四川省仁寿县2025年数学高二上期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

四川省仁寿县2025年数学高二上期末教学质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知圆柱的表面积为定值,当圆柱的容积最大时,圆柱的高的值为()A.1 B.C. D.22.直线经过两个定点,,则直线倾斜角大小是()A. B.C. D.3.设是等差数列的前n项和,若,,则()A.26 B.-7C.-10 D.-134.已知圆过点,,且圆心在轴上,则圆的方程是()A. B.C. D.5.甲烷是一种有机化合物,分子式为,其在自然界中分布很广,是天然气、沼气的主要成分.如图所示的为甲烷的分子结构模型,已知任意两个氢原子之间的距离(H-H键长)相等,碳原子到四个氢原子的距离(C-H键长)均相等,任意两个H-C-H键之间的夹角为(键角)均相等,且它的余弦值为,即,若,则以这四个氢原子为顶点的四面体的体积为()A. B.C. D.6.抛掷两枚质地均匀的硬币,设事件“第一枚硬币正面朝上”,事件“第二枚硬币反面朝上”,则下列结论中正确的为()A.与互为对立事件 B.与互斥C.与相等 D.7.设P为椭圆C:上一点,,分别为左、右焦点,且,则()A. B.C. D.8.已知抛物线的焦点为F,过F作斜率为2的直线l与抛物线交于A,B两点,若弦的中点到抛物线准线的距离为3,则抛物线的方程为()A. B.C. D.9.已知为椭圆的两个焦点,过的直线交椭圆于两点,若,则()A. B.C. D.10.在空间直角坐标系中,点关于轴的对称点为点,则点到直线的距离为()A. B.C. D.611.等差数列的首项为正数,其前n项和为.现有下列命题,其中是假命题的有()A.若有最大值,则数列的公差小于0B.若,则使的最大的n为18C.若,,则中最大D.若,,则数列中的最小项是第9项12.已知数列中,,,是的前n项和,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知向量,,不共线,点在平面内,若存在实数,,,使得,那么的值为________.14.已知定义在上的偶函数的导函数为,当时,有,且,则使得成立的的取值范围是___________.15.若方程表示焦点在y轴上的双曲线,则实数k的取值范围是______16.在平面几何中有如下结论:若正三角形的内切圆周长为,外接圆周长为,则.推广到空间几何可以得到类似结论:若正四面体的内切球表面积为,外接球表面积为,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)已知点F为抛物线:()的焦点,点在抛物线上且在x轴上方,.(1)求抛物线的方程;(2)已知直线与曲线交于A,B两点(点A,B与点P不重合),直线PA与x轴、y轴分别交于C、D两点,直线PB与x轴、y轴分别交于M、N两点,当四边形CDMN的面积最小时,求直线l的方程.18.(12分)已知直线l过定点(1)若直线l与直线垂直,求直线l的方程;(2)若直线l在两坐标轴上的截距相等,求直线l的方程19.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长为4,且点在椭圆上(1)经过点M(1,)作一直线交椭圆于AB两点,若点M为线段AB的中点,求直线的斜率;(2)设椭圆C的上顶点为P,设不经过点P的直线与椭圆C交于C,D两点,且,求证:直线过定点20.(12分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆上,直线与交于,两点(1)求椭圆的方程及焦点坐标;(2)若线段的垂直平分线经过点,求的取值范围21.(12分)已知函数,满足,已知点是曲线上任意一点,曲线在处的切线为.(1)求切线的倾斜角的取值范围;(2)若过点可作曲线的三条切线,求实数的取值范围.22.(10分)已知抛物线的焦点F,C上一点到焦点的距离为5(1)求C方程;(2)过F作直线l,交C于A,B两点,若线段AB中点的纵坐标为-1,求直线l的方程

