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文档简介

2025年云南省昭通市五校高二数学第一学期期末教学质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.设函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.2.绕着它的一边旋转一周得到的几何体可能是()A.圆台 B.圆台或两个圆锥的组合体C.圆锥或两个圆锥的组合体 D.圆柱3.已知椭圆的右焦点为,为坐标原点,为轴上一点,点是直线与椭圆的一个交点,且,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.4.已知空间向量,,,若,,共面,则m+2t=()A.-1 B.0C.1 D.-65.已知向量,则()A.5 B.6C.7 D.86.对于函数,下列说法正确的是()A.的单调减区间为B.设,若对,使得成立,则C.当时,D.若方程有4个不等的实根,则7.已知圆,为圆外的任意一点,过点引圆的两条切线、,使得,其中、为切点.在点运动的过程中,线段所扫过图形的面积为()A. B.C. D.8.已知M、N为椭圆上关于短轴对称的两点,A、B分别为椭圆的上下顶点,设、分别为直线的斜率,则的最小值为()A. B.C. D.9.对于两个平面、,“内有三个点到的距离相等”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10.圆心在x轴负半轴上,半径为4,且与直线相切的圆的方程为()A. B.C. D.11.已知数列为等比数列,若,,则的值为()A.8 B.C.16 D.±1612.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.已知直线l的方向向量,平面的法向量,若,则______14.如图,正方体中,点E,F,G分别是,AB,的中点,则直线与GF所成角的大小是______(用反三角函数表示)15.已知椭圆:的右焦点为,且经过点(1)求椭圆的方程以及离心率;(2)若直线与椭圆相切于点,与直线相交于点.在轴是否存在定点,使?若存在,求出点的坐标;若不存在,说明理由16.已知曲线在点处的切线的斜率为,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)已知椭圆的离心率为,过左焦点且垂直于长轴的弦长为.(1)求椭圆的标准方程;(2)点为椭圆的长轴上的一个动点,过点且斜率为的直线交椭圆于两点,证明为定值.18.(12分)已知抛物线C:,直线l经过点,且与抛物线C交于M,N两点,其中.(1)若,且,求点M的坐标;(2)是否存在正数m,使得以MN为直径的圆经过坐标原点O,若存在,请求出正数m,若不存在,请说明理由.19.(12分)已知椭圆的左焦点为,点到短袖的一个端点的距离为.(1)求椭圆的方程;(2)过点作斜率为的直线,与椭圆交于,两点,若,求的取值范围.20.(12分)已知椭圆F:经过点且离心率为,直线和是分别过椭圆F的左、右焦点的两条动直线,它们与椭圆分别相交于点A、B和C、D,O为坐标原点,直线AB和直线CD相交于M.记直线的斜率分别为,且(1)求椭圆F标准方程(2)是否存在定点P,Q,使得为定值.若存在,请求出P、Q的坐标,若不存在,请说明理由21.(12分)已知:,,:,,且为真命题,求实数的取值范围.22.(10分)已知几何体中,平面平面,是边长为4的菱形,,是直角梯形,,,且(1)求证:;(2)求平面与平面所成角的余弦值

