上海市上海市三林中学2025年数学高二上期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

上海市上海市三林中学2025年数学高二上期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知圆,圆,则两圆的公切线的条数为()A.1 B.2C.3 D.42.已知,则点到平面的距离为()A. B.C. D.3.惊艳全世界的南非双曲线大教堂是由伦敦著名的建筑事务所完成的,建筑师的设计灵感源于想法:“你永无止境的爱是多么的珍贵,人们在你雄伟的翅膀下庇护”.若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线()下支的一部分,且此双曲线的一条渐近线方程为,则此双曲线的离心率为()A. B.C. D.4.已知,若,则的取值范围为()A. B.C. D.5.在空间直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标为()A. B.C. D.6.设F是双曲线的左焦点,,P是双曲线右支上的动点,则的最小值为()A.5 B.C. D.97.已知函数,,若对于任意的,存在唯一的,使得,则实数a的取值范围是()A(e,4) B.(e,4]C.(e,4) D.(,4]8.曲线上的点到直线的距离的最小值是()A.3 B.C.2 D.9.我国的刺绣有着悠久的历史,如图,(1)(2)(3)(4)为刺绣最简单的四个图案,这些图案都是由小正方形构成,小正方形个数越多刺绣越漂亮.现按同样的规律刺绣(小正方形的摆放规律相同),设第个图形包含个小正方形,则的表达式为()A. B.C. D.10.设函数的导函数是,若,则()A. B.C. D.11.在下列四条抛物线中,焦点到准线的距离为1的是()A. B.C. D.12.已知公差不为0的等差数列中,,且,,成等比数列,则其前项和取得最大值时,的值为()A.12 B.13C.12或13 D.13或14二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.圆与x轴相切于点A.点B在圆C上运动,则AB的中点M的轨迹方程为______(当点B运动到与A重合时,规定点M与点A重合);点N是直线上一点,则的最小值为______14.若p:存在,使是真命题,则实数a的取值范围是______15.已知函数,若递增数列满足,则实数的取值范围为__________.16.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)已知圆心为的圆过原点,且直线与圆相切于点.(1)求圆的方程;(2)已知过点的直线的斜率为,且直线与圆相交于两点.①若,求弦的长;②若圆上存在点,使得成立,求直线的斜率.18.(12分)记为等差数列的前n项和,已知.(1)求的通项公式;(2)求的最小值.19.(12分)已知圆:,定点,Q为圆上的一动点,点P在半径CQ上,且,设点P的轨迹为曲线E.(1)求曲线E的方程;(2)过点的直线交曲线E于A,B两点,过点H与AB垂直的直线与x轴交于点N,当取最大值时,求直线AB的方程.20.(12分)如图,扇形AOB的半径为2,圆心角,点C为弧AB上一点,平面AOB且,点且,面MOC(1)求证:平面平面POB;(2)求平面POA与平面MOC所成二面角的正弦值的大小21.(12分)如图,在直三棱柱中,,,与交于点,为的中点,(1)求证:平面;(2)求证:平面平面22.(10分)在棱长为4的正方体中,点分别在线段上,点在线段延长线上,,,连接交线段于点.(1)求证平面;(2)求异面直线所成角的余弦值.

