2025年云南省鳳慶縣第二中學(xué)高二上數(shù)學(xué)期末經(jīng)典試題含解析_第1頁(yè)
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2025年云南省鳳慶縣第二中學(xué)高二上數(shù)學(xué)期末經(jīng)典試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)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(qǐng)按照題號(hào)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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1.已知?jiǎng)又本€的傾斜角的取值范圍是,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是()A. B.C. D.2.已知直線、的方向向量分別為、,若,則等于()A.1 B.2C.0 D.33.已知點(diǎn)、是雙曲線C:的左、右焦點(diǎn),P是C左支上一點(diǎn),若直線的斜率為2,且為直角三角形,則雙曲線C的離心率為()A.2 B.C. D.4.已知方程表示的曲線是焦點(diǎn)在軸上的橢圓,則的取值范圍A. B.C. D.5.已知函數(shù),當(dāng)時(shí),函數(shù)在,上均為增函數(shù),則的取值范圍是A. B.C. D.6.已知隨機(jī)變量服從正態(tài)分布,且,則()A.0.16 B.0.32C.0.68 D.0.847.已知數(shù)列是等比數(shù)列,,數(shù)列是等差數(shù)列,,則的值是()A. B.C. D.8.已知向量,,則以下說法不正確的是()A. B.C. D.9.在等差數(shù)列中,已知,則數(shù)列的前6項(xiàng)之和為()A.12 B.32C.36 D.3710.雙曲線的左頂點(diǎn)為,右焦點(diǎn),若直線與該雙曲線交于、兩點(diǎn),為等腰直角三角形,則該雙曲線離心率為()A. B.C. D.11.方程表示橢圓的充分不必要條件可以是()A. B.C. D.12.已知命題若直線與拋物線有且僅有一個(gè)公共點(diǎn),則直線與拋物線相切,命題若,則方程表示橢圓.下列命題是真命題的是A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知函數(shù)(1)若時(shí)函數(shù)有三個(gè)互不相同的零點(diǎn),求實(shí)數(shù)的取值范圍;(2)若對(duì)任意的,不等式在上恒成立,求實(shí)數(shù)的取值范圍14.如圖,在棱長(zhǎng)為2的正方體中,點(diǎn)分別是棱的中點(diǎn),是側(cè)面正方形內(nèi)一點(diǎn)(含邊界),若平面,則線段長(zhǎng)度的取值范圍是__________15.已知實(shí)數(shù)x,y滿足約束條件,則的最小值為______.16.已知橢圓與雙曲線具有相同的焦點(diǎn),,且在第一象限交于點(diǎn),設(shè)橢圓和雙曲線的離心率分別為,,若,則的最小值為_______.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.(12分)如圖所示的四棱錐的底面是一個(gè)等腰梯形,,且,是△的中線,點(diǎn)E是棱的中點(diǎn)(1)證明:∥平面(2)若平面平面,且,求平面與平面夾角余弦值(3)在(2)條件下,求點(diǎn)D到平面的距離18.(12分)已知拋物線C:焦點(diǎn)F的橫坐標(biāo)等于橢圓的離心率.(1)求拋物線C的方程;(2)過(1,0)作直線l交拋物線C于A,B兩點(diǎn),判斷原點(diǎn)與以線段AB為直徑的圓的位置關(guān)系,并說明理由.19.(12分)如圖,在四面體ABCD中,,平面ABC,點(diǎn)M為棱AB的中點(diǎn),,(1)證明:;(2)求平面BCD和平面DCM夾角的余弦值20.(12分)已知函數(shù).(1)設(shè)函數(shù),討論在區(qū)間上的單調(diào)性;(2)若存在兩個(gè)極值點(diǎn),()(極值點(diǎn)是指函數(shù)取極值時(shí)對(duì)應(yīng)的自變量的值),且,證明:.21.(12分)已知圓C的圓心在直線上,且過點(diǎn).(1)求圓C的方程;(2)若圓C與直線交于A,B兩點(diǎn),且,求m的值.22.