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文档简介
福建省永安市一中2025年数学高二上期末考试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知双曲线满足,且与椭圆有公共焦点,则双曲线的方程为()A. B.C. D.2.已知函数,,若,使得,则实数的取值范围是()A. B.C. D.3.在空间直角坐标系下,点关于平面的对称点的坐标为()A. B.C. D.4.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145.如图,在三棱锥中,两两垂直,且,点E为中点,若直线与所成的角为,则三棱锥的体积等于()A. B.C.2 D.6.已知椭圆上一点到椭圆一个焦点的距离是,则点到另一个焦点的距离为()A.2 B.3C.4 D.57.已知向量,若,则()A. B.5C.4 D.8.用反证法证明“若a,b∈R,,则a,b不全为0”时,假设正确的是()A.a,b中只有一个为0 B.a,b至少一个不为0C.a,b至少有一个为0 D.a,b全为09.以下说法:①将一组数据中的每一个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变;②设有一个回归方程,变量增加1个单位时,平均增加5个单位③线性回归方程必过④设具有相关关系的两个变量的相关系数为,那么越接近于0,之间的线性相关程度越高;⑤在一个列联表中,由计算得的值,那么的值越大,判断两个变量间有关联的把握就越大。其中错误的个数是()A.0 B.1C.2 D.310.直线的斜率为()A.135° B.45°C.1 D.-111.如图,过拋物线的焦点的直线与拋物线交于两点,与其准线交于点(点位于之间)且于点且,则等于()A. B.C. D.12.已知圆的方程为,直线:恒过定点,若一条光线从点射出,经直线上一点反射后到达圆上的一点,则的最小值是()A.3 B.4C.5 D.6二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设函数为奇函数,当时,,则_______14.设数列满足且,则________.数列的通项=________.15.设O为坐标原点,F为双曲线的焦点,过F的直线l与C的两条渐近线分别交于A,B两点.若,且的内切圆的半径为,则C的离心率为____________16.如图是一个边长为2的正方体的平面展开图,在这个正方体中,则下列说法中正确的序号是___________.①直线与直线垂直;②直线与直线相交;③直线与直线平行;④直线与直线异面;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)如图,在多面体ABCEF中,和均为等边三角形,D是AC的中点,(1)证明:(2)若平面平面ACE,求二面角余弦值.18.(12分)已知椭圆C:的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为,椭圆C上点M满足(1)求椭圆C的标准方程:(2)若过坐标原点的直线l交椭圆C于P,Q两点,求线段PQ长为时直线l的方程19.(12分)已知圆.(1)求过点M(2,1)的圆的切线方程;(2)直线过点且被圆截得的弦长为2,求直线的方程;(3)已知圆的圆心在直线y=1上,与y轴相切,且与圆相外切,求圆的标准方程.20.(12分)已知动点M到定点和的距离之和为4(1)求动点轨迹的方程;(2)若直线交椭圆于两个不同的点A,B,O是坐标原点,求的面积21.(12分)已知公差不为零的等差数列的前项和为,,,成等比数列且满足________.请在①;②;③,这三个条件中任选一个补充在上面题干中,并回答以下问题.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)如图1,在边长为4的等边三角形ABC中,D,E,F分别是AB,AC,BC的中点,沿DE把折起,得到如图2所示的四棱锥.(1)证明:平面.(2)若二面角的大小为60°,求平面与平面的夹角的大小.
