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文档简介
新疆昌吉回族自治州昌吉州第二中学2025年数学高二上期末复习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.抛物线的准线方程为()A B.C. D.2.已知定义在上的函数满足下列三个条件:①当时,;②的图象关于轴对称;③,都有.则、、的大小关系是()A. B.C. D.3.已知正实数满足,则的最小值为()A. B.9C. D.4.已知集合,集合或,是实数集,则()A. B.C. D.5.若展开式的二项式系数之和为,则展开式的常数项为()A. B.C. D.6.已知三棱锥OABC,点M,N分别为AB,OC的中点,且,用表示,则等于()A. B.C. D.7.我国古代数学论著中有如下叙述:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯二百五十四.”思如下:一座7层塔共挂了254盏灯,且相邻两层下一层所挂灯数是上一层所挂灯数的2倍.下列结论不正确的是()A.底层塔共挂了128盏灯B.顶层塔共挂了2盏灯C.最下面3层塔所挂灯的总盏数比最上面3层塔所挂灯的总盏数多200D.最下面3层塔所挂灯的总盏数是最上面3层塔所挂灯的总盏数的16倍8.设,,,则下列不等式中一定成立的是()A. B.C. D.9.设函数在R上可导,则()A. B.C. D.以上都不对10.在长方体中,,,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.11.已知是虚数单位,若复数满足,则()A. B.2C. D.412.已知斜率为1的直线l过椭圆的右焦点,交椭圆于A,B两点,则弦AB的长为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等差数列的公差为1,且是和的等比中项,则前10项的和为___________.14.已知双曲线,的左、右焦点分别为、,且的焦点到渐近线的距离为1,直线与交于,两点,为弦的中点,若为坐标原点)的斜率为,,则下列结论正确的是____________①;②的离心率为;③若,则的面积为2;④若的面积为,则为钝角三角形15.如图,正方体的棱长为1,P为BC的中点,Q为线段上的动点,过点A,P,Q的平面截该正方体所得的截面记为S.则下列命题正确的是_________(写出所有正确命题的编号).①当时,S为四边形;②当时,S为等腰梯形;③当时,S与的交点R满足;④当时,S为六边形;⑤当时,S的面积为.16.已知实数,满足,则的最大值为______.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.(12分)已知函数,.(1)若,求曲线在点处的切线方程;(2)若函数在上是减函数,求实数的取值范围.18.(12分)如图,在平面直角标系中,已知n个圆与x轴和线均相切,且任意相邻的两个圆外切,其中圆.(1)求数列通项公式;(2)记n个圆的面积之和为S,求证:.19.(12分)已知直线l过点A(﹣3,1),且与直线4x﹣3y+t=0垂直(1)求直线l的一般式方程;(2)若直线l与圆C:x2+y2=m相交于点P,Q,且|PQ|=8,求圆C的方程20.(12分)已知圆M过C(1,﹣1),D(﹣1,1)两点,且圆心M在x+y﹣2=0上.(1)求圆M的方程;(2)设P是直线3x+4y+8=0上的动点,PA,PB是圆M的两条切线,A,B为切点,求四边形PAMB面积的最小值.21.(12分)如图,是底面边长为1的正三棱锥,分别为棱上的点,截面底面,且棱台与棱锥的棱长和相等.(棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)(1)求证:为正四面体;(2)若,求二面角的大小;(3)设棱台的体积为,是否存在体积为且各棱长均相等的直四棱柱,使得它与棱台有相同的棱长和?若存在,请具体构造出这样的一个直四棱柱,并给出证明;若不存在,请说明理由.22.(10分)如图,在多面体中,和均为等边三角形,D是的中点,.(1)证明:;(2)若,求多面体的体积.
