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2025学年甘肃省兰州市甘肃一中高二上数学期末教学质量检测试题含解析.doc

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  • 卖家[上传人]:玥1****知
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  • 上传时间:2024-10-12
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    • 2025学年甘肃省兰州市甘肃一中高二上数学期末教学质量检测试题注意事项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.在平行六面体ABCD﹣A1B1C1D1中,AC与BD的交点为M,设=,=,=,则=(  )A.++ B.+C.++ D.+2.已知圆:,圆:,则两圆的位置关系为(  )A.外离 B.外切C.相交 D.内切3.已知数列满足,,令,若对于任意不等式恒成立,则实数t的取值范围为( )A. B.C. D.4.执行如图所示的程序框图,若输入的的值为3,则输出的的值为()A.3 B.6C.9 D.125.已知是函数的导函数,则()A. B.C. D.6.过双曲线的右焦点有一条弦是左焦点,那么的周长为()A.28 B.C. D.7.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.8.一道数学试题,甲、乙两位同学独立完成,设命题是“甲同学解出试题”,命题是“乙同学解出试题”,则命题“至少一位同学解出试题”可表示为( )A. B.C. D.9. “”是“函数在上有极值”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.已知:,直线l:,M为直线l上的动点,过点M作的切线MA,MB,切点为A,B,则四边形MACB面积的最小值为( )A.1 B.2C. D.411.在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD,,,点E为PA的中点,,,,则点B到平面PCD的距离为()A. B.C. D.12.若数列1,a,b,c,9是等比数列,则实数b的值为( )A.5 B.C.3 D.3或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

      13.已知直线,圆,若直线与圆相交于两点,则的最小值为______14.已知点P为椭圆上的任意一点,点,分别为该椭圆的左、右焦点,则的最大值为______________.15.已知数列是递增等比数列,,则数列的前项和等于.16.已知斜率为1的直线经过椭圆的左焦点,且与椭圆交于,两点,若椭圆上存在点,使得的重心恰好是坐标原点,则椭圆的离心率______.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)如图,在四棱锥中,底面为正方形,,直线垂直于平面分别为的中点,直线与相交于点.(1)证明:与不垂直;(2)求二面角的余弦值.18.(12分)已知抛物线C:,经过的直线与抛物线C交于A,B两点(1)求的值(其中为坐标原点);(2)设F为抛物线C的焦点,直线为抛物线C的准线,直线是抛物线C的通径所在的直线,过C上一点P()()作直线与抛物线相切,若直线与直线相交于点M,与直线相交于点N,证明:点P在抛物线C上移动时,恒为定值,并求出此定值19.(12分)已知函数为常数,函数.(1)讨论函数的单调性;(2)若函数的图象与直线相切,求实数的值;(3)当时,在上有两个极值点且恒成立,求实数的取值范围.20.(12分)在空间直角坐标系Oxyz中,O为原点,已知点,,,设向量,.(1)求与夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数k的值.21.(12分)已知椭圆的一个顶点为,离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)若直线l与椭圆C交于M、N两点,直线BM与直线BN的斜率之积为,证明直线l过定点并求出该定点坐标22.(10分)已知圆C的圆心在y轴上,且过点,(1)求圆C的方程;(2)已知圆C上存在点M,使得三角形MAB的面积为,求点M的坐标参考答案一、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】利用向量三角形法则、平行四边形法则、向量共线定理即可得出【详解】如图所示,∵=+,又=,=-,=,∴=+,故选:B2、C【解析】求出两圆的圆心和半径,根据圆心距与半径和与差的关系,判断圆与圆的位置关系【详解】圆:的圆心为,半径,圆:,即,圆心,半径,两圆的圆心距,显然,即,所以圆与圆相交.故选:C3、D【解析】根据递推关系,利用裂项相消法,累加法求出,可得,原不等式转化为恒成立求解即可.【详解】,,,由累加法可得,又,,符合上式,,,对于任意不等式恒成立,则,解得.故选:D4、A【解析】模拟执行程序框图,根据输入数据,即可求得输出数据.【详解】当时,不满足,故,即输出的的值为.故选:.5、B【解析】求出,代值计算可得的值.【详解】因为,则,因此,.故选:B.6、C【解析】根据双曲线方程得,,由双曲线的定义,证出,结合即可算出△的周长【详解】双曲线方程为,,根据双曲线的定义,得,,,,相加可得,,,因此△的周长,故选:C7、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:A8、D【解析】根据“或命题”的定义即可求得答案.【详解】“至少一位同学解出试题”的意思是“甲同学解出试题,或乙同学解出试题”.故选:D.9、B【解析】对求导,取得函数在上有极值的等价条件,再根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】解:,则,令,可得,当时,,当时,,即在上单调递减,在上单调递增,所以,函数在处取得极小值,若函数在上有极值,则,,因为,但是由推不出,因此是函数在上有极值的必要不充分条件故选:B10、B【解析】易知四边形MACB的面积为,然后由最小,根据与直线l:垂直求解.【详解】:化为标准方程为:,由切线长得:,四边形MACB的面积为,若四边形MACB的面积最小,则最小,此时与直线l:垂直,所以,所以四边形MACB面积的最小值,故选:B11、D【解析】为中点,连接,易得为平行四边形,进而可知B到平面PCD的距离即为到平面PCD的距离,再由线面垂直的性质确定线线垂直,在直角三角形中应用勾股定理求相关线段长,即可得△为直角三角形,最后应用等体积法求点面距即可.【详解】若为中点,连接,又E为PA的中点,所以,,又,,则且,所以为平行四边形,即,又面,面,所以面,故B到平面PCD的距离,即为到平面PCD的距离,由底面ABCD,面ABCD,即,,,又,即,,则面,面,即,而,,,,易知:,在△中;在△中;在△中;综上,,故,又,则.所以B到平面PCD的距离为.故选:D12、C【解析】根据等比数列的定义,利用等比数列的通项公式求解【详解】解:设该等比数列公比为q,∵数列1,a,b,c,9是等比数列,∴,,∴,故,解得,∴故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

