貴州省“陽光校園·空中黔課”階段性檢測2025屆高二數(shù)學第一學期期末聯(lián)考模擬試題含解析_第1頁
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貴州省“陽光校園·空中黔課”階段性檢測2025屆高二數(shù)學第一學期期末聯(lián)考模擬試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間為()A. B.C. D.2.已知角的頂點與坐標原點重合,始邊與x軸的非負半軸重合,角終邊上有一點(1,2),為銳角,且,則()A.-18 B.-6C. D.3.已知動點滿足,則動點的軌跡是()A.橢圓 B.直線C.線段 D.圓4.已知直線與圓相交于,兩點,則的取值范圍為()A. B.C. D.5.已知函數(shù)在處取得極值,則的極大值為()A. B.C. D.6.已知圓:,點,則點到圓上點的最小距離為()A.1 B.2C. D.7.如圖,矩形BDEF所在平面與正方形ABCD所在平面互相垂直,,,點P在線段EF上.給出下列命題:①存在點P,使得直線平面ACF;②存在點P,使得直線平面ACF;③直線DP與平面ABCD所成角的正弦值的取值范圍是;④三棱錐的外接球被平面ACF所截得的截面面積是.其中所有真命題的序號()A.①③ B.①④C.①②④ D.①③④8.在平行六面體中,,,,則()A. B.5C. D.39.函數(shù)的圖象如圖所示,則下列大小關系正確的是()A.B.C.D.10.已知i是虛數(shù)單位,復數(shù)z=,則復數(shù)z的虛部為()A.i B.-iC.1 D.-111.有7名同學參加百米競賽,預賽成績各不相同,取前3名參加決賽,小明同學已經(jīng)知道了自己的成績,為了判斷自己是否能進入決賽,他還需要知道7名同學成績的()A.平均數(shù) B.眾數(shù)C.中位數(shù) D.方差12.已知橢圓的離心率為,直線與橢圓交于兩點,為坐標原點,且,則橢圓的方程為A B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知數(shù)列{}的前n項和為,則該數(shù)列的通項公式__________.14.拋物線()上的一點到其焦點F的距離______.15.已知向量,,若向量與向量平行,則實數(shù)______16.若關于的不等式恒成立,則實數(shù)的取值范圍是______.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知函數(shù).(1)討論的單調(diào)性;(2)當時,求函數(shù)在內(nèi)的零點個數(shù).18.(12分)已知斜率為的直線與橢圓:交于,兩點(1)若線段的中點為,求的值;(2)若,求證:原點到直線的距離為定值19.(12分)已知數(shù)列{an}為等差數(shù)列,且a1+a5=-12,a4+a8=0.(1)求數(shù)列{an}的通項公式;(2)若等比數(shù)列{bn}滿足b1=-8,b2=a1+a2+a3,求數(shù)列{bn}的通項公式20.(12分)已知橢圓的離心率是,且過點.(1)求橢圓的標準方程;(2)若直線與橢圓交于A、B兩點,線段的中點為,為坐標原點,且,求面積的最大值.21.(12分)已知函數(shù)在處取得極值7(1)求的值;(2)求函數(shù)在區(qū)間上的最大值22.(10分)已知數(shù)列滿足,,設.(1)證明數(shù)列為等比數(shù)列,并求通項公式;(2)設,求數(shù)列的前項和.

