山西省芮城县2025年数学高二第一学期期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

山西省芮城县2025年数学高二第一学期期末达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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。1.一动圆与圆外切,而与圆内切,那么动圆的圆心的轨迹是()A.椭圆 B.双曲线C.抛物线 D.双曲线的一支2.函数在处有极值为,则的值为()A. B.C. D.3.若,都是实数,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.既不充分又不必要条件4.展开式的第项为()A. B.C. D.5.函数的最小值为()A. B.1C.2 D.e6.若直线与双曲线相交,则的取值范围是A. B.C. D.7.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则判断框中应填入()A.? B.?C.? D.?8.将函数图象上所有点横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,再将所得图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,则()A. B.C. D.9.阿波罗尼斯是古希腊著名数学家,与欧几里得、阿基米德并称为亚历山大时期数学三巨匠,他对圆锥曲线有深刻而系统的研究,主要研究成果集中在他的代表作《圆锥曲线》一书,阿波罗尼斯圆就是他的研究成果之一.指的是:已知动点与两定点的距离之比,那么点的轨迹就是阿波罗尼斯圆.已知动点的轨迹是阿波罗尼斯圆,其方程为,其中,定点为轴上一点,定点的坐标为,若点,则的最小值为()A. B.C. D.10.已知三棱锥的各顶点都在同一球面上,且平面,若该棱锥的体积为,,,,则此球的表面积等于()A. B.C. D.11.“五一”期间,甲、乙、丙三个大学生外出旅游,已知一人去北京,一人去两安,一人去云南.回来后,三人对去向作了如下陈述:甲:“我去了北京,乙去了西安.”乙:“甲去了西安,丙去了北京.”丙:“甲去了云南,乙去了北京.”事实是甲、乙、丙三人陈述都只对了一半(关于去向的地点仅对一个).根据以上信息,可判断下面说法中正确的是()A.甲去了西安 B.乙去了北京C.丙去了西安 D.甲去了云南12.已知等差数列,若,,则()A.1 B.C. D.3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,记,则______;数列的通项公式为______.14.已知锐角的内角,,的对边分别为,,,且.若,则外接圆面积的最小值为______15.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子来研究数.用一点(或一个小石子)代表1,两点(或两个小石子)代表2,三点(或三个小石子)代表3,…他们研究了各种平面数(包括三角形数、正方形数、长方形数、五边形数、六边形数等等)和立体数(包括立方数、棱锥数等等).如前四个四棱锥数为第n个四棱锥数为1+4+9+…+n2=.中国古代也有类似的研究,如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法•商功》中,后人称为“三角垛”.“三角垛”的最上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,…若一个“三角垛”共有20层,则第6层有____个球,这个“三角垛”共有______个球16.已知数列则是这个数列的第________项.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)设椭圆:的左顶点为,右顶点为.已知椭圆的离心率为,且以线段为直径的圆被直线所截得的弦长为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设过点的直线与椭圆交于点,且点在第一象限,点关于轴对称点为点,直线与直线交于点,若直线斜率大于,求直线的斜率的取值范围.18.(12分)如图所示,圆锥的高,底面圆的半径为,延长直径到点,使得,分别过点、作底面圆的切线,两切线相交于点,点是切线与圆的切点(1)证明:平面;(2)若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,求该圆锥的体积19.(12分)已知圆C经过坐标原点O和点(4,0),且圆心在x轴上(1)求圆C的方程;(2)已知直线l:与圆C相交于A、B两点,求所得弦长值20.(12分)若存在常数,使得对任意,,均有,则称为有界集合,同时称为集合的上界.(1)设,,试判断A、B是否为有界集合,并说明理由;(2)已知常数,若函数为有界集合,求集合的上界最小值.21.(12分)已知等差数列的前项和为,,且.(1)求数列的通项公式;(2)证明:数列的前项和.22.(10分)在2021年“双11”网上购物节期间,某电商平台销售了一款新手机,现在该电商为调查这款手机使用后的“满意度”,从购买了该款手机的顾客中抽取1000人,每人在规定区间内给出一个“满意度”分数,评分在60分以下的视为“不满意”,在60分到80分之间(含60分但不含80分)的视为“基本满意”,在80分及以上的视为“非常满意”.现将他们的评分按,,,,分成5组,得到如图所示的频率分布直方图.(1)求这1000人中对该款手机“非常满意”的人数和“满意度”评分的中位数的估计值.(2)若按“满意度”采用分层抽样的方法从这1000名被调查者中抽取20人,再从这20人中随机抽取3人,记这3人中对该款手机“非常满意”的人数为X.①写出X的分布列,并求数学期望;②若被抽取的这3人中对该款手机“非常满意”的被调查者将获得100元话费补贴,其他被调查者将获得50元话费补贴,请求出这3人将获得的话费补贴总额的期望.

