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文檔簡介

2025屆浙江省寧波市高二數(shù)學第一學期期末綜合測試試題考生須知: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.中國明代商人程大位對文學和數(shù)學頗感興趣,他于60歲時完成杰作《直指算法統(tǒng)宗》.這是一本風行東亞的數(shù)學名著,該書A.76石 B.77石C.78石 D.79石2.已知直線與圓交于A,B兩點,O為原點,且,則實數(shù)m等于()A. B.C. D.3.已知拋物線上一點到焦點的距離為3,準線為l,若l與雙曲線的兩條漸近線所圍成的三角形面積為,則雙曲線C的離心率為()A.3 B.C. D.4.設橢圓()的左焦點為F,O為坐標原點.過點F且斜率為的直線與C的一個交點為Q(點Q在x軸上方),且,則C的離心率為()A. B.C. D.5.在直三棱柱中,,且,點是棱上的動點,則點到平面距離的最大值是()A. B.C.2 D.6.下列語句中是命題的是A.周期函數(shù)的和是周期函數(shù)嗎? B.C. D.梯形是不是平面圖形呢?7.驚艷全世界的南非雙曲線大教堂是由倫敦著名的建筑事務所完成的,建筑師的設計靈感源于想法:“你永無止境的愛是多么的珍貴,人們在你雄偉的翅膀下庇護”.若將如圖所示的雙曲線大教堂外形弧線的一段近似看成雙曲線()下支的一部分,且此雙曲線的一條漸近線方程為,則此雙曲線的離心率為()A. B.C. D.8.從裝有2個紅球和2個白球的袋內(nèi)任取2個球,那么互斥而不對立的兩個事件是()A.取出的球至少有1個紅球;取出的球都是紅球B.取出的球恰有1個紅球;取出的球恰有1個白球C.取出的球至少有1個紅球;取出的球都是白球D.取出的球恰有1個白球;取出的球恰有2個白球9.各項均為正數(shù)的等比數(shù)列的前項和為,若,,則()A. B.C. D.10.設為拋物線焦點,直線,點為上任意一點,過點作于,則()A.3 B.4C.2 D.不能確定11.設O為正方形ABCD的中心,在O,A,B,C,D中任取3點,則取到的3點共線的概率為()A. B.C. D.12.已知雙曲線的一條漸近線方程為,且與橢圓有公共焦點.則C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.已知直線l是拋物線()的準線,半徑為的圓過拋物線的頂點O和焦點F,且與l相切,則拋物線C的方程為___________;若A為C上一點,l與C的對稱軸交于點B,在中,,則的值為___________.14.根據(jù)某市有關統(tǒng)計公報顯示,隨著“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作持續(xù)深化,該市對外貿(mào)易近幾年持續(xù)繁榮,2017年至2020年每年進口總額x(單位:千億元)和出口總額y(單位:千億元)之間一組數(shù)據(jù)如下:2017年2018年2019年2020年x1.82.22.63.0y2.02.83.24.0若每年的進出口總額x,y滿足線性相關關系,則______;若計劃2022年出口總額達到5千億元,預計該年進口總額為______千億元15.等差數(shù)列中,若,,則______,數(shù)列的前n項和為,則______16.已知函數(shù),則滿足實數(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)已知項數(shù)為的數(shù)列是各項均為非負實數(shù)的遞增數(shù)列.若對任意的,(),與至少有一個是數(shù)列中的項,則稱數(shù)列具有性質(zhì).(1)判斷數(shù)列,,,是否具有性質(zhì),并說明理由;(2)設數(shù)列具有性質(zhì),求證:;(3)若數(shù)列具有性質(zhì),且不是等差數(shù)列,求項數(shù)的所有可能取值.18.(12分)在平面直角坐標系中,為坐標原點,曲線上點都在軸及其右側,且曲線上的任一點到軸的距離比它到圓的圓心的距離小1(1)求曲線的方程;(2)已知過點的直線交曲線于點,若,求面積19.(12分)已知橢圓的離心率為,短軸長為(1)求橢圓的標準方程;(2)已知,A,B分別為橢圓的左、右頂點,過點A作斜率為的直線交橢圓于另一點E,連接EP并延長交橢圓于另一點F,記直線BF的斜率為.若,求直線EF的方程20.(12分)已知直線l過點,與兩坐標軸的正半軸分別交于A,B兩點,O為坐標原點(1)若的面積為,求直線l的方程;(2)求的面積的最小值21.(12分)如圖,在四棱錐中,四邊形為正方形,已知平面,且,E為中點(1)證明:平面;(2)證明:平面平面22.(10分)橢圓:()的離心率為,遞增直線過橢圓的左焦點,且與橢圓交于兩點,若,求直線的斜率.

