云南省昭通市永善一中2025年高二上数学期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

云南省昭通市永善一中2025年高二上数学期末预测试题注意事项: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.已知函数在处的导数为,则()A. B.C. D.2.已知定义在区间上的函数,,若以上两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,则m的值为()A.2 B.5C.1 D.03.圆的圆心为()A. B.C. D.4.已知双曲线,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.5.数学家歌拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线.已知的三个顶点分别为,,,则的欧拉线方程是()A. B.C. D.6.若椭圆的弦恰好被点平分,则所在的直线方程为()A. B.C. D.7.已知各项均为正数且单调递减的等比数列满足、、成等差数列.其前项和为,且,则()A. B.C. D.8.已知数列通项公式,则()A.6 B.13C.21 D.319.已知、是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的一个公共点,且,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则()A.2 B.3C.4 D.510.若直线与互相平行,且过点,则直线的方程为()A. B.C. D.11.已知x,y是实数,且,则的最大值是()A. B.C. D.12.从装有2个红球和2个黑球的口袋内任取两个球,那么互斥而不对立的事件是()A.至少有一个黑球与都是黑球B.至少有一个黑球与至少有一个红球C.恰好有一个黑球与恰好有两个黑球D.至少有一个黑球与都是红球二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若,,,四点中恰有三点在椭圆上,则椭圆C的方程为________.14.曲线在处的切线斜率为___________.15.在中,内角,,的对边分别为,,,若,且,则_______16.北京天坛的圆丘坛为古代祭天的场所,分上、中、下三层,上层的中心是一块天心石,围绕它的第一圈有9块石板,从第二圈开始,每一圈比前一圈多9块.已知每层圈数相同,共有9圈,则下层比上层多______块石板三、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)在中,是的中点,,现将该平行四边形沿对角线折成直二面角,如图:(1)求证:;(2)求二面角的余弦值.18.(12分)已知等比数列满足,.(1)求数列的前8项和;(2)求数列的前项积.19.(12分)如图1,已知矩形中,,E为上一点且.现将沿着折起,使点D到达点P的位置,且,得到的图形如图2.(1)证明为直角三角形;(2)设动点M在线段上,判断直线与平面位置关系,并说明理由.20.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,,分别为,的中点(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值21.(12分)已知等比数列的公比,且,是的等差中项.数列的前n项和为,满足,.(1)求和的通项公式;(2)设,求的前2n项和.22.(10分)已知O为坐标原点,、为椭圆C的左、右焦点,,P为椭圆C的上顶点,以P为圆心且过、的圆与直线相切(1)求椭圆C的标准方程;(2)若过点作直线l,交椭圆C于M,N两点(l与x轴不重合),在x轴上是否存在一点T,使得直线TM与TN的斜率之积为定值?若存在,请求出所有满足条件的点T的坐标;若不存在,请说明理由