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】根据椭圆的标准方程求出,利用双曲线,结合建立方程求出,,即可求出双曲线的渐近线方程【详解】椭圆的标准方程为,椭圆中的,双曲线的焦点与椭圆的焦点相同,双曲线中,双曲线满足,即又在双曲线中,即,解得:,所以双曲线的方程为,故选:A【点睛】关键点点睛:本题主要考查双曲线方程的求解,根据椭圆和双曲线的关系建立方程求出,,是解决本题的关键,考查学生的计算能力,属于基础题2、A【解析】由定义证明函数的单调性,再由函数不等式恒能成立的性质得出,从而得出实数的取值范围.【详解】任取,,即函数在上单调递减,若,使得,则即故选:A【点睛】结论点睛:本题考查不等式恒成立问题,解题关键是转化为求函数的最值,转化时要注意全称量词与存在量词对题意的影响.等价转化如下:(1),,使得成立等价于(2),,不等式恒成立等价于(3),,使得成立等价于(4),,使得成立等价于3、C【解析】根据空间坐标系中点的对称关系求解【详解】点关于平面的对称点的坐标为,故选:C4、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:C5、D【解析】由题意可证平面,取BD的中点F,连接EF,则为直线与所成的角,利用余弦定理求出,根据三棱锥体积公式即可求得体积【详解】如图,∵,点为的中点,∴,,∵,,两两垂直,,∴平面,取BD的中点F,连接EF,∴为直线与所成的角,且,由题意可知,,设,连接AF,则,在中,由余弦定理,得,即,解得,即∴三棱锥的体积故选:6、C【解析】根据椭圆的定义,结合题意,即可求得结果.【详解】设椭圆的两个焦点分别为,故可得,又到椭圆一个焦点的距离是,故点到另一个焦点的距离为.故选:.7、B【解析】根据向量垂直列方程,化简求得.【详解】由于,所以.故选:B8、D【解析】把要证的结论否定之后,即得所求的反设【详解】由于“a,b不全为0”的否定为:“a,b全为0”,所以假设正确的是a,b全为0.故选:D9、C【详解】方差反映一组数据的波动大小,将一组数据中的每个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变,故①正确;一个回归方程,变量增加1个单位时,平均减少5个单位,故②不正确;线性回归方程必过样本中心点,故③正确;根据线性回归分析中相关系数的定义:在线性回归分析中,相关系数为r,越接近于1,相关程度越大,故④不正确;对于观察值来说,越大,“x与y有关系”的可信程度越大,故⑤正确.故选:C【点睛】本题主要考查用样本估计总体、线性回归方程、独立性检验的基本思想.10、D【解析】由斜截式直接看出直线斜率.【详解】由题意得:直线斜率为-1,故选:D11、B【解析】由题可得,然后结合条件可得,即求.【详解】设于点,准线交轴于点G,则,又,∴,又于点且,∴BE∥AD,∴,即,∴,∴等于.故选:B.12、B【解析】求得定点,然后得到关于直线对称点为,然后可得,计算即可.【详解】直线可化为,令解得所以点的坐标为.设点关于直线的对称点为,则由,解得,所以点坐标为.由线段垂直平分线的性质可知,,所以(当且仅当,,,四点共线时等号成立),所以的最小值为4.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由奇函数的定义可得,代入解析式即可得解.【详解】函数为奇函数,当时,,所以.故答案为-1.【点睛】本题主要考查了奇函数的求值问题,属于基础题.14、①.5②.【解析】设,根据题意得到数列是等差数列,求得,得到,利用,结合“累加法”,即可求得.【详解】解:由题意,数列满足,所以当时,,,解得,设,则,且,所以数列是等差数列,公差为,首项为,所以,即,所以,当时,可得,其中也满足,所以数列的通项公式为.故答案为:;.15、##【解析】,作出渐近线图像,由题可知的内切圆圆心在x轴上,过内心作OA和AB的垂线,可得几何关系,据此即可求解.【详解】双曲线渐近线OA与OB如图所示,OA与OB关于x轴对称,设△OAB的内切圆圆心为,则M在的平分线上,过点分别作于点于,由,则四边形为正方形,由焦点到渐近线的距离为得,又,∴,且,∴,∴,则.故答案为:.16、①④【解析】画出正方体,,,故,①正确,根据相交推出矛盾得到②错误,根据,与相交得到③错误,排除共面的情况得到④正确,得到答案.