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、B【解析】设圆柱的底面半径为,则圆柱底,圆柱侧,则可得,则圆柱的体积为,利用导数求出最大值,确定值.【详解】设圆柱的底面半径为,则圆柱底,圆柱侧,∴,∴,则圆柱的体积,∴,由得,由得,∴当时,取极大值,也是最大值,即故选:B【点睛】本题主要考查了圆柱表面积和体积的计算,考查了导数的实际应用,考查了学生的应用意识.2、A【解析】由两点坐标求出斜率,再得倾斜角【详解】由已知直线的斜率为,所以倾斜角为故选:A3、C【解析】直接利用等差数列通项和求和公式计算得到答案.【详解】,,解得,故.故选:C.4、B【解析】根据圆心在轴上,设出圆的方程,把点,的坐标代入圆的方程即可求出答案.【详解】因为圆的圆心在轴上,所以设圆的方程为,因为点,在圆上,所以,解得,所以圆的方程是.故选:B.5、A【解析】利用余弦定理求得,计算出正四面体的高,从而计算出正四面体的体积.【详解】设,则由余弦定理知:,解得,故该正四面体的棱长均为由正弦定理可知:该正四面体底面外接圆的半径,高故该正四面体的体积为故选:A6、D【解析】利用互斥事件和对立事件的定义分析判断即可【详解】因为抛掷两枚质地均匀的硬币包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上,4种情况,其中事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,所以与不互斥,也不对立,也不相等,,所以ABC错误,D正确,故选:D7、B【解析】根据椭圆的定义写出,再根据条件即可解得答案.【详解】根据P为椭圆C:上一点,则有,又,所以,故选:B.8、B【解析】设出直线,并与抛物线联立,得到,再根据抛物线的定义建立等式即可求解.【详解】因为直线l的方程为,即,由消去y,得,设,则,又因为弦的中点到抛物线的准线的距离为3,所以,而,所以,故,解得,所以抛物线的方程为故选:B.9、C【解析】根据椭圆的定义可得,由即可求解.【详解】由,可得根据椭圆的定义,所以.故选:C10、C【解析】按照空间中点到直线的距离公式直接求解.【详解】由题意,,,的方向向量,,则点到直线的距离为.故选:C.11、B【解析】由有最大值可判断A;由,可得,,利用可判断BC;,得,,可判断D.【详解】对于选项A,∵有最大值,∴等差数列一定有负数项,∴等差数列为递减数列,故公差小于0,故选项A正确;对于选项B,∵,且,∴,,∴,,则使的最大的n为17,故选项B错误;对于选项C,∵,,∴,,故中最大,故选项C正确;对于选项D,∵,,∴,,故数列中的最小项是第9项,故选项D正确.故选:B.12、D【解析】由,得到为递增数列,又由,得到,化简,即可求解.【详解】解:由,得,又,所以,所以,即,所以数列为递增数列,所以,得,即,又由是的前项和,则.故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查数列求和问题,关键在于由已知条件得出,运用裂项相消求和法.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】通过平面向量基本定理推导出空间向量基本定理得推论.【详解】因为点在平面内,则由平面向量基本定理得:存在,使得:即,整理得:,又,所以,,,从而.故答案为:114、【解析】根据当时,有,令,得到在上递增,再根据在上的偶函数,得到在上是奇函数,则在上递增,然后由,得到求解【详解】∵当时,有,令,∴,∴在上递增,又∵在上的偶函数∴,∴在上是奇函数∴在上递增,又∵,∴当时,,此时,0<x<1,当时,,此时,,∴成立的的取值范围是故答案为:﹒15、【解析】由题可得,即求.【详解】因为方程表示焦点在轴上的双曲线,则,解得.故答案为:.16、【解析】分析:平面图形类比空间图形,二维类比三维得到,类比平面几何的结论,确定正四面体的外接球和内切球的半径之比,即可求得结论.详解:平面几何中,圆的周长与圆的半径成正比,而在空间几何中,球的表面积与半径的平方成正比,因为正四面体的外接球和内切球的半径之比是,,故答案为.点睛:本题主要考查类比推理,属于中档题.类比推理问题,常见的类型有:(1)等差数列与等比数列的类比;(2)平面与空间的类比;(3)椭圆与双曲线的类比;(4)复数与实数的类比;(5)向量与数的类比.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)或.【解析】(1)根据给定条件结合抛物线定义求出p即可作答.(2)联立直线l与抛物线的方程,用点A,B坐标表示出点C,D,M,N的坐标,列出四边形CDMN面积的函数关系,借助均值不等式计算得解.【小问1详解】抛物线的准线:,由抛物线定义得,解得,所以抛物线的方程为.【小问2详解】因为点在上,且,则,即,依题意,,设,,由消去并整理得,则有,,直线PA的斜率是,方程为,令,则,令,则,即点C,点D,同理点M,点N,则,,四边形的面积有:,当且仅当,即时取“=”,所以当时四边形CDMN的面积最小值为4,直线l的方程为或.18、(1)(2)或【解析】(1)求出直线的斜率可得l的斜率,再借助直线点斜式方程即可得解.(2)按直线l是否过原点分类讨论计算作答.【小问1详解】直线的斜率为,于是得直线l的斜率,则,即,所以直线l的方程是:.【小问2详解】因直线l在两坐标轴上的截距相等,则当直线l过原点时,直线l的方程为:,即,当直线l不过原点时,设其方程为:,则有,解得,此时,直线l的方程为:,所以直线l的方程为:或.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设椭圆的方程为代入点的坐标求出椭圆的方程,再利用点差法求解;(2)由题得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得韦达定理,根据和韦达定理得到,即得证.【小问1详解】解:由题设椭圆的方程为因为椭圆经过点,所以所以椭圆的方程为.设,所以,所以,由题得,所以,所以,所以,所以直线的斜率为.【小问2详解】解:由题得当直线的斜率不存在时,不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立方程组y=kx+nx24所以,解得①,设,,,,则②,因为,则,,,又,,所以③,由②③可得(舍或满足条件①,此时直线的方程为,故直线过定点20、(1),(2)【解析】(1)由题意,列出关于a,b,c的方程组求解即可得答案;(2)设M(x1,y1),N(x2,y2),线段MN的中点(x0,y0),则,作差可得①,又线段MN的垂直平分线过点A(0,1),则②,联立直线MN与椭圆的方程,可得﹣t2+1+4k2>0(*),③,由①②③及(*)式联立即可求解【小问1详解】解:由题意可得,解得,所以椭圆C的方程为,焦点坐标为【小问2详解】解:设M(x1,y1),N(x2,y2),线段MN的中点(x0,y0),因为,所以,即,所以①,因为线段MN的垂直平分线过点A(0,1),所以,即②,联立,得(1+4k2)x2+8ktx+4t2﹣4=0,所以=(8kt)2﹣4(1+4k2)(4t2﹣4)=﹣16t2+16+64k2>0,即﹣t2+1+4k2>0(*),③,把③代入②,得④,把③④代入①得,所以,即,代入(*)得,解得,又k≠0,所以k的取值范围为21、(1)(2)【解析】(1)根据题意求出值,求导后通过导数的值域求出斜率范围,从而得到倾角范围.(2)利用导数几何意义得到过P点的切线方程,化简后构造m的函数,求新函数的极大值极小值即可.【小问1详解】因为,则,解得,所以,则,故,,,,,切线的倾斜角的的取值范围是,,.小问2详解】设曲线与过点,的切线相切于点,则切线的斜率为,所以切线方程为因为点,在切线上,所以,即,由题意,该方程有三解设,则,令,解得或,当或时,,当时,,所以在和上单调递减,在上单调递增,故的极小值为,极大值为,所以实数的取值范围是.22、(1);(2).【解

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