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】依据定义法去求动圆的圆心的轨迹即可解决.【详解】设动圆的半径为r,又圆半径为1,圆半径为8,则,,可得,又则动圆的圆心的轨迹是以为焦点长轴长为9的椭圆.故选:A2、B【解析】根据函数在处有极值为,由,求解.【详解】因为函数,所以,所以,,解得a=6,b=9,=-3,故选:B3、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断即可得正确选项.【详解】若,则,可得,所以,可得,故充分性成立,取,,满足,但,无意义得不出,故必要性不成立,所以是的充分不必要条件,故选:A.4、B【解析】由展开式的通项公式求解即可【详解】因为,所以展开式的第项为,故选:B5、B【解析】先化简为,然后通过换元,再研究外层函数单调性,进而求得的最小值【详解】化简可得:令,故的最小值即为的最小值,是关于的单调递增函数,易知对求导可得:当时,单调递减;当时,单调递增则有:故选:B6、C【解析】联立直线和双曲线的方程得到,即得的取值范围.【详解】联立直线和双曲线的方程得当,即时,直线和双曲线的渐近线重合,所以直线与双曲线没有公共点.当,即时,,解之得.故选:C.【点睛】本题主要考查直线和双曲线的位置关系,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.7、C【解析】本题为计算前项和,模拟程序,实际计算求和即可得到的值.【详解】由题意可知:输出的的值为数列的前项和.易知,则,令,解得.即前7项的和.为故判断框中应填入“?”.故选:C.8、A【解析】根据三角函数图象的变换,由逆向变换即可求解.【详解】由已知的函数逆向变换,第一步,向左平移个单位长度,得到的图象;第二步,图象上所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变,得到的图象,即的图象.故.故选:A9、D【解析】设,,根据和求出a的值,由,两点之间直线最短,可得的最小值为,根据坐标求出即可.【详解】设,,所以,由,所以,因为且,所以,整理可得,又动点M的轨迹是,所以,解得,所以,又,所以,因为,所以的最小值,当M在位置或时等号成立.故选:D10、D【解析】由条件确定三棱锥的外接球的球心位置及球的半径,再利用球的表面积公式求外接球的表面积.【详解】由已知,,,可得三棱锥的底面是直角三角形,,由平面可得就是三棱锥外接球的直径,,,即,则,故三棱锥外接球的半径为,所以三棱锥外接球的表面积为故选:D.【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.11、D【解析】根据题意,先假设甲去了北京正确,则可分析其他人的陈述是否符合题意,再假设乙去西安正确,分析其他人的陈述是否符合题意,即可得答案.【详解】由题意得,甲、乙、丙三人的陈述都只对了一半,假设甲去了北京正确,对于甲的陈述:则乙去西安错误,则乙去了云南;对于乙的陈述:甲去了西安错误,则丙去了北京正确;对于丙的陈述:甲去了云南错误,乙去了北京也错误,故假设错误.假设乙去了西安正确,对于甲的陈述:则甲去了北京错误,则甲去了云南;对于乙的陈述:甲去了西安错误,则丙去了北京正确;对于丙的陈述:甲去了云南正确,乙去了北京错误,此种假设满足题意,故甲去了云南.故选:D12、C【解析】利用等差数列的通项公式进行求解.【详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,解得.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②..