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】設出未知數(shù),列出方程組,求出答案.【詳解】設甲、乙、丙分得的米數(shù)為x+d,x,x-d,則,解得:d=18,,解得:x=60,所以x+d=60+18=78(石)故選:C2、A【解析】根據(jù)給定條件求出,再求出圓O到直線l的距離即可計算作答.【詳解】圓的圓心O,半徑,因,則,而,則,即是正三角形,點O到直線l的距離,因此,,解得,所以實數(shù)m等于.故選:A3、C【解析】先由已知結合拋物線的定義求出,從而可得拋物線的準線方程,則可求出準線l與兩條漸近線的交點分別為,然后由題意可得,進而可求出雙曲線的離心率詳解】依題意,拋物線準線,由拋物線定義知,解得,則準線,雙曲線C的兩條漸近線為,于是得準線l與兩條漸近線的交點分別為,原點為O,則面積,雙曲線C的半焦距為c,離心率為e,則有,解得故選:C4、D【解析】連接Q和右焦點,可知|OQ|=,可得∠FQ=90°,由得,寫出兩直線方程,聯(lián)立可得Q點坐標,Q點坐標代入橢圓標準方程可得a、b、c關系﹒【詳解】設橢圓右焦點為,連接Q,∵,,∴|OQ|=,∴∠FQ=90°,∵,∴,F(xiàn)Q過F(-c,0),Q過(c,0),則,由,∵Q在橢圓上,∴,又,解得,∴離心率故選:D5、D【解析】建立空間直角坐標系,設出點的坐標,運用點到平面的距離公式,求出點到平面距離的最大值.【詳解】解:以為原點,分別以,,所在直線為,,軸建立如圖所示的空間直角坐標第,則,,,設點,故,,.設設平面的法向量為,則即,取,則.所以點到平面距離.當,即時,距離有最大值為.故選:D.【點睛】本題考查空間內(nèi)點到面的距離最值問題,屬于中檔題.6、B【解析】命題是能判斷真假的語句,疑問句不是命題,易知為命題,故選B7、B【解析】首先根據(jù)雙曲線的漸近線方程得到,從而得到,,,再求離心率即可.【詳解】雙曲線,,,因為雙曲線的一條漸近線方程為,即,所以,解得,所以,,,.故選:B8、D【解析】利用互斥事件、對立事件的定義逐一判斷即可.【詳解】A答案中的兩個事件可以同時發(fā)生,不是互斥事件B答案中的兩個事件可以同時發(fā)生,不是互斥事件C答案中的兩個事件不能同時發(fā)生,但必有一個發(fā)生,既是互斥事件又是對立事件D答案中的兩個事件不能同時發(fā)生,也可以都不發(fā)生,故是互斥而不對立事件故選:D【點睛】本題考查的是互斥事件和對立事件的概念,較簡單.9、D【解析】根據(jù)等比數(shù)列性質(zhì)可知,,,成等比數(shù)列,由等比中項特點可構造方程求得,由等比數(shù)列通項公式可求得,進而得到結果.【詳解】由等比數(shù)列的性質(zhì)可得:,,,成等比數(shù)列,則,即,解得:,,,解得:.故選:D.10、A【解析】由拋物線方程求出準線方程,由題意可得,由拋物線的定義可得,即可求解.【詳解】由可得,準線為,設,由拋物線的定義可得,因為過點作于,可得,所以,故選:A.11、A【解析】列出從5個點選3個點的所有情況,再列出3點共線的情況,用古典概型的概率計算公式運算即可.【詳解】如圖,從5個點中任取3個有共種不同取法,3點共線只有與共2種情況,由古典概型的概率計算公式知,取到3點共線的概率為.故選:A【點晴】本題主要考查古典概型的概率計算問題,采用列舉法,考查學生數(shù)學運算能力,是一道容易題.12、B【解析】根據(jù)已知和漸近線方程可得,雙曲線焦距,結合的關系,即可求出結論.【詳解】因為雙曲線的一條漸近線方程為,則①.又因為橢圓與雙曲線有公共焦點,雙曲線的焦距,即c=3,則a2+b2=c2=9②.由①②解得a=2,b=,則雙曲線C的方程為.故選:B.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、①.②.【解析】(1)由題意得:圓的圓心橫坐標為,半徑為,列方程,即可得到答案;(2)由正弦定理得,從而求得直線的方程,求出點的坐標,即可得到答案;【詳解】由題意得:圓的圓心橫坐標為,半徑為,,拋物線C的方程為;設到準線的距離為,,,,,代入,解得:,,,故答案為:;14、①.1.6;②.3.65.【解析】根據(jù)給定數(shù)表求出樣本中心點,代入即可求得,取可求出該年進口總額.詳解】由數(shù)表得:,,因此,回歸直線過點,由,解得,此時,,當時,即,解得,所以,預計該年進口總額為千億元.