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、D【解析】根据抛物线方程求出,进而可得焦点坐标以及准线方程.【详解】由可得,所以焦点坐标为,准线方程为:,故选:D.2、A【解析】推导出函数为偶函数,结合已知条件可得出,,,利用导数可知函数在上为减函数,由此可得出、、的大小关系.【详解】因为函数的图象关于轴对称,则,故,,又因为,都有,所以,,所以,,,,因为当时,,,当且仅当时,等号成立,且不恒为零,故函数在上为减函数,因为,则,故.故选:A.3、A【解析】根据,将式子化为,进而化简,然后结合基本不等式求得答案.【详解】因为,所以,当且仅当,即时取等号,所以的最小值为.故选:A.4、A【解析】先化简集合,再由集合的交集、补集运算求解即可【详解】,或,故故选:A5、C【解析】利用二项式系数的性质求得的值,再利用二项式展开式的通项公式,求得结果即可.【详解】解:因为展开式的二项式系数之和为,则,所以,令,求得,所以展开式的常数项为.故选:C.6、D【解析】根据空间向量的加法、减法和数乘运算可得结果.【详解】.故选:D7、C【解析】由题设易知是公比为2的等比数列,应用等比数列前n项和公式求,结合各选项的描述及等比数列通项公式、前n项和公式判断正误即可.【详解】从上往下记每层塔所挂灯的盏数为,则数列是公比为2的等比数列,且,解得,所以顶层塔共挂了2盏灯,B正确;底层塔共挂了盏灯,A正确最上面3层塔所挂灯总盏数为14,最下面3层塔所挂灯的总盏数为224,C不正确,D正确故选:C.8、B【解析】利用特殊值法可判断ACD的正误,根据不等式的性质,可判断B的正误.【详解】对于A中,令,,,,满足,,但,故A错误;对于B中,因为,所以由不等式的可加性,可得,所以,故B正确;对于C中,令,,,,满足,,但,故C错误;对于D中,令,,,,满足,,但,故D错误故选:B9、B【解析】根据极限的定义计算【详解】由题意故选:B10、D【解析】过点作的垂线,垂足为,由线面垂直判定可知平面,则所求角即为,由长度关系求得即可.【详解】在平面内过点作的垂线,垂足为,连接.,,,平面,平面,的正弦值即为所求角的正弦值,,,.故选:D.11、C【解析】先求出,然后根据复数的模求解即可【详解】,,则,故选:C12、C【解析】根据题意求得直线l的方程,设,联立直线与椭圆的方程,利用韦达定理求得,再利用弦长公式即可得出答案.【详解】由椭圆知,,所以,所以右焦点坐标为,则直线的方程为,设,联立,消y得,,则,所以.即弦AB长为.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用等比中项及等差数列通项公式求出首项,再利用等差数列的前项和公式求出前10项的和.【详解】设等差数列的首项为,由已知条件得,即,,解得,则.故答案为:.14、②④【解析】由已知可得,可求,,从而判断①②,求出△的面积可判断③,设,,利用面积求出点的坐标,再求边长,求出可判断④【详解】解:设,,,,可得,,两式相减可得,由题意可得,且,,,,,,故②正确;的焦点到渐近线的距离为1,设到渐近线的距离为,则,即,,故①错误,,若,不妨设在右支上,,又,,则的面积为,故③不正确;设,,,,将代入双曲线,得,,根据双曲线的对称性,不妨取点的坐标为,,,,,为钝角,为钝角三角形.故④正确故答案为:②④15、①②③⑤【解析】①由如图当点向移动时,满足,只需在上取点满足,即可得截面为四边形,如图所示,是四边形,故①正确;②当时,即为中点,此时可得PQ∥AD,AP=QD==,故可得截面APQD为等腰梯形,等腰梯形,故②正确;③当时,如图,延长至,使,连接交于,连接交于,连接,可证,由∽,可得,故可得,故③正确;④由③可知当时,只需点上移即可,此时的截面形状仍然如图所示的,如图是五边形,故④不正确;⑤当时,与重合,取的中点,连接,可证,且,可知截面为为菱形,故其面积为,如图是菱形,面积为,故⑤正确,故答案为①②③⑤考点:正方体的性质.16、【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组得到最优解的坐标,代入目标函数得答案.