(10分)2017年5月27日當(dāng)今世界圍棋排名第一的柯潔在與的人機(jī)大戰(zhàn)中中盤棄子認(rèn)輸,至此柯潔與的三場(chǎng)比賽全部結(jié)束,柯潔三戰(zhàn)全負(fù),這次人機(jī)大戰(zhàn)再次引發(fā)全民對(duì)圍棋的關(guān)注,某學(xué)校社團(tuán)為調(diào)查學(xué)生學(xué)習(xí)圍棋的情況,隨機(jī)抽取了100名學(xué)生進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果繪制的學(xué)生日均學(xué)習(xí)圍棋時(shí)間的頻率分布直方圖(如圖所示),將日均學(xué)習(xí)圍棋時(shí)間不低于40分鐘的學(xué)生稱為“圍棋迷”.(1)請(qǐng)根據(jù)已知條件完成下面列聯(lián)表,并據(jù)此資料你是否有95%的把握認(rèn)為“圍棋迷”與性別有關(guān)?非圍棋迷圍棋迷合計(jì)男女1055合計(jì)(2)為了進(jìn)一步了解“圍棋迷”的圍棋水平,從“圍棋迷”中按性別分層抽樣抽取5名學(xué)生組隊(duì)參加校際交流賽,首輪該校需派兩名學(xué)生出賽,若從5名學(xué)生中隨機(jī)抽取2人出賽,求2人恰好一男一女的概率.參考數(shù)據(jù):0.150.100.050.0250.0100.0050.0012.0722.7063.8415.0246.6357.87910.828

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(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】根據(jù)傾斜角與斜率的關(guān)系可得,即可求m的范圍.【詳解】由題設(shè)知:直線斜率范圍為,即,可得.故選:B.2、C【解析】由可得出,利用空間向量數(shù)量積的坐標(biāo)運(yùn)算可得出關(guān)于實(shí)數(shù)的等式,由此可解得實(shí)數(shù)的值.【詳解】若,則,所以,所以,解得.故選:C3、B【解析】根據(jù)雙曲線的定義和勾股定理利用即可得離心率.【詳解】∵直線的斜率為2,為直角三角形,∴,又,∴,.∵,即,∴故選:B.4、A【解析】根據(jù)條件,列出滿足條件的不等式,求的取值范圍.【詳解】曲線表示交點(diǎn)在軸的橢圓,,解得:.故選A【點(diǎn)睛】本題考查根據(jù)橢圓的焦點(diǎn)位置求參數(shù)的取值范圍,意在考查基本概念,屬于基礎(chǔ)題型.5、A【解析】由,函數(shù)在上均為增函數(shù),恒成立,,設(shè),則,又設(shè),則滿足線性約束條件,畫出可行域如圖所示,由圖象可知在點(diǎn)取最大值為,在點(diǎn)取最小值.則的取值范圍是,故答案選A考點(diǎn):利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì),簡(jiǎn)單的線性規(guī)劃6、C【解析】根據(jù)對(duì)稱性以及概率之和等于1求出,再由即可得出答案.【詳解】∵隨機(jī)變量服從正態(tài)分布,∴故選:C.7、B【解析】根據(jù)等差數(shù)列和等比數(shù)列下標(biāo)和的性質(zhì)即可求解.【詳解】為等比數(shù)列,,,,;為等差數(shù)列,,,,,∴.故選:B.8、C【解析】可根據(jù)已知的和的坐標(biāo),通過計(jì)算向量數(shù)量積、向量的模,即可做出判斷.【詳解】因?yàn)橄蛄?,,所以,故,所以選項(xiàng)A正確;,,所以,故選項(xiàng)B正確;,所以,故選項(xiàng)C錯(cuò)誤;,所以,,故,所以選項(xiàng)D正確.故選:C.9、C【解析】直接按照等差數(shù)列項(xiàng)數(shù)性質(zhì)求解即可.【詳解】數(shù)列的前6項(xiàng)之和為.故選:C.10、A【解析】求出,分析可得,可得出關(guān)于、、的齊次等式,由此可求得該雙曲線的離心率的值.【詳解】聯(lián)立,可得,則,易知點(diǎn)、關(guān)于軸對(duì)稱,且為線段的中點(diǎn),則,又因?yàn)闉榈妊苯侨切?,所以,,即,即,所以,,可得,因此,該雙曲線的離心率為.故選:A.11、D【解析】由“方程表示橢圓”可求得實(shí)數(shù)的取值范圍,結(jié)合充分不必要條件的定義可得出結(jié)論.【詳解】若方程表示橢圓,則,解得或.故方程表示橢圓的充分不必要條件可以是.故選:D.12、B【解析】若直線與拋物線的對(duì)稱軸平行,滿足條件,此時(shí)直線與拋物線相交,可判斷命題為假;當(dāng)時(shí),,命題為真,根據(jù)復(fù)合命題的真假關(guān)系,即可得出結(jié)論.【詳解】若直線與拋物線的對(duì)稱軸平行,直線與拋物線只有一個(gè)交點(diǎn),直線與拋物不相切,可得命題是假命題,當(dāng)時(shí),,方程表示橢圓命題是真命題,則是真命題.