故答案為:1.6;3.6515、①.②.【解析】設等差數(shù)列公差為d,根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì)即可求通項公式;,采用裂項相消的方法求.【詳解】設等差數(shù)列公差為d,,,;∵,∴.故答案為:;.16、【解析】分別對,分別大于1,等于1,小于1的討論,即可.【詳解】對,分別大于1,等于1,小于1的討論,當,解得當,不存在,當時,,解得,故x的范圍為點睛】本道題考查了分段函數(shù)問題,分類討論,即可,難度中等三、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)數(shù)列,,,不具有性質(zhì);(2)證明見解析;(3)可能取值只有.【解析】(1)由數(shù)列具有性質(zhì)的定義,只需判斷存在與都不是數(shù)列中的項即可.(2)由性質(zhì)知:、,結合非負遞增性有,再由時,必有,進而可得,,,,,應用累加法即可證結論.(3)討論、、,結合性質(zhì)、等差數(shù)列的性質(zhì)判斷是否存在符合題設性質(zhì),進而確定的可能取值.【小問1詳解】數(shù)列,,,不具有性質(zhì).因為,,和均不是數(shù)列,,,中的項,所以數(shù)列,,,不具有性質(zhì).【小問2詳解】記數(shù)列的各項組成的集合為,又,由數(shù)列具有性質(zhì),,所以,即,所以.設,因為,所以.又,則,,,,.將上面的式子相加得:.所以.【小問3詳解】(i)當時,由(2)知,,,這與數(shù)列不是等差數(shù)列矛盾,不合題意.(ii)當時,存在數(shù)列,,,,符合題意,故可取.(iii)當時,由(2)知,.①當時,,所以,.又,,∴,,,,即.由,,得:,,∴.②由①②兩式相減得:,這與數(shù)列不是等差數(shù)列矛盾,不合題意.綜上,滿足題設的的可能取值只有.【點睛】關鍵點點睛:第二問,由可知,并應用累加法求證結論;第三問,討論k的取值,結合的性質(zhì),由性質(zhì)、等差數(shù)列的性質(zhì)判斷不同k的取值情況下數(shù)列的存在性即可.18、(1)(2)【解析】(1)由題意直接列或根據(jù)拋物線的定義求軌跡方程(2)待定系數(shù)法設直線方程,聯(lián)立直線與拋物線方程,根據(jù)拋物線的定義,利用韋達定理解出直線方程,再求面積【小問1詳解】解法1:配方法可得圓的方程為,即圓的圓心為,設的坐標為,由已知可得,化簡得,曲線的方程為解法2:配方可得圓的方程為,即圓的圓心為,由題意可得上任意一點到直線的距離等于該點到圓心的距離,由拋物線的定義可得知,點的軌跡為以點為焦點的拋物線,所以曲線的方程為【小問2詳解】拋物線的焦點為,準線方程為,由,可得的斜率存在,設為,,過的直線的方程為,與拋物線的方程聯(lián)立,可得,設,的橫坐標分別為,,可得,,由拋物線的定義可得,解得,即直線的方程為,可得到直線的距離為,,所以的面積為19、(1)(2)【解析】(1)由離心率得關系,短軸求出,結合關系式解出,可得橢圓的標準方程;(2)設,,過EF的方程為,聯(lián)立直線與橢圓方程得韋達定理,結合斜率定義和化簡得,由在橢圓上代換得,聯(lián)立韋達定理可求,進而得解;【小問1詳解】由題意可得,,,又,解得所以橢圓的標準方程為;【小問2詳解】由(1)得,,顯然直線EF的斜率存在且不為0,設,,則,都不為和0設直線EF的方程為,由消去y得,顯然,則,因為,所以,等式兩邊平方得①又因為,在橢圓上,所以,②將②代入①可得,即,所以,即,解得或(舍去,此時)所以直線EF的方程為20、(1)或(2)4【解析】(1)設直線方程為,根據(jù)所過的點及面積可得關于的方程組,求出解后可得直線方程,我們也可以設直線,利用面積求出后可得直線方程.(2)結合(1)中直線方程的形式利用基本不等式可求面積的最小值.【小問1詳解】法一:(1)設直線,則解得或,所以直線或法二:設直線,,則,則,∴或﹣8所以直線或【小問2詳解】法一:∵,∴,∴,此時,∴面積的最小值為4,此時直線法二:∵,∴,此時,∴面積的最小值為4,此時直線21、(1)證明見解析(2)證明見解析【解析】(1)設與交于點,連結,易證,再利用

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