,将48人分为4组,第一组编号为1号至12号;第二组编号为13号至24号;第三组编号为25号至36号;第四组编号为37号至48号,故所求的学生来自第三组,设其编号为,则,所以,故选:B【点睛】本题考查系统抽样的编号,属于基础题3、B【解析】根据当时,可知在上单调递减,结合可确定在上的解集;根据奇偶性可确定在上的解集;由此可确定结果.【详解】,当时,,在上单调递减,,,在上的解集为,即在上的解集为;又为上的奇函数,,为上的偶函数,在上的解集为,即在上的解集为;当时,,不合题意;综上所述:的解集为.故选:.【点睛】本题考查利用函数的单调性和奇偶性求解函数不等式的问题,关键是能够通过构造函数的方式,确定所构造函数的单调性和奇偶性,进而根据零点确定不等式的解集.4、C【解析】先求出公差,再利用公式可求总重量.【详解】设头部一尺重量为,其后每尺重量依次为,由题设有,,故公差为.故中间一尺的重量为所以这5项和为.故选:C.5、C【解析】由几何关系先求出一个正四面体的高,再结合锥体体积公式即可求解正八面体的体积.【详解】如图,设底面中心为,连接,由几何关系知,,则正八面体体积为.故选:C6、A【解析】利用二面角S﹣AC﹣B的余弦值求得,由此判断出,且两两垂直,由此将三棱锥补形成正方体,利用正方体的外接球半径,求得外接球的表面积.【详解】设是的中点,连接,由于,所以,所以是二面角的平面角,所以.在三角形中,,在三角形中,,在三角形中,由余弦定理得:,所以,由于,所以两两垂直.由此将三棱锥补形成正方体如下图所示,正方体的边长为2,则体对角线长为.设正方体外接球的半径为,则,所以外接球的表面积为,故选:.7、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:C8、A【解析】分析可知直线不过原点,可设直线的方程为,其中且,利用斜率关系可求得实数的值,化简可得直线的方程.【详解】若直线过原点,则直线在两坐标轴上的截距相等,不合乎题意,设直线的方程为,其中且,则直线的斜率为,解得,所以,直线的方程为,即.故选:A.9、A【解析】设椭圆方程为,设该椭圆的焦距为,则,求出点的坐标,根据可得出,可得出,,结合已知条件求得的值,可得出、的值,即可得出椭圆的方程.【详解】设椭圆方程为,设该椭圆的焦距为,则,由图可知,点第一象限,将代入椭圆方程得,得,所以,点,易知点、,,,因为,则,得,可得,则,点到右准线的距离为为,则,,因此,椭圆的方程为.故选:A.10、C【解析】由正弦定理得出,再由余弦定理得出,从而判断为钝角得出的形状.【详解】因为,所以,所以,所以的形状为钝角三角形.故选:C11、A【解析】根据两条直线垂直列方程,化简求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以.故选:A12、A【解析】解不等式求集合,然后判断两个集合的关系【详解】,解得,故,可化为或,解得或,故,故“”是“”的充分不必要条件故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意可知,再利用裂项相消法,即可求出结果.【详解】因为,所以.故答案为:.14、##【解析】根据题设条件可得坐标,代入椭圆方程后可求椭圆的离心率.【详解】因为,故,,且在轴的正半轴上,则在第二象限中,故,代入椭圆方程有:即,故,故答案为:.15、8【解析】设三棱锥C﹣C′PQ的高为h,CQ=x,CP=y,由体积法求得的关系,由直线CC’与平面C’PQ成的角为30°,得到xy≥8,再由VC﹣C′PQ=VC′﹣CPQ,能求出△PQC'的面积的最小值【详解】解:设三棱锥C﹣C′PQ的高为h,CQ=x,CP=y,由长方体性质知两两垂直,所以,,,,,所以,由得,所以,∵直线CC’与平面C’PQ成的角为30°,∴h=2,∴,,∴xy≥8,再由体积可知:VC﹣C′PQ=VC′﹣CPQ,得,S△C′PQ=xy,∴△PQC'的面积的最小值是8故答案为:816、【解析】根据所给的通项公式,代入求得,并由代入求得,即可求得的值.【详解】数列的前n项和,则,而,,∴,则,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)存在;【解析】(1)设出点的坐标,根据,即可直接求出动点M的轨迹方程;(2)根据题意写出直线的方程,把直线的方程与曲线的方程联立,消元,写韦达;根据条件,同时结合三角形的面积公式可得出;从而结合韦达定理可求出点T的坐标.【小问1详解】设,由,得,即,所以动点M的轨迹方程为.【小问2详解】设PT与RT夹角为,QT与RT夹角为,因为,所以,即,所以,设,,,直线l的方程为,因为,所以,即,所以,即①,由,得,所以,代入①式,得,解得,所以存在点,使得对任意且,都有.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由圆与轴的交点分别为,可得抛物线的焦点为,从而即可求解;(2)设直线为,联立抛物线方程,由韦达定理及,求出即可得证.【小问1详解】解:由题意知,圆与轴的交点分别为,则抛物线的焦点为,所以,所以抛物线方程为;【小问2详解】证明:设直线为,联立方程,有,所以,所以,所以.19、(1);(2)或.【解析】(1)求出圆心到直线的距离,再由垂径定理求弦长;(2)由圆心到直线的距离大于半径列式求解的范围【详解】解:(1)圆,圆心为,半径,圆心到直线的距离为,弦长(2)若直线与圆无公共点,则圆心到直线的距离大于半径解得或20、(1)(2)【解析】(1)利用的关系可求.(2)利用裂项相消法可求数列的前9项和【小问1详解】由题意知当时,;当时,,适合上式所以【小问2详解】则21、(1)或;(2).【解析】(1)设圆心为,由题意及圆的弦长公式即可列方程组,解方程组即可;(2)由题意可将问题转化为圆心到直线l:的距离,解不等式即可.【详解】解:(1)设圆心为,半径为r,根据题意得,解得,所以圆C的方程为或(2)由(1)知圆C的圆心为或,半径为,由圆C上至少有三个不同的点到直线l:的距离为,可知圆心到直线l:的距离即,所以,解得所以直线l斜率的取值范围为22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设为中点,连接,根据,证明平面得到答案.(2)以为原点,,,分别为,,轴建立空间直角坐标系,计算各点坐标,计算平面和平面的法向量,根据向量
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年上海中医药大学单招职业技能考试必刷测试卷附答案解析
- 2026年天津医学高等专科学校单招职业适应性测试必刷测试卷及答案解析(夺冠系列)
- 2026年上海健康医学院单招职业技能考试题库及答案解析(夺冠系列)
- 2026年浙江省嘉兴市单招职业倾向性考试题库及答案解析(夺冠系列)
- 房屋征收公司协议书
- 房屋损毁赔偿协议书
- 房屋改造维护协议书
- 房屋构件置换协议书
- 房屋父子赠与协议书
- 房屋租赁退款协议书
- 装修增减项单模板
- 常减压装置HAZOP分析报告1
- 安徽晟捷新能源科技有限公司10万吨-年N-甲基吡咯烷酮项目环境影响报告书
- 《能力陷阱》读后感【五篇】
- 护士长竞聘上岗理论测试题
- 2023年贵州毕节市直属机关工作委员会下属事业单位考调笔试备考题库及答案解析
- 建筑电气工程施工技术规程
- 上海市2023年基准地价更新成果
- GA 1026-2012机动车驾驶人考试内容和方法
- MBA市场营销课程考试范围(32题及答案)
- 宝钢作业长制详解课件
评论
0/150
提交评论