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河南省漯河市第五高級中學(xué)2025屆高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末預(yù)測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.在數(shù)列中,已知,則“”是“是單調(diào)遞增數(shù)列”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件2.已知雙曲線方程為,過點的直線與雙曲線只有一個公共點,則符合題意的直線的條數(shù)共有()A.4條 B.3條C.2條 D.1條3.若曲線f(x)=x2的一條切線l與直線平行,則l的方程為()A.4x-y-4=0 B.x+4y-5=0C.x-4y+3=0 D.4x+y+4=04.曲線在處的切線的傾斜角是()A. B.C. D.5.定義在R上的函數(shù)與函數(shù)在上具有相同的單調(diào)性,則k的取值范圍是()A. B.C. D.6.阿基米德既是古希臘著名的物理學(xué)家,也是著名的數(shù)學(xué)家,他利用“逼近法”得到橢圓的面積除以圓周率等于橢圓的長半軸長與短半軸長的乘積.若橢圓的中心為原點,焦點、在軸上,橢圓的面積為,且離心率為,則的標(biāo)準(zhǔn)方程為()A. B.C. D.7.設(shè)直線,.若,則的值為()A.或 B.或C. D.8.若直線的一個方向向量為,直線的一個方向向量為,則直線與所成的角為()A30° B.45°C.60° D.90°9.等比數(shù)列的各項均為正數(shù),且,則A. B.C. D.10.函數(shù)f(x)=的圖象大致形狀是()A. B.C. D.11.雙曲線的離心率的取值范圍為,則實數(shù)的取值范圍為()A. B.C. D.12.如圖,用隨機(jī)模擬方法近似估計在邊長為e(e為自然對數(shù)的底數(shù))的正方形中陰影部分的面積,先產(chǎn)生兩組區(qū)間上的隨機(jī)數(shù)和,因此得到1000個點對,再統(tǒng)計出落在該陰影部分內(nèi)的點數(shù)為260個,則此陰影部分的面積約為()A.0.70 B.1.04C.1.86 D.1.92二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.過橢圓上一點作軸的垂線,垂足為,則線段中點的軌跡方程為___________.14.已知分別是平面α,β,γ的法向量,則α,β,γ三個平面中互相垂直的有________對15.已知圓的方程為,點是直線上的一個動點,過點作圓的兩條切線為切點,則四邊形面積的最小值為__________;直線__________過定點.16.若拋物線上一點到軸的距離是4,則點到該拋物線焦點的距離是___________.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知數(shù)列滿足,.(1)證明:數(shù)列為等差數(shù)列.(2)求數(shù)列的前項和.18.(12分)已知橢圓,四點中,恰有三點在橢圓上(1)求橢圓的方程;(2)設(shè)直線不經(jīng)過點,且與橢圓相交于不同的兩點.若直線與直線的斜率之和為,證明:直線過一定點,并求此定點坐標(biāo)19.(12分)已知橢圓的上下兩個焦點分別為,,過點與y軸垂直的直線交橢圓C于M,N兩點,△的面積為,橢圓C的離心率為(1)求橢圓C的標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)已知O為坐標(biāo)原點,直線與y軸交于點P,與橢圓C交于A,B兩個不同的點,若存在實數(shù),使得,求m的取值范圍20.(12分)如圖,直四棱柱的底面是菱形,,,直線與平面ABCD所成角的正弦值為.E,F(xiàn)分別為、的中點.(1)求證:平面BED;(2)求直線與平面FAC所成角的正弦值.21.(12分)已知,直線過且與交于兩點,過點作直線的平行線交于點(1)求證:為定值,并求點的軌跡的方程;(2)設(shè)動直線與相切于點,且與直線交于點,在軸上是否存在定點,使得以為直徑的圓恒過定點?若存在,求出的坐標(biāo);若不存在,說明理由22.(10分)設(shè)是首項為的等差數(shù)列的前項和,是首項為1的等比數(shù)列的前項和,為數(shù)列的前項和,為數(shù)列的前項和,已知.(1)若,求;(2)若,求.