      13、【解析】求出直线过的定点,当圆心和定点的连线垂直于直线时,取得最小值,结合即可求解.【详解】由题意知,圆,圆心,半径,直线,,,解得,故直线过定点,设圆心到直线的距离为,则,可知当距离最大时,有最小值,由图可知,时,最大,此时,此时.故的最小值为.故答案为:.14、【解析】利用正弦定理表示出,再求t,再利用求的最大值即可.【详解】在中,由正弦定理得,所以,,即求的最大值,也就是求t的最小值,而,即最大时,由椭圆的性质知当P为椭圆上顶点时最大,此时,,所以,所以的最大值是1,,所以,故答案为:.【点睛】本题考查椭圆焦点三角形的问题,考查正弦定理的应用.15、【解析】由题意,,解得或者,而数列是递增的等比数列,所以,即,所以,因而数列的前项和,故答案为.考点:1.等比数列的性质;2.等比数列的前项和公式.16、【解析】设点,,坐标分别为,则根据题意有,分别将点,,的坐标代入椭圆方程得,然后联立直线与椭圆方程,利用韦达定理得到和的值,代入得到关于的齐次式,然后解出离心率.【详解】设,,坐标分别为,因为的重心恰好是坐标原点,则,则,代入椭圆方程可得,其中,所以……①因为直线的斜率为,且过左焦点,则的方程为:,联立方程消去可得:,所以,……②所以……③,将②③代入①得,从而.故答案为:【点睛】本题考查椭圆的离心率求解问题,难度较大.解答时,注意,,三点坐标之间的关系,注意韦达定理在解题中的运用.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)证明见解析;(2).【解析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,求出点的坐标,计算得出,即可证得结论成立;或利用反证法;(2)利用空间向量法即求.【小问1详解】方法一:如图以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、设,因为,,因为,所以,得,即点,因为,,所以,故与不垂直方法二:假设与垂直,又直线平面平面,所以.而与相交,所以平面又平面,从而又已知是正方形,所以与不垂直,这产生矛盾,所以假设不成立,即与不垂直得证.【小问2详解】设平面的法向量为,又,因为,所以,令,得.设平面的法向量为,因为,所以,令,得.因为.显然二面角为钝二面角,所以二面角的余弦值是.18、(1) (2)证明见解析,定值为【解析】(1)设出直线的方程并与抛物线方程联立,结合根与系数关系求得.(2)求得过点的抛物线的切线方程,由此求得两点的坐标,通过化简来证得为定值,并求得定值.【小问1详解】依题意可知直线的斜率不为零,设直线的方程为,设,,消去并化简得,所以,所以.小问2详解】抛物线方程为,焦点坐标为,准线,通径所在直线,在抛物线上,且,所以过点的抛物线的切线的斜率存在且不为零,设过点的切线方程为,由消去并化简得,,将代入上式并化简得,解得,所以切线方程为,令得,令得,,将代入上式并化简得,所以为定值,且定值为.19、(1)答案见解析;(2)7;(3)【解析】(1)根据题意求得,讨论,,,时解,即可得出函数的单调区间;(2)设切点为则结合,得令通过求导研究单调性解得进而解出的值.(3。

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