故選:B.【點(diǎn)睛】本題考查復(fù)合命題真假的判斷,屬于基礎(chǔ)題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、(1)(2)【解析】(1)將函數(shù)有三個(gè)互不相同的零點(diǎn)轉(zhuǎn)化為有三個(gè)互不相等的實(shí)數(shù)根,令,求導(dǎo)確定單調(diào)性求出極值即可求解;(2)求導(dǎo)確定單調(diào)性,結(jié)合以及得,由得,結(jié)合二次函數(shù)單調(diào)性求出最小值即可求解.【小問1詳解】當(dāng)時(shí),.函數(shù)有三個(gè)互不相同的零點(diǎn),即有三個(gè)互不相等的實(shí)數(shù)根令,則,令得或,在和上均減函數(shù),在上為增函數(shù),極小值為,極大值為,的取值范圍是;【小問2詳解】,且,當(dāng)或時(shí),;當(dāng)時(shí),函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間為和,單調(diào)遞減區(qū)間為當(dāng)時(shí),,又,,又,又在上恒成立,即,即當(dāng)時(shí),恒成立在上單減,故最小值為,的取值范圍是14、【解析】取的中點(diǎn)G,連接FG,BG,F(xiàn)B,由正方體的幾何特征,易證平面AEC//平面BFG,再根據(jù)是側(cè)面內(nèi)一點(diǎn)(含邊界),且平面,得到點(diǎn)P在線段BG上運(yùn)動(dòng),然后在等腰中求解.【詳解】如圖所示:取的中點(diǎn)G,連接FG,BG,F(xiàn)B,在正方體中,易得又因?yàn)槠矫鍮FG,平面BFG,所以平面BFG,同理證得平面BFG,又因?yàn)?,所以平面AEC//平面BFG,因?yàn)槭莻?cè)面內(nèi)一點(diǎn)(含邊界),且平面,所以點(diǎn)P線段BG上運(yùn)動(dòng),如圖所示:在等腰中,作,且,所以,設(shè)點(diǎn)F到線段BG的距離為d,由等面積法得,解得,所以線段長(zhǎng)度的取值范圍是,故答案為:15、【解析】作出該不等式表示的平面區(qū)域,由的幾何意義結(jié)合距離公式得出答案.【詳解】該不等式組表示的平面區(qū)域,如下圖所示過點(diǎn)作直線的垂線,垂足為因?yàn)楸硎驹c(diǎn)與可行域中點(diǎn)之間的距離,所以的最小值為.故答案為:16、【解析】由題意設(shè)焦距為,橢圓長(zhǎng)軸長(zhǎng)為,雙曲線實(shí)軸為,令在雙曲線的右支上,由已知條件結(jié)合雙曲線和橢圓的定義推出,由此能求出的最小值【詳解】由題意設(shè)焦距為,橢圓長(zhǎng)軸長(zhǎng)為,雙曲線實(shí)軸為,令在雙曲線的右支上,由雙曲線的定義,由橢圓定義,可得,,又,,可得,得,即,可得,則,當(dāng)且僅當(dāng),上式取得等號(hào),可得的最小值為故答案為:【點(diǎn)睛】本題考查橢圓和雙曲線的性質(zhì),主要是離心率,解題時(shí)要熟練掌握雙曲線、橢圓的定義,注意均值定理的合理運(yùn)用三、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);(3).【解析】(1)連接、,平行四邊形的性質(zhì)、線面平行的判定可得平面、平面,再根據(jù)面面平行的判定可得平面平面,利用面面平行的性質(zhì)可證結(jié)論;(2)取的中點(diǎn)為,連接,證明出平面,,以為坐標(biāo)原點(diǎn),、、的方向分別為軸、軸、軸的正方向建立空間直角坐標(biāo)系,利用空間向量法可求得平面與平面所成銳二面角的余弦值.(3)利用等體積法,求D到平面的距離【小問1詳解】連接、,由、分別是棱、的中點(diǎn),則,平面,平面,則平面又,且,∴且,四邊形是平行四邊形,則,平面,平面,則平面又,可得平面平面.又平面∴平面【小問2詳解】由知:,又平面平面,平面平面,平面,∴平面取的中點(diǎn)為,連接、,由且,故四邊形為平行四邊形,故,則△為等邊三角形,故,以為坐標(biāo)原點(diǎn),、、的方向分別為軸、軸、軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系易知,,所以、、、、,,,,設(shè)平面的法向量為,則,令,得設(shè)平面的法向量為,則,令,得設(shè)平面與平面所成的銳二面角為.則,即平面與平面所成銳二面角的余弦值為【小問3詳解】由(2)知:平面,則是三棱錐的高且,四邊形為平行四邊形,又,即為菱形,∴,而,則,且,∴,故.又,由上易知:△為等腰三角形且,∴,則D到平面的距離.18、(1);(2)原點(diǎn)在以線段AB為直徑的圓上,詳見解析.