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、C【解析】分別求出當(dāng)、“是單調(diào)遞增數(shù)列”時實數(shù)的取值范圍,利用集合的包含關(guān)系判斷可得出結(jié)論.【詳解】已知,若,即,解得.若數(shù)列是單調(diào)遞增數(shù)列,對任意的,,即,所以,對任意的恒成立,故,因此,“”是“是單調(diào)遞增數(shù)列”充要條件.故選:C.2、A【解析】利用雙曲線漸近線的性質(zhì),結(jié)合一元二次方程根的判別式進(jìn)行求解即可.【詳解】解:雙曲線的漸近線方程為,右頂點為.①直線與雙曲線只有一個公共點;②過點平行于漸近線時,直線與雙曲線只有一個公共點;③設(shè)過的切線方程為與雙曲線聯(lián)立,可得,由,即,解得,直線的條數(shù)為1.綜上可得,直線的條數(shù)為4.故選:A,.3、D【解析】設(shè)切點為,則切線的斜率為,然后根據(jù)條件可得的值,然后可得答案.【詳解】設(shè)切點為,因為,所以切線的斜率為因為曲線f(x)=x2的一條切線l與直線平行,所以,即所以l的方程為,即故選:D4、D【解析】求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),再求出并借助導(dǎo)數(shù)的幾何意義求解作答.【詳解】由求導(dǎo)得:,則有,因此,曲線在處的切線的斜率為,所以曲線在處切線的傾斜角是.故選:D5、B【解析】判定函數(shù)單調(diào)性,再利用導(dǎo)數(shù)結(jié)合函數(shù)在的單調(diào)性列式計算作答.【詳解】由函數(shù)得:,當(dāng)且僅當(dāng)時取“=”,則在R上單調(diào)遞減,于是得函數(shù)在上單調(diào)遞減,即,,即,而在上單調(diào)遞減,當(dāng)時,,則,所以k的取值范圍是.故選:B6、A【解析】設(shè)橢圓方程為,解方程組即得解.【詳解】解:設(shè)橢圓方程為,由題意可知,橢圓的面積為,且、、均為正數(shù),即,解得,因為橢圓的焦點在軸上,所以的標(biāo)準(zhǔn)方程為.故選:A.7、A【解析】由兩直線垂直可得出關(guān)于實數(shù)的等式,即可解得實數(shù)的值.【詳解】因為,則,解得或.故選:A.8、C【解析】直接由公式,計算兩直線的方向向量的夾角,進(jìn)而得出直線與所成角的大小【詳解】因為,,所以,所以,所以直線與所成角的大小為故選:C9、B【解析】根據(jù)等比數(shù)列的性質(zhì),結(jié)合已知條件,求得,進(jìn)而求得的值.【詳解】由于數(shù)列是等比數(shù)列,故,所以,故.故選B.【點睛】本小題主要考查等比數(shù)列的性質(zhì),考查對數(shù)運算,屬于基礎(chǔ)題.10、B【解析】利用函數(shù)的奇偶性排除選項A,C,然后利用特殊值判斷即可【詳解】解:由題得函數(shù)的定義域為,關(guān)于原點對稱.所以函數(shù)是奇函數(shù),排除選項A,C.當(dāng)時,,排除選項D,故選:B11、C【解析】分析可知,利用雙曲線的離心率公式可得出關(guān)于的不等式,即可解得實數(shù)的取值范圍.【詳解】由題意有,,則,解得:故選:C.12、D【解析】根據(jù)幾何概型的概率公式即可直接求出答案.【詳解】易知,根據(jù)幾何概型的概率公式,得,所以.故選:D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】相關(guān)點法求解軌跡方程.【詳解】設(shè),則,則,即,因為,代入可得,即的軌跡方程為.故答案為:14、0【解析】計算每兩個向量的數(shù)量積,判斷該兩個向量是否垂直,可得答案.【詳解】因為,,.所以中任意兩個向量都不垂直,即α,β,γ中任意兩個平面都不垂直故答案為:0.15、①.②.【解析】根據(jù)切線的相關(guān)性質(zhì)將四邊形面積化為,即求出最小值即可,即圓心到直線的距離;又可得四點在以為直徑的圓上,且是兩圓的公共弦,設(shè)出點坐標(biāo),求出圓的方程可得直線方程,即可得出定點.詳解】由圓得圓心,半徑,由題意可得,在中,,,可知當(dāng)垂直直線時,,所以四邊形的面積的最小值為,可得四點在以為直徑的圓上,且是兩圓的公共弦,設(shè),則圓心為,半徑為,則該圓方程為,整理可得,聯(lián)立兩圓可得直線AB的方程為,即可得當(dāng)時,,故直線過定點.