【详解】由约束条件作出可行域如图所示,化目标函数为,由图可知,当直线过点时,直线在y轴上的截距最大,z最大,联立方程组,解得点,则取得最大值为.故答案为:【点睛】本题考查的是线性规划问题,解决线性规划问题的实质是把代数问题几何化,即数形结合的思想,需要注意的是:一,准确无误作出可行域;二,画目标函数所对应直线时,要注意让其斜率与约束条件中的直线的斜率比较;三,一般情况下,目标函数的最值会在可行域的端点或边界上取得.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】分析:(1)由和可由点斜式得切线方程;(2)由函数在上是减函数,可得在上恒成立,,由二次函数的性质可得解.详解:(1)当时,所以,所以曲线在点处的切线方程为.(2)因为函数在上是减函数,所以在上恒成立.做法一:令,有,得故.实数的取值范围为做法二:即在上恒成立,则在上恒成立,令,显然在上单调递减,则,得实数的取值范围为点睛:导数问题经常会遇见恒成立的问题:(1)根据参变分离,转化为不含参数的函数的最值问题;(2)若就可讨论参数不同取值下的函数的单调性和极值以及最值,最终转化为,若恒成立;(3)若恒成立,可转化为(需在同一处取得最值).18、(1).(2)证明见解析.【解析】(1)由已知得,设圆分别切轴于点,过点作,垂足为.在从而有得,由等比数列的定义得数列是以为首项,为公比的等比数列.由此求得答案;(2)由(1)得再由圆的面积公式和等比数列求和公式计算可得证.【小问1详解】解:直线的倾斜角为则圆心在直线上,,设圆分别切轴于点,过点作,垂足为.在中,所以即化简得,变形得,所以是以为首项,为公比的等比数列.,.【小问2详解】解:由(1)得所以,所以.19、(1)3x+4y+5=0(2)x2+y2=17【解析】(1)由垂直关系得过直线l斜率,由点斜式化简即可求解l的一般式方程;(2)结合勾股定理建立弦心距(由点到直线距离公式求解),半弦长,圆半径的基本关系,解出,即可求解圆C的方程【小问1详解】因为直线l与直线4x﹣3y+t=0垂直,所以直线l的斜率为,故直线l的方程为,即3x+4y+5=0,因此直线l的一般式方程为3x+4y+5=0;【小问2详解】圆C:x2+y2=m的圆心为(0,0),半径为,圆心(0,0)到直线l的距离为,则半径满足m=42+12=17,即m=17,所以圆C:x2+y2=1720、(1);(2).【解析】(1)设圆的方程为:,由已知列出方程组,解之可得圆的方程;(2)由已知得四边形的面积为,即有,又有.因此要求的最小值,只需求的最小值即可,根据点到直线的距离公式可求得答案.【详解】解:(1)设圆方程为:,根据题意得,故所求圆M的方程为:;(2)如图,四边形的面积为,即又,所以,而,即.因此要求的最小值,只需求的最小值即可,的最小值即为点到直线的距离所以,四边形面积的最小值为.21、(1)证明见解析;(2);(3)存在,构造棱长均为,底面相邻两边的夹角为的直四棱柱即满足条件.【解析】(1)由棱台、棱锥的棱长和相等可得,再由面面平行有,结合正四面体的结构特征即可证结论.(2)取BC的中点M,连接PM、DM、AM,由线面垂直的判定可证平面PAM,即是二面角的平面角,进而求其大小.(3)设直四棱柱的棱长均为,底面相邻两边的夹角为,结合已知条件用表示出即可确定直四棱柱.【小问1详解】由棱台与棱锥的棱长和相等,∴,故.又截面底面ABC,则,,∴,从而,故为正四面体.【小问2详解】取BC的中点M,连接PM、DM、AM,由,,得:平面PAM,而平面PAM,故,从而是二面角的平面角.由(1)知,三棱锥的各棱长均为1,所以.由D是PA的中点,得.在Rt△ADM中,,故二面角的大小为.【小问3详解】存在满足条件的直四棱柱.棱台的棱长和为定值6,体积为V
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