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文檔簡介

2025屆內蒙古呼倫貝爾市莫旗尼爾基一中高二數(shù)學第一學期期末達標檢測試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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.已知集合,,若,則=()A.{1,2,3} B.{1,2,3,4}C.{0,1,2} D.{0,1,2,3}2.等軸雙曲線的中心在原點,焦點在軸上,與拋物線的準線交于兩點,且則的實軸長為A.1 B.2C.4 D.83.紫砂壺是中國特有的手工制造陶土工藝品,其制作始于明朝正德年間.紫砂壺的壺型眾多,經典的有西施壺、掇球壺、石瓢壺、潘壺等.其中,石瓢壺的壺體可以近似看成一個圓臺(即圓錐用平行于底面的平面截去一個錐體得到的).下圖給出了一個石瓢壺的相關數(shù)據(單位:cm),那么該壺的容量約為()A.100 B.C.300 D.4004.已知四棱柱ABCD-A1B1C1D1的底面是邊長為2的正方形,側棱與底面垂直,若點C到平面AB1D1的距離為,則直線與平面所成角的余弦值為()A. B.C. D.5.已知m,n表示兩條不同直線,表示兩個不同平面.設有兩個命題::若,則;:若,則.則下列命題中為真命題的是()A. B.C. D.6.在直三棱柱中,,M,N分別是,的中點,,則AN與BM所成角的余弦值為()A. B.C. D.7.設,,,則a,b,c的大小關系為()A. B.C. D.8.已知隨機變量服從正態(tài)分布,若,則()A.0.2 B.0.24C.0.28 D.0.329.已知F是拋物線x2=y(tǒng)的焦點,A、B是該拋物線上的兩點,|AF|+|BF|=3,則線段AB的中點到x軸的距離為()A. B.C.1 D.10.雙曲線C:的漸近線方程為()A. B.C. D.11.已知點P(5,3,6),直線l過點A(2,3,1),且一個方向向量為,則點P到直線l的距離為()A. B.C. D.12.已知是函數(shù)的導函數(shù),則()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知定點,,P是橢圓上的動點,則的的最小值為______.14.一個物體的運動方程為其中位移的單位是米,時間的單位是秒,那么物體在秒末的瞬時速度是__________米/秒15.半徑為R的圓外接于,且,若,則面積的最大值為________.16.在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,設△ABC的面積為S,其中,,則S的最大值為______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)如圖,四邊形是某半圓柱的軸截面(過上下底面圓心連線的截面),線段是該半圓柱的一條母線,點為線的中點(1)證明:;(2)若,且點到平面的距離為1,求線段的長18.(12分)已知橢圓的左、右頂點坐標分別是,,短軸長等于焦距.(1)求橢圓的方程;(2)若直線與橢圓相交于兩點,線段的中點為,求.19.(12分)已知橢圓左,右頂點分別是,,且,是橢圓上異于,的不同的兩點(1)若,證明:直線必過坐標原點;(2)設點是以為直徑的圓和以為直徑的圓的另一個交點,記線段的中點為,若,求動點的軌跡方程20.(12分)已知函數(shù)的圖像在(為自然對數(shù)的底數(shù))處取得極值.(1)求實數(shù)的值;(2)若不等式在恒成立,求的取值范圍.21.(12分)已知橢圓的兩焦點為、,P為橢圓上一點,且(1)求此橢圓的方程;(2)若點P在第二象限,,求的面積22.(10分)已知拋物線的頂點在原點,焦點在軸上,且拋物線上有一點到焦點的距離為6.(1)求拋物線的方程;(2)若不過原點的直線與拋物線交于A、B兩點,且,求證:直線過定點并求出定點坐標.

