湖南省株洲市攸县三中2025年数学高二上期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省株洲市攸县三中2025年数学高二上期末学业水平测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.如图,在棱长为1的正方体中,M是的中点,则点到平面MBD的距离是()A. B.C. D.2.把直线绕原点逆时针转动,使它与圆相切,则直线转动的最小正角度A. B.C. D.3.在等腰中,在线段斜边上任取一点,则线段的长度大于的长度的概率()A. B.C. D.4.将函数的图象向左平移个单位长度后,得到函数的图象,则()A. B.C. D.5.设函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是()A. B.C. D.6.若方程表示圆,则实数的取值范围为()A. B.C. D.7.圆的圆心和半径分别是()A., B.,C., D.,8.已知直线与直线平行,则实数a的值为()A.1 B.C.1或 D.9.设点关于坐标原点的对称点是B,则等于()A.4 B.C. D.210.圆关于直线对称,则的最小值是()A. B.C. D.11.古希腊数学家阿波罗尼斯的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,它将圆锥曲线的性质网罗殆尽,几乎使后人没有插足的余地.他证明过这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数且的点的轨迹是圆,后人将之称为阿波罗尼斯圆.现有椭圆为椭圆长轴的端点,为椭圆短轴的端点,,分别为椭圆的左右焦点,动点满足面积的最大值为面积的最小值为,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.12.若等差数列,其前n项和为,,,则()A.10 B.12C.14 D.16二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设抛物线的准线方程为__________.14.如图,把椭圆的长轴八等分,过每个分点作轴的垂线交椭圆的上半部分于,,,七个点,是椭圆的一个焦点,则的值为__________15.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;16.如图三角形数阵:123456789101112131415……按照自上而下,自左而右的顺序,2021位于第i行的第j列,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)已知是等差数列,其n前项和为,已知(1)求数列的通项公式:(2)设,求数列的前n项和18.(12分)在数列中,,且.(1)证明;数列是等比数列.(2)若,求数列的前n项和.19.(12分)已知抛物线的顶点在原点,焦点在轴上,且抛物线上有一点到焦点的距离为3,直线与抛物线交于,两点,为坐标原点(1)求抛物线的方程;(2)求的面积.20.(12分)已知椭圆(a>b>0)的右焦点为F2(3,0),离心率为e.(1)若e=,求椭圆的方程;(2)设直线y=kx与椭圆相交于A,B两点,M,N分别为线段AF2,BF2的中点,若坐标原点O在以MN为直径的圆上,且<e≤,求k的取值范围.21.(12分)已知数列,若_________________(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和从下列三个条件中任选一个补充在上面的横线上,然后对题目进行求解①;②,,;③,点,在斜率是2的直线上22.(10分)如图,在直三棱柱中,,,,为的中点,点,分别在棱,上,,.(1)求点到直线的距离(2)求平面与平面夹角的余弦值.

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】等体积法求解点到平面的距离.【详解】连接,,则,,由勾股定理得:,,取BD中点E,连接ME,由三线合一得:ME⊥BD,则,故,设到平面MBD的距离是,则,解得:,故点到平面MBD的距离是.故选:A2、B【解析】根据直线过原点且与圆相切,求出直线的斜率,再数形结合计算最小旋转角【详解】解析:由题意,设切线为,∴.∴或.∴时转动最小∴最小正角为.故选B.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,属于基础题3、C【解析】利用几何概型的长度比值,即可计算.【详解】设直角边长,斜边,则线段的长度大于的长度的概率.故选:C4、A【解析】先化简函数表达式,然后再平移即可.【详解】函数的图象向左平移个单位长度后,得到的图象.故选:A5、D【解析】由题意得当时,,根据题意作出函数的部分图象,再结合图象即可求出答案【详解】解:当时,,又,∴当时,,∴在上单调递增,在上单调递减,且;又,则函数图象每往右平移两个单位,纵坐标变为原来的倍,作出其大致图象得,当时,由得,或,由图可知,若对任意,都有,则,故选:D【点睛】本题主要考查函数的图象变换,考查数形结合思想,属于中档题6、D【解析】将方程化为标准式即可.【详解】方程化为标准式得,则.故选:D.7、D【解析】先化为标准方程,再求圆心半径即可.【详解】先化为标准方程可得,故圆心为,半径为.故选:D.8、A【解析】根据两直线平行的条件列方程,化简求得,检验后确定正确答案.