【解析】结合递推公式计算出,即可求出的值;证得数列是以3为首项,2为公比的等比数列,即可求出结果.【详解】因为,所以,,,因此,由于,又,即,所以,因此数列是以3为首项,2为公比的等比数列,则,即,故答案为:;.14、【解析】利用二倍角公式求出,即可得到,再利用余弦定理及基本不等式求出的取值范围,再利用正弦定理求出外接圆的半径,即可求出外接圆的面积;【详解】解:因为,所以,解得或(舍去).又为锐角三角形,所以.因为,当且仅当时等号成立,所以.外接圆的半径,故外接圆面积的最小值为故答案为:15、①.21②.1540【解析】根据题中给出的图形,结合题意找到各层球的数列与层数的关系,得到=,由此可求的值,以及前20层的总球数【详解】由题意可知,,故==,所==21,所以S20=a1+a2+a3+a4+⋯⋯+a20=(12+22+32+⋯⋯+202)+(1+2+3+⋯⋯+20)=×+×=1540故答案为:21;154016、12【解析】根据被开方数的特点求出数列的通项公式,最后利用通项公式进行求解即可.【详解】数列中每一项被开方数分别为:6,10,14,18,22,…,因此这些被开方数是以6为首项,4为公差的等差数列,设该等差数列为,其通项公式为:,设数列为,所以,于是有,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).【解析】(1)根据直线被圆截得的弦长为,由解得,再由离心率结合求解。(2)设,则,得到直线:;直线:,联立求得,再根据线斜率大于,求得,然后由求解.【详解】(1)以线段为直径的圆的圆心为:,半径,圆心到直线的距离,直线被圆截得的弦长为,解得:,又椭圆离心率,∴,,椭圆的标准方程为:.(2)设,其中,,则,∴,,则直线为:;直线为:,由得:,∴,∴,∴,令,,则,∴,∵∴,∴,即.【点睛】本题主要考查椭圆方程和几何性质以及直线与圆,椭圆的位置关系的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由线面垂直、切线的性质可得、,再根据线面垂直的判定即可证结论.(2)若,构建为原点,、、为x、y、z轴的空间直角坐标系,求面、面的法向量,利用空间向量夹角的坐标表示及其对应的余弦值求R,最后由圆锥的体积公式求体积.【小问1详解】由题设,底面圆,又是切线与圆的切点,∴底面圆,则,且,而,∴平面.【小问2详解】由题设,若,可构建为原点,、、为x、y、z轴的空间直角坐标系,又,可得,∴,,,有,,若是面的一个法向量,则,令,则,又面的一个法向量为,∴,可得,∴该圆锥的体积19、(1)(2)【解析】(1)求出圆心和半径,写出圆的方程;(2)求出圆心到直线距离,进而利用垂径定理求出弦长.【小问1详解】由题意可得,圆心为(2,0),半径为2.则圆的方程为;【小问2详解】由(1)可知:圆C半径为,设圆心(2,0)到l的距离为d,则,由垂径定理得:20、(1)A不是有界集合,B是有界集合,理由见解析(2)【解析】(1)解不等式求得集合A;由,根据指数函数的性质求得集合B,由此可得结论;(2)由函数,得出函数单调递减,即有,分和两种情况讨论,求得集合的上界,再由集合的上界函数的单调性可求得集合的上界的最小值.【小问1详解】解:由得,即,,对任意一个,都有一个,故不是有界集合;,,,,是有界集合,上界为1;【小问2详解】解:,因为,所以函数单调递减,,因为函数为有界集合,所以分两种情况讨论:当,即时,集合的上界,当时,不等式为;当时,不等式为;当时,不等式为,即时,集合的上界,当,即时,集合的上界,同上解不等式得的解为,即时,集合的上界,综上得时,集合的上界;时,集合的上界.时,集合的上界是一个

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