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】根据圆的方程,求得圆心距和两圆的半径之和,之差,判断两圆的位置关系求解.【详解】因为圆,圆,所以,,所以,所以两圆相交,所以两圆的公切线的条数为2,故选:B2、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再利用空间向量求出点到平面的距离.【详解】依题意,,设平面的法向量,则,令,得,则点到平面的距离为,所以点到平面的距离为.故选:A3、B【解析】首先根据双曲线的渐近线方程得到,从而得到,,,再求离心率即可.【详解】双曲线,,,因为双曲线的一条渐近线方程为,即,所以,解得,所以,,,.故选:B4、C【解析】根据题意,由为原点到直线上点的距离的平方,再根据点到直线垂线段最短,即可求得范围.【详解】由,,视为原点到直线上点的距离的平方,根据点到直线垂线段最短,可得,所有的取值范围为,故选:C.5、C【解析】根据点关于原点对称的性质即可知答案.【详解】由点关于原点对称,则对称点坐标为该点对应坐标的相反数,所以.故选:C6、B【解析】由双曲线的的定义可得,于是将问题转化为求的最小值,由得出答案.【详解】设双曲线的由焦点为,且点A在双曲线的两支之间.由双曲线的定义可得,即所以当且仅当三点共线时,取得等号.故选:B7、B【解析】结合导数和二次函数的性质可求出和的值域,结合已知条件可得,,从而可求出实数a的取值范围.【详解】解:g(x)=x2ex的导函数为g′(x)=2xex+x2ex=x(x+2)ex,当时,,由时,,时,,可得g(x)在[–1,0]上单调递减,在(0,1]上单调递增,故g(x)在[–1,1]上的最小值为g(0)=0,最大值为g(1)=e,所以对于任意的,.因为开口向下,对称轴为轴,又,所以当时,,当时,,则函数在[,2]上的值域为[a–4,a],且函数f(x)在,图象关于轴对称,在(,2]上,函数单调递减.由题意,得,,可得a–4≤0<e<,解得ea≤4故选:B【点睛】本题考查了利用导数求函数的最值,考查了二次函数的性质,属于中档题.本题的难点是这一条件的转化.8、D【解析】求出函数的导函数,设切点为,依题意即过切点的切线恰好与直线平行,此时切点到直线的距离最小,求出切点坐标,再利用点到直线的距离公式计算可得;【详解】解:因为,所以,设切点为,则,解得,所以切点为,点到直线的距离,所以曲线上的点到直线的距离的最小值是;故选:D9、D【解析】先分别观察给出正方体的个数为:1,,,,总结一般性的规律,将一般性的数列转化为特殊的数列再求解【详解】解:根据前面四个发现规律:,,,,,累加得:,,故选:【点睛】本题主要考查了归纳推理,属于中档题10、A【解析】求导后,令,可求得,再令可求得结果.【详解】因为,所以,所以,所以,所以,所以.故选:A【点睛】本题考查了导数的计算,考查了求导函数值,属于基础题.11、D【解析】由题意可知,然后分析判断即可【详解】由题意知,即可满足题意,故A,B,C错误,D正确.故选:D12、C【解析】设等差数列的公差为q,根据,,成等比数列,利用等比中项求得公差,再由等差数列前n项和公式求解.【详解】设等差数列的公差为q,因为,且,,成等比数列,所以,解得,所以,所以当12或13时,取得最大值,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】将点M的轨迹转化为以AC为直径的圆,再确定圆心及半径即可求解,将的最小值转化为点到圆心的距离再减去半径可求解.【详解】依题意得,,因为M为AB中点,所以,所以点M的轨迹是以AC为直径的圆,又AC中点为,,所以点M的轨迹方程为,圆心,设关于直线的对称点为,则有,解得,所以,所以由对称性可知的最小值为故答案为:,14、【解析】将问题分离参数得到存在,使成立,可得结论.【详解】存在,使,即存在,使,所以故答案为:15、【解析】根据的单调性列不等式,由此求得的取值范围.【详解】由于是递增数列,所以.所以的取值范围是.故答案为:16、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;3.65三、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)①,②.【解析】(1)圆心在线段的垂直平分线上,圆心也在过点且与垂直的直线上,联立求圆心,进而得半径即可;(2)①垂径定理即可求弦长;②圆上存在点,使得成立,即四边形是平行四边形,又,有都是等边三角形,进而得圆心到直线的距离为,列方程求解即可.试题解析:(1)由已知得,圆心在线段的垂直平分线上,圆心也在过点且与垂直的直线上,由得圆心,所以半径,所以圆的方程为;(2)①由题意知,直线的方程为,即,∴圆心到直线的距离为,∴;②∵圆上存在点,使得成立,∴四边形是平行四边形,又,∴都是等边三角形,∴圆心到直线的距离为,又直线的方程为,即,∴,解得.18、(1)(2)【解析】(1)设数列的公差为d,由,利用等差数列的前n项和公式求解;(2)利用等差数列的前n项和公式结合二次函数的性质求解.【小问1详解】解:设数列的公差为d,∵,∴,解得2,∴.【小问2详解】由(1)知2,∴,,,∴当时,取得最小值-16.19、(1)(2)或【解析】(1)结合已知条件可得到点P在线段QF的垂直平分线上,然后利用椭圆定义即可求解;(2)结合已知条件设出直线的方程,然后联立椭圆方程,利用弦长公式求出,再设出直线NH的方程,求出N点坐标,进而求出,然后表示出,再利用换元法和均值不等式求解即可.【小问1详解】设点的坐标为,∵,∴点P在线段QF垂直平分线上,∴,又∵,∴∴点P在以C,F为焦点的椭圆上,且,∴,∴曲线的方程为:.【小问2详解】设直线AB方程为,,由,解得,,解得,由韦达定理可知,,,∴∵AB与HN垂直,∴直线NH的方程为,令,得,∴,又由,∴,∴设则∴当且仅当即时等号成立,有最大值,此时满足,故,所以直线AB的方程为:,即或.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,设与相交于点,连接MN,利用余弦定理可求得,,的长度,进而得到,又,由此可得平面,最后利用面面垂直的判定定理即可得证;(2)建立恰当空间直角坐标系,求出两个平面的法向量,然后利用向量法求解二面角的余弦值,从而即可得答案【小问1详解】证明:连接,设与相交于点,连接MN,平面,在平面内,平面平面,,,,在中,由余弦定理可得,,,又在中,,由余弦定理可得,,,故,又平面,在平面内,,又,平面,又平面,平面平面;【小问2详解】解:由(1)可知直线,,两两互相垂直,所以以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,,设平面的一个法向量为,则,可取;设平面的一个法向量为,则,可取,,平面与平面所成二面角的正弦值为21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)根据直棱柱的性质、平行四边形的性质,结合三角形中位线定理、线面平行的判定定理进行证明即可;(2)根据直棱柱的性质、菱形的判定定理和性质,结合线面垂直的判定定理、面面垂直的判定定理进行证明即可.【小问1详解】在直三棱柱中,,且

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