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】根據題意,解不等式求出集合,由,得,進而求出,從而可求出集合,最后根據并集的運算即可得出答案.【詳解】解:由題可知,,而,即,解得:,又由于,得,因為,則,所以,解得:,所以,所以.故選:D.【點睛】本題考查集合的交集的定義和并集運算,屬于基礎題.2、B【解析】設等軸雙曲線的方程為拋物線,拋物線準線方程為設等軸雙曲線與拋物線的準線的兩個交點,,則,將,代入,得等軸雙曲線的方程為的實軸長為故選3、B【解析】根據圓臺的體積等于兩個圓錐的體積之差,即可求出【詳解】設大圓錐的高為,所以,解得故故選:B【點睛】本題主要考查圓臺體積的求法以及數(shù)學在生活中的應用,屬于基礎題4、A【解析】先由等面積法求得的長,再以為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系,運用線面角的向量求解方法可得答案【詳解】如圖,連接交于點,過點作于,則平面,則,設,則,則根據三角形面積得,代入解得以為坐標原點,建立如圖所示的空間直角坐標系則,,設平面的法向量為,,,則,即,令,得,所以直線與平面所成的角的余弦值為,故選:5、B【解析】利用直線與平面,平面與平面的位置關系判斷2個命題的真假,再利用復合命題的真值表判斷選項的正誤即可【詳解】,表示兩條不同直線,,表示兩個不同平面:若,,則也可能,也可能與相交,所以是假命題,為真命題;:令直線的方向向量為,直線的方向向量為,若,則,則,所以是真命題,所以為假命題;所以為假命題,是真命題,為假命題,是真命題,所以為假命題故選:6、D【解析】構建空間直角坐標系,根據已知條件求AN與BM對應的方向向量,應用空間向量夾角的坐標表示求AN與BM所成角的余弦值.【詳解】建立如下圖所示的空間直角坐標系,∴,,,,∴,,∴,所以AN與BM所成角的余弦值為.故選:D7、A【解析】構造函數(shù),求導判斷其單調性即可【詳解】令,,令得,,當時,,單調遞增,,,,,,,故選:A8、C【解析】依據正態(tài)曲線的對稱性即可求得【詳解】由隨機變量服從正態(tài)分布,可知正態(tài)曲線的對稱軸為直線由,可得則,故故選:C9、B【解析】根據拋物線的方程求出準線方程,利用拋物線的定義拋物線上的點到焦點的距離等于到準線的距離,列出方程求出,的中點縱坐標,求出線段的中點到軸的距離【詳解】解:拋物線的焦點準線方程,設,,,解得,線段的中點縱坐標為,線段的中點到軸的距離為,故選:B【點睛】本題考查解決拋物線上的點到焦點的距離問題,利用拋物線的定義將到焦點的距離轉化為到準線的距離,屬于基礎題10、D【解析】根據給定的雙曲線方程直接求出其漸近線方程作答.【詳解】雙曲線C:的實半軸長,虛半軸長,即有,而雙曲線C的焦點在y軸上,所以雙曲線C的漸近線的方程為,即.故選:D11、B【解析】根據向量和直線l的方向向量的關系即可求出點P到直線l的距離.【詳解】由題意,,,,,,到直線的距離為.故選:B.12、B【解析】求出,代值計算可得的值.【詳解】因為,則,因此,.故選:B.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、##【解析】根據橢圓的定義可知,化簡并結合基本不等式可求的的最小值.【詳解】由題可知:點,是橢圓的焦點,所以,所以,即,當且僅當時等號成立,即時等號成立.所以的最小值為,故答案為:.14、5【解析】,15、【解析】利用正弦定理將已知條件轉化為邊之間的關系,然后用余弦定理求得C;利用三角形面積公式,結合兩角差的正弦函數(shù)公式和二倍角公式得,再利用輔助角公式得,最后利用函數(shù)的值域計算得結論.【詳解】因為所以由正弦定理得:,即,所以由余弦定理可得:,又,故.由正弦定理得:,,所以,所以當時,S最大,.若,則面積的最大值為.故答案為:.