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】先求定義域,再求導數(shù),令解不等式,即可.【詳解】函數(shù)的定義域為令,解得故選:D【點睛】本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,屬于中檔題.2、A【解析】由終邊上的點可得,由同角三角函數(shù)的平方、商數(shù)關系有,再應用差角、倍角正切公式即可求.【詳解】由題設,,,則,又,,所以.故選:A3、C【解析】根據(jù)兩點之間的距離公式的幾何意義即可判定出動點軌跡.【詳解】由題意可知表示動點到點和點的距離之和等于,又因為點和點的距離等于,所以動點的軌跡為線段.故選:4、C【解析】求得直線恒過的定點,找出弦長取得最值的狀態(tài),利用弦長公式求解即可.【詳解】因直線方程為:,整理得,故該直線恒過定點,又,故點在圓內(nèi),又圓的圓心為則,此時直線過圓心;當直線與直線垂直時,取得最小值,此時.故的取值范圍為.故選:.5、B【解析】首先求出函數(shù)的導函數(shù),依題意可得,即可求出參數(shù)的值,從而得到函數(shù)解析式,再根據(jù)導函數(shù)得到函數(shù)單調(diào)性,即可求出函數(shù)的極值點,從而求出函數(shù)的極大值;【詳解】解:因為,所以,依題意可得,即,解得,所以定義域為,且,令,解得或,令解得,即在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,即在處取得極大值,在處取得極小值,所以;故選:B6、C【解析】寫出圓的圓心和半徑,求出距離的最小值,再結合圓外一點到圓上點的距離最小值的方法即可求解.【詳解】由圓:,得圓,半徑為,所以,所以點到圓上點的最小距離為.故選:C.7、D【解析】當點P是線段EF中點時判斷①;假定存在點P,使得直線平面ACF,推理導出矛盾判斷②;利用線面角的定義轉化列式計算判斷③;求出外接圓面積判斷④作答.【詳解】取EF中點G,連DG,令,連FO,如圖,在正方形ABCD中,O為BD中點,而BDEF是矩形,則且,即四邊形DGFO是平行四邊形,即有,而平面ACF,平面ACF,于是得平面ACF,當點P與G重合時,直線平面ACF,①正確;假定存在點P,使得直線平面ACF,而平面ACF,則,又,從而有,在中,,DG是直角邊EF上中線,顯然在線段EF上不存在點與D連線垂直于DG,因此,假設是錯的,即②不正確;因平面平面,平面平面,則線段EF上的動點P在平面上的射影在直線BD上,于是得是直線DP與平面ABCD所成角的,在矩形BDEF中,當P與E不重合時,,,而,則,當P與E重合時,,,因此,,③正確;因平面平面,平面平面,,平面,則平面,,在中,,顯然有,,由正弦定理得外接圓直徑,,三棱錐的外接球被平面ACF所截得的截面是的外接圓,其面積為,④正確,所以所給命題中正確命題的序號是①③④.故選:D【點睛】結論點睛:兩個平面互相垂直,則一個平面內(nèi)任意一點在另一個平面上的射影都在這兩個平面的交線上.8、B【解析】由,則結合已知條件及模長公式即可求解.【詳解】解:,所以,所以,故選:B.9、C【解析】根據(jù)導數(shù)的幾何意義可得答案.【詳解】因為函數(shù)在某點處的導數(shù)值表示的是此點處切線的斜率,所以由圖可得,故選:C10、C【解析】先通過復數(shù)的除法運算求出z,進而求出虛部.【詳解】由題意,,則z的虛部為1.故選:C.11、C【解析】根據(jù)中位數(shù)的性質(zhì),結合題設按成績排序7選3,即可知還需明確的成績數(shù)據(jù)信息.【詳解】由題設,7名同學參加百米競賽,要取前3名參加決賽,則成績從高到低排列,確定7名同學成績的中位數(shù),即第3名的成績便可判斷自己是否能進入決賽.故選:C.12、D【解析】根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)可得,將代入橢圓方程,結合離心率為以及性質(zhì)列方程組求得與的值,從而可得結果.【詳解】設直線與橢圓在第一象限的交點為,因為,所以,即,由可得,,故所求橢圓的方程為.故選D.【點睛】本題主要考查橢圓的標準方程與性質(zhì),以及橢圓離心率的應用,意在考查對基礎知識掌握的熟練程度,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、2n+1【解析】由計算,再計算可得結論【詳解】由題意時,,又適合上式,所以故答案為:【點睛】本題考查由求通項公式,解題根據(jù)是,但要注意此式不含,14、【解析】將點坐標代入方程中可求得拋物線的方程,從而可得到焦點坐標,進而可求出【詳解】解:為拋物線上一點,即有,,拋物線的方程為,焦點為,即有.故答案為:5.15、2【解析】先求出的坐標,進而根據(jù)空間向量平行的坐標運算求得答案.【詳解】由題意,,因為,所以存在實數(shù)使得.故答案為:2.16、【解析】設由題可知,當時,可得適合題意,當時,可求函數(shù)的最小值即得,當時不合題意,即得.