2025年海口市第一中学数学高二第一学期期末检测试题含解析.doc

2025年海口市第一中学数学高二第一学期期末检测试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．若实数满足约束条件，则最小值为（） A.-2 B.-1 C.1 D.2 2．直线的倾斜角为（　　） A. B. C. D. 3．设是函数的导函数，的图象如图所示，则的解集是（） A. B. C. D. 4．在数列中，，，则（） A.985 B.1035 C.2020 D.2070 5．若，则下列正确的是（） A. B. C. D. 6．过圆外一点引圆的两条切线，则经过两切点的直线方程是 A. B. C. D. 7．在三棱柱中，，，，则这个三棱柱的高（） A1 B. C. D. 8．已知抛物线的焦点为F，准线为l，点P在抛物线上，直线PF交x轴于Q点，且，则点P到准线l的距离为（） A.4 B.5 C.6 D.7 9．设、是椭圆：的左、右焦点，为直线上一点，是底角为的等腰三角形，则的离心率为 A. B. C. D. 10．已知定义在区间上的函数，，若以上两函数的图像有公共点，且在公共点处切线相同，则m的值为（） A.2 B.5 C.1 D.0 11．已知直线与直线平行，且直线在轴上的截距比在轴上的截距大，则直线的方程为（ ） A. B. C. D. 12．已知椭圆的中心为，一个焦点为，在上，若是正三角形，则的离心率为（） A. B. C. D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知、双曲线的左、右焦点，A、B为双曲线上关于原点对称的两点，且满足，，则双曲线的离心率为___________. 14．已知双曲线的左、右焦点分别为，双曲线左支上点满足，则的面积为_________ 15．已知椭圆与坐标轴依次交于A，B，C，D四点，则四边形ABCD面积为_____. 16．若随机变量，则______. 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）已知双曲线C：（，）的一条渐近线的方程为，双曲线C的右焦点为，双曲线C的左、右顶点分别为A，B （1）求双曲线C的方程； （2）过右焦点F的直线l与双曲线C的右支交于P，Q两点（点P在x轴的上方），直线AP的斜率为，直线BQ的斜率为，证明：为定值 18．（12分）如图，在梯形中，，，四边形为矩形，且平面，. （1）求证：平面； （2）点在线段含端点上运动，当点在什么位置时，平面与平面所成锐二面角最大，并求此时二面角的余弦值. 19．（12分）已知抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点，如图，过点任作两条互相垂直的直线，，分别交抛物线于，，，四点，，分别为，的中点. （1）求的值； （2）求证：直线过定点，并求出该定点的坐标； （3）设直线交抛物线于，两点，试求的最小值. 20．（12分）已知函数(其中为自然对数底数) （1）讨论函数的单调性; （2）当时，若恒成立，求实数的取值范围. 21．（12分）设等差数列的前项和为 （1）求的通项公式； （2）求数列的前项和 22．（10分）已知椭圆C：的焦距为，点在C上 （1）求C的方程； （2）过点的直线与C交于M，N两点，点R是直线：上任意一点，设直线RM，RQ，RN的斜率分别为，，，若，，成等差数列，求的方程. 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】由约束条件作出可行域，化目标函数为直线方程的斜截式，数形结合得到最优解，把最优解的坐标代入目标函数得答案 【详解】由约束条件作出可行域如图， 联立，解得， 由，得，由图可知，当直线过时，直线在轴上的截距最小， 有最小值为 故选：B 2、D 【解析】若直线倾斜角为，由题设有，结合即可得倾斜角的大小. 【详解】由直线方程，若其倾斜角为，则，而， ∴. 故选：D 3、C 【解析】先由图像分析出的正负，直接解不等式即可得到答案. 