【點睛】本題考查了兩角和與差的三角函數(shù)公式,二倍角公式及應用,正弦定理,余弦定理,三角形面積公式,函數(shù)的圖象與性質,屬于中檔題.16、【解析】應用余弦定理有,再由三角形內角性質及同角三角函數(shù)平方關系求,根據基本不等式求得,注意等號成立條件,最后利用三角形面積公式求S的最大值.【詳解】由余弦定理知:,而,所以,而,即,當且僅當時等號成立,又,當且僅當時等號成立.故答案為: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)證明見解析;(2).【解析】(1)先證明,,利用判定定理證明平面,從而得到;(2)設,利用等體積法,由由,解出a.【詳解】(1)證明:由題意可知平面,平面∴∵所對為半圓直徑∴∴和是平面內兩條相交直線∴平面平面∴(2)設,因為,且所以,設,在等腰直角三角形中,取BC的中點E,連結AE,則,取BC1的中點為P,連結DP,∵,∴,又為的中點,∴,∴,即的高為∴,∵,且∴平面,∵平面,且即到平面的距離為1,而由,即解得:,即.【點睛】立體幾何解答題(1)第一問一般是幾何關系的證明,用判定定理;(2)第二問是計算,求角或求距離(求體積通常需要先求距離).如果求體積,常用的方法有:(1)直接法;(2)等體積法;(3)補形法;(4)向量法.18、(1);(2).【解析】(1)由橢圓頂點可知,又短軸長等于焦距可知,求出,即可寫出橢圓方程(2)根據“點差法”可求直線的斜率,寫出直線方程,聯(lián)立橢圓方程可得,,代入弦長公式即可求解.【詳解】(1)依題意,解得.故橢圓方程為.(2)設的坐標分別為,,直線的斜率顯然存在,設斜率為,則,兩式相減得,整理得.因為線段的中點為,所以,所以直線的方程為,聯(lián)立,得,則,,故.【點睛】本題主要考查了橢圓的標準方程及簡單幾何性質,“點差法”,弦長公式,屬于中檔題.19、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)設,首先證明,從而可得到,即得到;進而可得到四邊形為平行四邊形;再根據為的中點,即可證明直線必過坐標原點(2)設出直線的方程,與橢圓方程聯(lián)立,消元,寫韋達;根據條件可求出直線MN過定點,從而可得到過定點,進而可得到點在以為直徑的圓上運動,從而可求出動點的軌跡方程【小問1詳解】設,則,即因為,,所以因為,所以,所以.同理可證.因為,,所以四邊形為平行四邊形,因為為的中點,所以直線必過坐標原點【小問2詳解】當直線的斜率存在時,設直線的方程為,,聯(lián)立,整理得,則,,.因為,所以,因為,解得或.當時,直線的方程為過點A,不滿足題意,所以舍去;所以直線的方程為,所以直線過定點.當直線的斜率不存在時,因為,所以直線的方程為,經驗證,符合題意.故直線過定點.因為為的中點,為的中點,所以過定點.因為垂直平分公共弦,所以點在以為直徑的圓上運動,該圓的半徑,圓心坐標為,故動點的軌跡方程為20、(1)(2)【解析】(1)由求得的值.(2)由分離常數(shù),通過構造函數(shù)法,結合導數(shù)求得的取值范圍.【小問1詳解】因為,所以,因為函數(shù)的圖像在點處取得極值,所以,,經檢驗,符合題意,所以;【小問2詳解】由(1)知,,所以在恒成立,即對任意恒成立.令,則.設,易得是增函數(shù),所以,所以,所以函數(shù)在上為增函數(shù),則,所以.21、(1);(2).【解析】(1)由題可得,根據橢圓的定義,求得,進而求得的值,即可求解;(2)由題可得直線方程為,聯(lián)立橢圓方程可得點P,利用三角形的面積公式,即求.【小問1詳解】設橢圓的標準方程為,焦距為,由題可得,,所以,可得,即,則,所以橢圓的標準方程為【小問2詳解】設點坐標為,,,∵,∴所在的直線方程為,則解方程組,可得,∴.22、(1)(2)證明見解

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