【详解】由于直线与直线平行,所以,或,当时,两直线方程都为,即两直线重合,所以不符合题意.经检验可知符合题意.故选:A9、A【解析】求出点关于坐标原点的对称点是B,再利用两点之间的距离即可求得结果.【详解】点关于坐标原点的对称点是故选:A10、C【解析】先求出圆的圆心坐标,根据条件可得直线过圆心,从而可得,然后由,展开利用均值不等式可得答案.【详解】由圆可得标准方程为,因为圆关于直线对称,该直线经过圆心,即,,,当且仅当,即时取等号,故选:C.11、A【解析】由题可得动点M的轨迹方程,可得,,即求.【详解】设,,由,可得=2,化简得.∵△MAB面积的最大值为面积的最小值为,∴,,∴,即,∴故选:A12、B【解析】由等差数列前项和的性质计算即可.【详解】由等差数列前项和的性质可得成等差数列,,即,得.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意结合抛物线的标准方程确定其准线方程即可.【详解】由抛物线方程可得,则,故准线方程为.故答案为【点睛】本题主要考查由抛物线方程确定其准线方法,属于基础题.14、28【解析】设椭圆的另一个焦点为由椭圆的几何性质可知:,同理可得,且,故,故答案为.15、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:①④.16、69【解析】由图可知,第行有个数,求出第行的最后一个数,从而可分析计算出,即可得出答案.【详解】解:由图可知,第行有个数,第行最后一个数为,因为,所以第行的最后一个数为2016,所以2021位第行,即,又,所以2021位第行第5列,即,所以.故答案为:69.三、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】(1)利用等差数列的基本量,结合已知条件,列出方程组,求得首项和公差,即可写出通项公式;(2)根据(1)中所求,结合裂项求和法,即可求得.【小问1详解】因为是等差数列,其n前项和为,已知,设其公差为,故可得:,,解得,又,故.【小问2详解】由(1)知,,又,故.即.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据递推公式,结合等差数列的定义、等比数列的定义进行证明即可;(2)运用裂项相消法进行求解即可.【小问1详解】∵,∴,又∵,∴,∴数列是首项为0,公差为1的等差数列,∴,∴,从而,∴数列是首项为2,公比为2的等比数列;【小问2详解】由(1)知,则,∴,∴.19、(1);(2)【解析】(1)由题意可设抛物线的方程为y2=2px(p>0),运用抛物线的定义,可得23,解得p=2,进而得到抛物线的方程;(2)由题意,直线AB方程为y=x﹣1,与y2=4x消去y得:x2﹣6x+1=0.再用一元二次方程根与系数的关系和弦长公式,算出|AB|;利用点到直线的距离公式算出点O到直线AB的距离,即可求出△AOB的面积【详解】(1)抛物线C的顶点在原点,焦点在x轴上,且过一点P(2,m),可设抛物线的方程为y2=2px(p>0),P(2,m)到焦点的距离为3,即有P到准线的距离为6,即23,解得p=2,即抛物线的标准方程为y2=4x;(2)联立方程化简,得x2﹣6x+1=0设交点为A(x1,y1),B(x2,y2)∴x1+x2=6,x1x2=1可得|AB||x1﹣x2|=8点O到直线l的距离d,所以△AOB的面积为S|AB|•d82【点睛】本题考查抛物线的方程的求法及抛物线定义的应用,考查待定系数法的运用,考查求焦点弦AB与原点构成的△AOB面积,属于中档题20、(1);(2)【解析】(1)根据右焦点为F2(3,0),以及,求得a,b,c即可.(2)联立,根据M,N分别为线段AF2,BF2中点,且坐标原点O在以MN为直径的圆上,易得OM⊥ON,则四边形OMF2N为矩形,从而AF2⊥BF2,然后由0,结合韦达定理求解.【详解】(1)由题意得c=3,,所以.又因为a2=b2+c2,所以b2=3.所以椭圆的方程为.(2)由,得(b2+a2k2)x2-a2b2=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),所以x1+x2=0,x1x2=,依题意易知,OM⊥ON,四边形OMF2N为矩形,所以AF2⊥BF2.因为(x1-3,y1),(x2-3,y2),所以(x1-3)(x2-3)+y1y2=(1+k2)x1x2+9=0.即,将其整理为k2==-1-.因为<e≤,所以2≤a<3,12≤a2<18.所以k2≥,即k∈【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是由O在以MN为直径的圆上,即OM⊥ON,得到四边形OMF2N为矩形,推出AF2⊥BF2,结合韦达定理得出斜率k与离心率e的关系.21、答案见解析.【解析】(1)若选①,根据通项公式与前项和的关系求解通项公式即可;若选②,根据可得数列为等差数列,利用基本量法求解通项公式即可;若选③,根据两点间的斜率公式可得,可得数列为等差数列进而求得通项公式;(2)利用裂项相消求和即可【详解】解:(1)若选①,由,所以当,,两式相减可得:,而在中,令可得:,符合上式,故若选②,由(,)可得:数列为等差数列,又因为,,所以,即,所以若选③,由点,在斜率是2的直线上得:,即,所以数列为等差数列且(2)由(1)知:,所以22、(1);(2).【解析】(1)由直棱柱的性

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