【详解】如图所示的正方体中,,,故,①正确;若直线与直线相交,则四点共面,即在平面内,不成立,②错误;,与相交,故直线与直线不平行,③错误;,与不平行,故与不平行,若与相交,则四点共面,在平面内,不成立,故直线与直线异面,④正确;故答案为:①④.三、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)证明见解析(2)【解析】(1)根据等腰三角形三线合一的性质得到、,即可得到平面,再根据,即可得证;(2)由面面垂直的性质得到平面,建立如图所示空间直角坐标系,设,即可得到点,,的坐标,最后利用空间向量法求出二面角的余弦值;【小问1详解】证明:连接DE因为,且D为AC的中点,所以因为,且D为AC的中点,所以因为平面BDE,平面BDE,且,所以平面因为,所以平面BDE,所以【小问2详解】解:由(1)可知因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,所以DC,DB,DE两两垂直以D为原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系设.则,,.从而,设平面BCE的法向量为,则令,得平面ABC的一个法向量为设二面角为,由图可知为锐角,则18、(1)(2)【解析】(1)依题意可得,即可求出、,即可求出椭圆方程;(2)首先求出直线斜率不存在时弦显然可得直线的斜率存在,设直线方程为、、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,再根据弦长公式得到方程,求出,即可得解;【小问1详解】解:依题意,解得,所以椭圆方程为;【小问2详解】解:当直线的斜率不存在时,直线的方程为,此时,不符合题意;所以直线的斜率存在,设直线方程为,则,消元整理得,设,,则,,所以,即,解得,所以直线的方程为;19、(1)y=1;(2)x+y-2=0;(3).【解析】(1)将圆的一般方程化为圆的标准方程,结合图形即可求出结果;(2)根据题意可知直线过圆心,利用直线的两点式方程计算即可得出结果;(3)设圆E的圆心E(a,1),根据题意可得圆E的半径为,结合圆与圆的位置关系和两点距离公式计算求出,进而得出圆的标准方程.【小问1详解】圆,即,其圆心为,半径为1.因为点(2,1)在圆上,如图,所以切线方程为y=1;【小问2详解】由题意得,圆的直径为2,所以直线过圆心,由直线的两点式方程,得,即直线的方程为x+y-2=0;【小问3详解】因为圆E的圆心在直线y=1上,设圆E的圆心E(a,1),由圆E与y轴相切,得R=a()又圆E与圆相外切,所以,由两点距离公式得,所以,解得,所以圆心,,所以圆E的方程为.20、(1);(2).【解析】(1)利用椭圆的定义即求;(2)由直线方程与椭圆方程联立,可解得点,再利用三角形面积公式即求.【小问1详解】∵动点M到定点和的距离之和为4,∴动点M的轨迹是以和为焦点的椭圆,可设方程为,则,故动点轨迹的方程为;【小问2详解】由可得,∴或,∴,又O是坐标原点,∴的面积为.21、(1)答案见解析(2)【解析】(1)首先由,,成等比数列,求出,再由①或②或③求出数列的首项和公差,即可求得的通项公式;(2)求得的通项公式,结合裂项相消法求得.【小问1详解】设等差数列的公差为,由,,成等比数列,可得,即,∵,故,选①:由,可得,解得,所以数列的通项公式为选②:由,可得,即,所以,解得,所以;选③:由,可得,即,所以,解得,所以;【小问2详解】由(1)可得,所以.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由结合线面平行的判定即可推理作答.(2)取DE的中点M,连接,FM,证明平面平面,再建立空间直角坐标系,借助空间向量推理、计算作答.【小问1详解】在中,因为E,F分别是AC,BC的中点,所以,则图2中,,而平面,平面,所以平面.【小问2详解】依题意,是正三角形,四边形是菱形,取DE的中点M,连接,FM,如图,则,,即是二面角的平面角,,取中点N,连接,则有,在中,由余弦定理得:,于是有,,即
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