【解析】(1)利用橢圓方程可得其離心率,進(jìn)而可求拋物線的焦點(diǎn),即求;(2)設(shè)直線l的方程為,聯(lián)立拋物線方程,利用韋達(dá)定理法可得,即得.【小問1詳解】由橢圓,可得,故,∴拋物線C的方程為.【小問2詳解】由題可設(shè)直線l的方程為,由,得,設(shè),則,又,故,∴,∴,即,故原點(diǎn)在以線段AB為直徑的圓上.19、(1)證明見解析(2)【解析】(1)根據(jù)題意,利用線面垂直的判定定理證明平面ABD即可;(2)以A為原點(diǎn),分別以,,方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向的空間直角坐標(biāo)系,分別求得平面BCD的一個(gè)法向量和平面DCM的一個(gè)法向量,然后由求解【小問1詳解】證明:∵平面ABC,∴,又,,∴平面ABD,∴【小問2詳解】如圖,以A為原點(diǎn),分別以,,的方向?yàn)閤軸,y軸,z軸的正方向的空間直角坐標(biāo)系,則,,,,,依題意,可得,設(shè)為平面BCD的一個(gè)法向量,則,不妨令,可得設(shè)為平面DCM的一個(gè)法向量,則,不妨令,可得,所以所以平面BCD和平面DCM的夾角的余弦值為20、(1)答案見解析(2)證明見解析【解析】(1)由題意得,然后對(duì)其求導(dǎo),再分,兩種情況討論導(dǎo)數(shù)的正負(fù),從而可求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,(2)由(1)結(jié)合零點(diǎn)存在性定理可得在和上各有一個(gè)零點(diǎn),且是的兩個(gè)極值點(diǎn),再將極值點(diǎn)代入導(dǎo)函數(shù)中化簡(jiǎn)結(jié)合已知可得,,從而將要證的結(jié)論轉(zhuǎn)化為證,令,再次轉(zhuǎn)化為利用導(dǎo)數(shù)求的最小值大于零即可【小問1詳解】由,得,則,當(dāng)時(shí),在上單調(diào)遞增;當(dāng)時(shí),令.當(dāng)時(shí),單調(diào)遞增;當(dāng)時(shí),單調(diào)遞減.綜上,當(dāng)時(shí),的增區(qū)間為,無減區(qū)間當(dāng)時(shí),的增區(qū)間為,減區(qū)間為小問2詳解】由(1)知若存在兩個(gè)極值點(diǎn),則,且,且注意到,所以在和上各有一個(gè)零點(diǎn),且時(shí),單調(diào)遞減;當(dāng)時(shí),單調(diào)遞增;當(dāng)時(shí),單調(diào)遞減.所以是的兩個(gè)極值點(diǎn).,因?yàn)椋?,所以,所以,即,所以而,所以,所以,要證,即要證即要證:因?yàn)?,所以所以,即要證:即要證:令,即要證:即要證:令當(dāng)時(shí),,所以在上單調(diào)增所以結(jié)論得證.【點(diǎn)睛】關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)睛:此題考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,考查利用求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,考查利用導(dǎo)數(shù)證明不等式,解題的關(guān)鍵是將兩個(gè)極值點(diǎn)代入導(dǎo)函數(shù)中化簡(jiǎn)后,將問題轉(zhuǎn)化為證明成立,換元后構(gòu)造函數(shù),再利用導(dǎo)數(shù)證明,考查數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化思想和計(jì)算能力,屬于較難題21、(1)(2)或【解析】(1)由已知設(shè)圓C的方程為,點(diǎn)代入計(jì)算即可得出結(jié)果.(2)由已知可得圓心C到直線的距離,利用點(diǎn)到直線的距離公式計(jì)算即可求得值.【小問1詳解】設(shè)圓心坐標(biāo)為,半徑為,圓C的圓心在直線上,.則圓C的方程為,圓C過點(diǎn),則,解得:則,圓C的圓心坐標(biāo)為.則圓C的方程為;【小問2詳解】圓心C到直線的距離.則,解得或22、(1)沒有95%把握認(rèn)為“圍棋迷”與性別有關(guān).(2).【解析】(1)由頻率分布直方圖求得頻率與頻數(shù),填寫列聯(lián)表,計(jì)算觀測(cè)值,對(duì)照臨界值得出結(jié)論;(2)根據(jù)分層抽樣原理,用列舉法求出基本事件數(shù),計(jì)算所求的概率值【

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