【詳解】設,由題可知,∴,當時,,適合題意,所以,當時,令,則,此時時,,單調(diào)遞減,,,單調(diào)遞增,∴,又,∴,∴,即,解得,當時,時,,,故的值有正有負,不合題意;綜上,實數(shù)的取值范圍是.故答案為:.【點睛】關鍵點點睛:本題考查不等式恒成立求參數(shù)的取值范圍,設由題可知,當時,利用導數(shù)可求函數(shù)的最小值,結合,可得,進而通過解,即得.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)當,在單調(diào)遞增;當,在單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減.(2)0.【解析】(1)求得,對參數(shù)分類討論,即可由每種情況下的正負確定函數(shù)的單調(diào)性;(2)根據(jù)題意求得,利用進行放縮,只需證即,再利用導數(shù)通過證明從而得到恒成立,則問題得解.【小問1詳解】以為,其定義域為,又,故當時,,在單調(diào)遞增;當時,令,可得,且令,解得,令,解得,故在單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減.綜上所述:當,在單調(diào)遞增;當,在單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減.【小問2詳解】因為,故可得,則,;下證恒成立,令,則,故在單調(diào)遞減,又當時,,故在恒成立,即;因為,故,令,下證在恒成立,要證恒成立,即證,又,故即證,令,則,令,解得,此時該函數(shù)單調(diào)遞增,令,解得,此時該函數(shù)單調(diào)遞減,又當時,,也即;令,則,令,解得,此時該函數(shù)單調(diào)遞減,令,解得,此時該函數(shù)單調(diào)遞增,又當時,,也即;又,故恒成立,則在恒成立,又,故當時,恒成立,則在上的零點個數(shù)是.【點睛】本題考察利用導數(shù)研究含參函數(shù)的單調(diào)性,以及函數(shù)零點問題的處理;本題第二問處理的關鍵是通過分離參數(shù)和構造函數(shù),證明恒成立,屬綜合困難題.18、(1);(2)證明見解析.【解析】(1)設出兩點的坐標,利用點差法即可求出的值;(2)設出直線的方程,與橢圓方程聯(lián)立,寫韋達;根據(jù),求出,從而可證明原點到直線的距離為定值【小問1詳解】設,則,,兩式相減,得,即,所以,即,又因為線段的中點為,所以,即;【小問2詳解】設斜率為的直線為,,由,得,所以,,因為,所以,即,所以,所以,即,所以,原點到直線的距離為.所以原點到直線的距離為定值.19、(1)an=2n-12;(2).【解析】(1)根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì)得到,然后根據(jù)等差數(shù)列的通項公式求出和的值即可.(2)根據(jù)(1)的條件求出b2=-24,b1=-8,然后根據(jù)等比數(shù)列的通項公式求出的值即可.【小問1詳解】設等差數(shù)列{an}的公差為d,因為a1+a5=2a3=-12,a4+a8=2a6=0,所以,所以,解得,所以an=-10+2(n-1)=2n-12.【小問2詳解】設等比數(shù)列{bn}的公比為q,因為b2=a1+a2+a3=-24,b1=-8,所以-8q=-24,即q=3,因此.20、(1);(2)2.【解析】(1)根據(jù)已知條件列出關于a、b、c的方程組即可求得橢圓標準方程;(2)直線l和x軸垂直時,根據(jù)已知條件求出此時△AOB面積;直線l和x軸不垂直時,設直線方程為點斜式y(tǒng)=kx+t,代入橢圓方程得二次方程,結合韋達定理和弦長得k和t關系,表示出△AOB的面積,結合基本不等式即可求解三角形面積最值.【小問1詳解】由題知,解得,∴橢圓的標準方程為.【小問2詳解】當軸時,位于軸上,且,由可得,此時;當不垂直軸時,設直線的方程為,與橢圓交于,,由,得.得,,從而已知,可得.∵.設到直線的距離為,則,結合化簡得此時的面積最大,最大值為2.當且僅當即時取等號,綜上,的面積的最大值為2.21、(1);(2).【解析】(1)先對函數(shù)求導,根據(jù)題中條件,列出方程組求解,即可得出結果;(2)先由(1)得到,導數(shù)的方法研究其單調(diào)性,進而可求出最值.【詳解】(1)因為,所以,又函數(shù)在處取得極值7,,解得;,所以,由得或;由得;滿足題意;(2)又,由(1)得在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,因此【點睛】方法點睛:該題考查的是有關利用導數(shù)研究函數(shù)的問題,解題方法如下:(1)先對函數(shù)求導,根據(jù)題意,結合函數(shù)在某個點處取

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