【详解】由函数的图象可知, 在区间上单调递减,在区间(0,2)上单调递增，即当时, ;当x∈(0,2)时, . 因为可化为或，解得：0<x<2或x<0, 所以不等式的解集为. 故选:C 4、A 【解析】根据累加法得，，进而得. 【详解】解：因为 所以，当时，，，……，， 所以，将以上式子相加得， 所以，，. 当时，，满足； 所以，. 所以. 故选：A 5、D 【解析】根据不等式性质并结合反例，即可判断命题真假. 【详解】对于选项A：若，则， 由题意，，不妨令，，则此时，这与结论矛盾，故A错误； 对于选项B：当时，若，则，故B错误； 对于选项C：由，不妨令，，则此时，故C错误； 对于选项D：由不等式性质，可知D正确. 故选：D. 6、A 【解析】过圆外一点， 引圆的两条切线，则经过两切点的直线方程为，故选 7、D 【解析】先求出平面ABC的法向量，然后将高看作为向量在平面ABC的法向量上的投影的绝对值，则答案可求. 【详解】设平面ABC的法向量为，而，， 则 ,即有 , 不妨令,则,故 , 设三棱柱的高为h， 则 , 故选：D. 8、C 【解析】根据题干条件得到相似，进而得到，求出点P到准线l的距离. 【详解】由题意得：，准线方程为，因为，所以，故点P到准线l的距离为. 故选：C 9、C 【解析】如下图所示，是底角为的等腰三角形，则有 所以，所以 又因为，所以，，所以 所以答案选C. 考点：椭圆的简单几何性质. 10、C 【解析】设两曲线与公共点为，分别求得函数的导数，根据两函数的图像有公共点，且在公共点处切线相同，列出等式，求得公共点的坐标，代入函数，即可求解. 【详解】根据题意，设两曲线与公共点为，其中， 由，可得，则切线的斜率为， 由，可得，则切线斜率为， 因为两函数的图像有公共点，且在公共点处切线相同， 所以，解得或（舍去）， 又由，即公共点的坐标为， 将点代入，可得. 故选：C. 11、A 【解析】分析可知直线不过原点，可设直线的方程为，其中且，利用斜率关系可求得实数的值，化简可得直线的方程. 【详解】若直线过原点，则直线在两坐标轴上的截距相等，不合乎题意， 设直线的方程为，其中且， 则直线的斜率为，解得， 所以，直线的方程为，即. 故选：A. 12、D 【解析】根据是正三角形可得的坐标，代入方程后可求离心率. 【详解】不失一般性，可设椭圆的方程为：，为半焦距，为右焦点， 因为且，故，故， ，整理得到，故， 故选：D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13、 【解析】可得四边形为矩形，运用三角函数的定义可得，，由双曲线的定义和矩形的性质，可得，由离心率公式求解即可. 【详解】、为双曲线的左、右焦点， 可得四边形为矩形， 在中，，∴， 在中，，可得，， ∴， ∴， ∵，∴， ∴， 故答案为：. 【点睛】关键点点睛：得出四边形为矩形，利用双曲线的定义解决焦点三角形问题. 14、3 【解析】由双曲线方程可得，利用双曲线定义，以及直角三角形的勾股定理可得，由此求得答案. 【详解】由双曲线的左、右焦点分别为，双曲线左支上点满足， 可得: ， 则 ，且 ， 故， 所以， 故 ， 故答案为：3 15、 【解析】根据椭圆的方程，求得顶点的坐标，结合菱形的面积公式，即可求解. 【详解】由题意，椭圆，可得，可得， 所以椭圆与坐标轴的交点分别为， 此时构成的四边形为菱形，则面积为. 故答案为：. 16、2 【解析】根据给定条件利用二项分布的期望公式直接计算作答. 【详解】因为随机变量，所以. 故答案：2 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）； （2）证明见解析. 【解析】（1）由题可得，，即求； （2）由题可设直线方程与双曲线方程联立，利用韦达定理法即证 【小问1详解】 由题意可知在双曲线C中，，，， 解得 所以双曲线C的方程为； 【小问2详解】 证法一：由题可知， 设直线，，， 由，得， 则，， ∴，， ； 当直线的斜率不存在时，，此时. 