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、C【解析】利用导数的定义即可求出【详解】故选:C2、C【解析】设两曲线与公共点为,分别求得函数的导数,根据两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,列出等式,求得公共点的坐标,代入函数,即可求解.【详解】根据题意,设两曲线与公共点为,其中,由,可得,则切线的斜率为,由,可得,则切线斜率为,因为两函数的图像有公共点,且在公共点处切线相同,所以,解得或(舍去),又由,即公共点的坐标为,将点代入,可得.故选:C.3、D【解析】由圆的标准方程求解.【详解】圆的圆心为,故选:D4、A【解析】求出、的值,可得出双曲线的渐近线方程.【详解】在双曲线中,,,因此,该双曲线的渐近线方程为.故选:A.5、B【解析】根据的三个顶点坐标,先求解出重心的坐标,然后再根据三个点坐标求解任意两条垂直平分线的方程,联立方程,即可算出外心的坐标,最后根据重心和外心的坐标使用点斜式写出直线方程.【详解】由题意可得的重心为.因为,,所以线段的垂直平分线的方程为.因为,,所以直线的斜率,线段的中点坐标为,则线段的垂直平分线的方程为.联立,解得,则的外心坐标为,故的欧拉线方程是,即故选:B.6、D【解析】判断点M与椭圆的位置关系,再借助点差法求出直线AB的斜率即可计算作答.【详解】显然点椭圆内,设点,依题意,,两式相减得:,而弦恰好被点平分,即,则直线AB的斜率,直线AB:,即,所以所在的直线方程为.故选:D7、C【解析】先根据,,成等差数列以及单调递减,求出公比,再由即可求出,再根据等比数列通项公式以及前项和公式即可求出.【详解】解:由,,成等差数列,得:,设的公比为,则,解得:或,又单调递减,,,解得:,数列的通项公式为:,.故选:C8、C【解析】令即得解.【详解】解:令得.故选:C9、C【解析】依据椭圆和双曲线定义和题给条件列方程组,得到关于椭圆的离心率和双曲线的离心率的关系式,即可求得的值.【详解】设椭圆的长轴长为,双曲线的实轴长为,令,不妨设则,解之得代入,可得整理得,即,也就是故选:C10、D【解析】由题意设直线的方程为,然后将点代入直线中,可求出的值,从而可得直线的方程【详解】因为直线与互相平行,所以设直线的方程为,因为直线过点,所以,得,所以直线的方程为,故选:D11、D【解析】将方程化为圆的标准方程,则的几何意义是圆上一点与点连线的斜率,进而根据直线与圆相切求得答案.【详解】方程可化为,表示以为圆心,为半径的圆,的几何意义是圆上一点与点A连线的斜率,设,即,当此直线与圆相切时,斜率最大或最小,当切线位于切线AB时斜率最大.此时,,,所以的最大值为.故选:D12、C【解析】列举每个事件所包含的基本事件,结合互斥事件和对立事件的定义,逐项判断.【详解】A:事件:“至少有一个黑球”与事件:“都是黑球”可以同时发生,如:两个都是黑球,这两个事件不是互斥事件,故错误;B:事件:“至少有一个黑球”与事件:“至少有一个红球”可以同时发生,如:一个红球一个黑球,故错误;C:事件:“恰好有一个黑球”与事件:“恰有两个黑球”不能同时发生,但从口袋中任取两个球时还有可能是两个都是红球,两个事件是互斥事件但不是对立事件,故正确D:事件:“至少有一个黑球”与“都是红球”不能同时发生,但一定会有一个发生,这两个事件是对立事件,故错误;故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由于,关于轴对称,故由题设知C经过,两点,C不经过点,然后求出a,b,即可得到椭圆的方程.【详解】解:由于,关于轴对称,故由题设知经过,两点,所以.又由知,不经过点,所以点在上,所以.因此,故方程为.故答案为:.【点睛】求椭圆的标准方程有两种方法:①定义法:根据椭圆的定义,确定,的值,结合焦点位置可写出椭圆方程②待定系数法:若焦点位置明确,则可设出椭圆的标准方程,结合已知条件求出,;若焦点位置不明确,则需要分焦点在轴上和轴上两种情况讨论,也可设椭圆的方程为14、##【解析】首先求得的导数,由导数的几何意义可得切线的斜率.【详解】因为函数的导数为,所以可得在处的切线斜率,故答案为:15、【解析】代入,展开整理得,①化为,与①式相加得,转化为关于的方程,求解即可得出结论.【详解】因为,所以,所以,因为,所以,则,整理得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查正弦定理的边角互化,考查三角函数化简求值,属于中档题.16、1458【解析】首先由条件可得第圈的石板为,且为等差数列,利用基本量求和,即可求解.【详解】设第圈的石板为,由条件可知数列是等差数列,且上层的第一圈为,且,所以,上层的石板数为,下层的石板数为.所以下层比上层多块石板.故答案为:1458三、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)先求出BD,通过勾股定理的逆定理得,再由面面垂直的性质得线面垂直,从而得线线垂直;(2)作出二面角,然后再解直角三形即可.【小问1详解】在中,,,由余弦定理有:,∴,∴,即.又∵二面角是直二面角,平面ABD平面BCD=BD,AB⊂平面ABD,∴AB⊥平面BCD.又CD⊂平面BCD,∴AB⊥CD.【小问2详解】因为点是的中点,在中,由(1)易知,.过点作垂直的延长线于,再连接.由(1)有AB⊥平面BCD,又平面BCD,所以,又,平面,平面,且,所以平面,又平面,所以,因此的大小即二面角的大小.而在中有,,可得,所以,所以.所以二面角的余弦值是.18、(1)(2)【解析】(1)设等比数列的公比为,由,求出公比,然后由等比数列前项和公式可得答案.(2)先得出通项公式,然后可得,由指数的运算性质,结合由等差数列前项和公式可得答案.小问1详解】设等比数列的公比为,,解得所以所以【小问2详解】19、(1)证明见解析(2)答案不唯一,见解析【解析】(1)利用折叠前后的线段长度及勾股定理求证即可;(2)动点M满足时和,但时两种情况,利用线线平行或相交得到结论.【小问1详解】在折叠前的图中,如图:,E为上一点且,则,折叠后,所以,又,所以,所以为直角三角形.小问2详解】当动点M在线段上,满足,同样在线段上取,使得,则,当时,则,又且所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又平面,所以此时平面;当时,此时,但,所以四边形为梯形,所以与必然相交,所以与平面必然相交.综上,当动点M满足时,平面;当动点M满足,但时,与平面相交.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用空间向量求出空间直线的向量积,即可证明两直线垂直.(2)利用空间向量求直线与平面所成空间角的正弦就是就出平面的法向量与直线的方向向量之间夹角的余弦即可.【小问1详解】如图,以为坐标原点,,,所在直线为,,轴,建立空间直角坐标系,则,,,,,因为,,所以,即;【小问2详解】设平面的法向量为因为,由,得,令,则所以平面的一个法向量为,又所以故直线与平面所成角的正弦值为21、(1),()(2)【解析】(1)等差数列和等比数列的基本量的计算,根据条件列出方程,并解方程即可;(2)数列根据的奇偶分段表示,奇数项通过乘公比错位相减法克求得前项和,偶数项则是通过裂项求和.【小问1详解】由得,.又,,所以,即,解得或(舍去).所以(),当时,,当时,,经检验,时,适合上式,故().综上可得:,【小问2详解】由(1)可知,当n为奇数时,,当n为偶数时,,由题意,有①②①-②得:,则有:..故.22、(1);(2)存在;.【解析】(1)根据给定条件求出a,c,b即可作答.(2)联立直线l与椭圆C的方程,

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