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、A【解析】利用导数的几何意义求解即可【详解】由,得,所以切线的斜率为,所以切线方程为,即,故选:A2、C【解析】讨论是按直角边旋转还是按斜边旋转【详解】按直角边选择可得下图圆锥:如果按直角边旋转可得下图的两个圆锥的组合体:故选:C3、D【解析】设椭圆的左焦点为,由椭圆的对称性可知,则,所以,即可得到的关系,利用椭圆的定义进而求得离心率.【详解】设椭圆的左焦点为,连接,因为,所以,如图所示,所以,设,,则,所以,故选:D.4、D【解析】根据向量共面列方程,化简求得.【详解】,所以不共线,由于,,共面,所以存在,使,即,,,,,即.故选:D5、A【解析】利用空间向量的模公式求解.【详解】因向量,所以,故选:A6、B【解析】函数,,,,,利用导数研究函数的单调性以及极值,画出图象A.结合图象可判断出正误;B.设函数的值域为,函数,的值域为.若对,,使得成立,可得.分别求出,,即可判断出正误C.由函数在单调递减,可得函数在单调递增,由此即可判断出正误;D.方程有4个不等的实根,则,且时,有2个不等的实根,由图象即可判断出正误;【详解】函数,,,,可得函数在上单调递减,在上单调递减,在上单调递增,当时,,由此作出函数的大致图象,如图示:A.由上述分析结合图象,可得A不正确B.设函数的值域为,函数,的值域为,对,,.,,由,若对,,使得成立,则,所以,因此B正确C.由函数在单调递减,可得函数在单调递增,因此当时,,即,因此C不正确;D.方程有4个不等的实根,则,且时,有2个不等的实根,结合图象可知,因此D不正确故选:B7、D【解析】连接、、,分析可知四边形为正方形,求出点的轨迹方程,分析可知线段所扫过图形为是夹在圆和圆的圆环,利用圆的面积公式可求得结果.【详解】连接、、,由圆的几何性质可知,,又因为且,故四边形为正方形,圆心,半径为,则,故点的轨迹方程为,所以,线段扫过的图形是夹在圆和圆的圆环,故在点运动的过程中,线段所扫过图形的面积为.故选:D.8、A【解析】利用为定值即可获解.【详解】设则又,所以所以当且仅当,即,取等故选:A9、B【解析】根据平面的性质分别判断充分性和必要性.【详解】充分性:若内有三个点到的距离相等,当这三个点不在一条直线上时,可得;当这三个点在一条直线上时,则、平行或相交,故充分性不成立;必要性:若,则内每个点到的距离相等,故必要性成立,所以“内有三个点到的距离相等”是“”的必要不充分条件.故选:B.10、A【解析】根据题意,设圆心为坐标为,,由直线与圆相切的判断方法可得圆心到直线的距离,解得的值,即可得答案【详解】根据题意,设圆心为坐标为,,圆的半径为4,且与直线相切,则圆心到直线的距离,解得:或13(舍,则圆的坐标为,故所求圆的方程为,故选:A11、A【解析】利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】因为为等比数列,设的公比为,则,,两式相除可得,所以,所以,故选:A.12、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】由,可得∥,从而可得,代入坐标列方程可求出,从而可求出【详解】因为直线l的方向向量,平面的法向量,,所以∥,所以存在唯一实数,使,所以,所以,解得,所以,故答案为:14、【解析】连接,由得出直线与GF所成角,再由余弦定理得出直线与GF所成角的大小.【详解】连接,因为,所以直线与GF所成角为.设,则,,,又异面直线的夹角范围为,所以直线与GF所成角的大小是.故答案为:15、(1),;(2)存在定点,为【解析】(1)利用,,求解方程(2)设直线方程为,与椭圆联立利用判别式等于0得,并求得切点坐标及,假设存在点,利用化简求值【详解】(1)由已知得,,,,椭圆的方程为,离心率为;(2)在轴存在定点,为使,证明:设直线方程为代入得,化简得由,得,,设,则,,则,设,则,则假设存在点解得所以在轴存在定点使【点睛】本题考查直线与椭圆的位置关系,考查切线的应用,利用判别式等于0得坐标是解决问题的关键,考查计算能力,是中档题16、【解析】对求导,根据题设有且,即可得目标式的值.【详解】由题设,且定义域为,则,所以,整理得,又,所以,两边取对数有,得:,即.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)证明见解析.【解析】(1)借助题设条件建立方程组求解;(2)依据题设运用直线与椭圆的位置关系探求.试题解析:(1)由,可得椭圆方程.(2)设的方程为,代入并整理得:.设,,则,同理则.所以,是定值.考点:椭圆的标准方程几何性质及直线与椭圆的位置关系等有关知识的综合运用【易错点晴】本题考查的是椭圆的标准方程等基础知识及直线与椭圆的位置关系等知识的综合性问题.解答本题的第一问时,直接依据题设条件运用椭圆的几何性质和椭圆的有关概念建立方程组,进而求得椭圆的标准方程为;第二问的求解过程中,先设直线的方程为,再借助二次方程中根与系数之间的关系,依据坐标之间的关系进行计算探求,从而使得问题获解.18、(1)或(2)存在,【解析】(1)确定点为抛物线的焦点,则根据抛物线的焦半径公式,结合抛物线方程,求得答案;(2)假设存在正数m,使得以MN为直径的圆经过坐标原点O,可推得,由此可设直线方程,联立抛物线方程,利用根与系数的关系,代入到中,可得结论.【小问1详解】依题意得为的焦点,故,解得,故,则∴点的坐标或;【小问2详解】假设存在正数,使得以为直径的圆经过坐标原点,∴,设直线:,,,由,得,则,,∵,,∴,解得或(舍去)所以存在正数,使得以为直径的圆经过坐标原点.19、(1)(2)或【解析】(1)根据焦点坐标可得,根据点到短袖一个端点的距离为,然后根据即可;(2)先设联立直线与椭圆的方程,然后根据韦达定理得到,两点的坐标关系,然后根据建立关于直线的斜率的不等式,解出不等式即可.【小问1详解】根据题意,已知椭圆的左焦点为,则有:点到短袖一个端点的距离为,则有:则有:故椭圆的方程为:【小问2详解】设过点作斜率为的直线的方程为:联立直线与椭圆的方程可得:则有:,直线过点,所以恒成立,不妨设,两点的坐标分别为:,则有:又且则有:将,代入后可得:若,则有:解得:或20、(1);(2)存在点,使得为定值.【解析】(1)设,,,结合条件即求;(2)由题可设直线方程,利用韦达定理法可得,再结合条件可得点的轨迹方程为,然后利用椭圆的定义即得结论.【小问1详解】设,,,椭圆方程为:,椭圆过点,,解得t=1,所以椭圆F的方程是【小问2详解】由题可得焦点的坐标分别为,当直线AB或CD的斜率不存在时,点M的坐标为或,当直线AB和CD的斜率都存在时,设斜率分别为,点,直线AB为,联立,得则,,同理可得,,因为,所以,化简得由题意,知,所以设点,则,所以,化简得,当直线或的斜率不存在时,点M的坐标为或,也满足此方程所以点在椭圆上,根据椭圆定义可知,存在定点,使得为定值【点睛】关键点点睛:本题的关键是利用韦达定理法及题设条件求出点M的轨迹方程,再结合椭圆的定义,从而问题得到解决.21、【解析】由,为真,可得对任意的恒成立,从而分和求出实数的取值范围,再由,,可得关于的方程有实根,则有,从而可求出实数的取值范围,然后求交集可得结果【详解】解:可化为.若:,为真,则对任意的恒成立.当时,不等式可化为,显然不恒成立,当时,有且,所以.①若:,为真,则关于的方程有实根,所以,即,所以或.②又为真命题,故,均为真命题.所以由①②可得的取值范围为.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据菱形的性质,结合面面

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