综上，为定值 证法二：设直线PQ方程为，，， 联立得整理得， 由过右焦点F的直线l与双曲线C的右支交于P，Q两点， 则解得， ，，， 由双曲线方程可得，，，， ∵，∴，， 证法三：设直线PQ方程为，，， 联立得整理得， 由过右焦点F的直线l与双曲线C的右支交于P，Q两点， 则解得， ∴，，由双曲线方程可得，， 则， 所以，， ， ∴为定值 18、（1）证明见解析 （2）点与点重合时，二面角的余弦值为 【解析】（1）先利用平面几何知识和余弦定理得到及各边长度，利用线面平行的性质和判定定理得到线面垂直，再利用线线平行得到线面垂直； （2）建立空间直角坐标系，设，写出相关点的坐标，得到相关向量的坐标，利用平面的法向量夹角求出二面角的余弦值，再通过二次函数的最值进行求解. 【小问1详解】 证明：在梯形中，因为，， 又因为，所以,， 所以， 即，解得，， 所以，即. 因为平面，平面， 所以，而平面平面， 所以平面. 因为，所以平面. 【小问2详解】 解：分别以直线为轴，轴，轴建立如图所示的空间直角坐标系（如图所示）， 设， 则， 所以， 设为平面的一个法向量， 由得， 取，则， 又是平面的一个法向量， 设平面与平面所成锐二面角为， 所以 因为，所以当时，有最小值为， 所以点与点重合时，平面与平面所成二面角最大， 此时二面角的余弦值为. 19、（1） （2）证明见解析，（3,0） （3） 【解析】（1）求出椭圆的焦点坐标，从而可知抛物线的焦点坐标，进而可得的值； （2）首先设出直线的方程，联立直线与抛物线的方程，得到，坐标，令，可得直线过点，再证明当，，，三点共线即可； （3）设出的直线方程，联立直线与抛物线的方程，利用韦达定理找出根的关系，再利用两点间的距离公式求出最小值即可. 【小问1详解】 椭圆的焦点坐标为， 由于抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点， 故，即，； 小问2详解】 由（1）知，抛物线的方程为， 设，，，， 由题意，直线的斜率存在且 设直线的方程为， 代入可得， 则， 故， 故的中点坐标为， 由，设直线的方程为， 代入可得， 则， 故， 可得的中点坐标为， 令得， 此时， 故直线过点， 当时，， 所以，，，三点共线， 所以直线过定点. 【小问3详解】 设， 由题意直线的斜率存在，设直线的方程为， 代入可得， 则，， ， 故，当即直线垂直轴时，取得最小值. 20、（1）答案见解析 （2） 【解析】（1），进而分，，三种情况讨论求解即可； （2）由题意知在上恒成立，故令，再根据导数研究函数的最小值，注意到使，进而结合函数隐零点求解即可. 【小问1详解】 解： ①，在上单调增； ②，令，单调减 单调增； ③，单调增 单调减. 综上，当时，在上单调增；当时，在上单调递减，在上单调递增；当时，在上单调递增，在上单调递减. 【小问2详解】 解：由题意知在上恒成立 ， 令，， 单调递增 ∵， ∴使得，即 单调递减；单调递增 ， 令，则 在上单调增 ， ∴实数的取值范围是 21、（1）； （2）. 【解析】（1）根据等差数列前n项和求和公式求出首项和公差，进而求出通项公式； （2）结合（1）求出，再令得出数列的正数项和负数项，进而结合等差数列求和公式求得答案. 【小问1详解】 设等差数列的首项和公差分别为和， ∴，解得： 所以. 【小问2详解】 ，所以. 当；当， 当，时，， 当时， . 综上：. 22、（1） （2） 【解析】（1）根据椭圆的焦距为，点在C上，由求解； （2）设，，，的斜率不存在时，则的方程为，与椭圆的方程联立求得M，N的坐标，由，，成等差数列求解；的斜率存在时，设的方程为，与椭圆的方程联立，然后由，，成等差数列，结合韦达定理求解； 【小问1详解】 解：由题意得， 解得，， 所以C的方程为. 【小问2详解】 设，，， 当的斜率不存在时，则的方程为， 将代入，得. 因为，，成等差数列， 所以，即， 显然当时，方程恒成立. 当的斜率存在时，设的方程为， 联立得， 则，. ， . 因为，，成等差数列， 所以， 即恒成立. 则， 解得. 综上所述，的方程为.