故答案為:;.16、5【解析】根據(jù)拋物線的定義知點P到焦點距離等于到準(zhǔn)線的距離即可求解.【詳解】因為拋物線方程為,所以準(zhǔn)線方程,所以點到準(zhǔn)線的距離為,故點到該拋物線焦點的距離.故答案為:三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析(2)【解析】(1)由結(jié)合等差數(shù)列的定義證明即可;(2)由結(jié)合錯位相減法得出前項和.【小問1詳解】在兩邊同時除以,得:,,故數(shù)列是以1為首項,1為公差的等差數(shù)列;【小問2詳解】由(1)得:,,①②①②得:所以.18、(1)(2)證明見解析,定點【解析】(1)先判斷出在橢圓上,再代入求橢圓方程;(2)假設(shè)斜率存在,設(shè)出直線,利用斜率之和為,求出之間的關(guān)系,即可求出定點,再說明斜率不存在時,直線仍過該點即可.【小問1詳解】由對稱性同時在橢圓上或同時不在橢圓上,從而在橢圓上,因此不在橢圓上,故在橢圓上,將,代入橢圓的方程,解得,所以橢圓的方程為【小問2詳解】當(dāng)直線斜率存在時,令方程為,由得所以得方程為,過定點當(dāng)直線斜率不存在時,令方程為,由,即解得此時直線方程為,也過點綜上,直線過定點.【點睛】本題關(guān)鍵點在于先假設(shè)斜率存在,設(shè)出直線,利用題目所給條件得到之間的關(guān)系,即可求出定點,再說明斜率不存在時,直線仍過該點即可,屬于定點問題的常見解法,注意積累掌握.19、(1);(2)或或.【解析】(1)根據(jù)已知條件,求得的方程組,解得,即可求得橢圓的方程;(2)對的取值進(jìn)行分類討論,當(dāng)時,根據(jù)三點共線求得,聯(lián)立直線方程和橢圓方程,利用韋達(dá)定理,結(jié)合直線交橢圓兩點,代值計算即可求得結(jié)果.【小問1詳解】對橢圓,令,故可得,則,故,則,又,,故可得,則橢圓的方程為:.【小問2詳解】直線與y軸交于點P,故可得的坐標(biāo)為,當(dāng)時,則,由橢圓的對稱性可知:,故滿足題意;當(dāng)時,因為三點共線,若存在實數(shù),使得,即,則,故可得.又直線與橢圓交于兩點,故聯(lián)立直線方程,與橢圓方程,可得:,則,即;設(shè)坐標(biāo)為,則,又,即,故可得:,即,也即,代入韋達(dá)定理整理得:,即,當(dāng)時,上式不成立,故可得,又,則,整理得:,解得,即或.綜上所述:的取值范圍是或或.【點睛】本題考察橢圓方程的求解,以及橢圓中范圍問題的處理;解決本題的關(guān)鍵一是要求得的取值,二是充分利用韋達(dá)定理以及直線和曲線相交,則聯(lián)立方程組后得到的一元二次方程的,屬綜合中檔題.20、(1)證明見解析(2)【解析】(1)證明垂直于平面BED內(nèi)的兩條相交直線,即可得到答案;(2)分別以O(shè)B,OC,OE為x軸,y軸,z軸,建立直角坐標(biāo)系,平面FAC的一個法向量為,代入向量的夾角公式,即可得到答案;【小問1詳解】∵ABCD為菱形,∴,設(shè)AC與BD的交點為O,則OE為的中位線,∴.由題意得平面ABCD,∴平面ABCD,而AC平面ABCD中,∴.又,∴平面BED.小問2詳解】∵ABCD為菱形,,∴為正三角形,∴.∵平面ABCD,∴與平面ABCD所成角,由,得,所以.如圖,分別以O(shè)B,OC,OE為x軸,y軸,z軸,建立直角坐標(biāo)系,則,,,,,,,設(shè)平面FAC的法向量為,則由可得,取,故可得平面FAC的一個法向量為,記直線與平面FAC的夾角為,則21、(1)證明見解析,()(2)存在,【解析】(1)根據(jù)題意和橢圓的定義可知點的軌跡是以A,為焦點的橢圓,且,,進(jìn)而得出橢圓標(biāo)準(zhǔn)方程;(2)設(shè),聯(lián)立動直線方程和橢圓方程并消元得出關(guān)于的一元二次方程,根據(jù)根的判別式可得點P和Q的坐標(biāo),結(jié)合,利用平面向量的坐標(biāo)表示列出方程組,即可解出點M的坐標(biāo).【小問1詳解】圓A:,∵,∴,又,∴∴,∴,故∴點的軌跡
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