长春市第八十七中学2025年高二上数学期末预测试题含解析.doc

1、长春市第八十七中学2025年高二上数学期末预测试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．已知集合，集合或，是实数集，则（ ） A. B. C. D. 2．已知实数x，y满足，则的取值范围是（

2、 ） A. B. C. D. 3．已知抛物线上一横坐标为5的点到焦点的距离为6，且该抛物线的准线与双曲线(，)的两条渐近线所围成的三角形面积为，则双曲线C的离心率为（ ） A.3 B.4 C.6 D.9 4．已知椭圆的左，右两个焦点分别为，若椭圆C上存在一点A，满足，则椭圆C的离心率的取值范围是（ ） A. B. C. D. 5．已知抛物线的焦点为，为抛物线上一点，为坐标原点，且，则（ ） A.4 B.2 C. D. 6．若，则（） A.1 B.2 C.4 D.8 7．在正方体中中，，若点P在侧面（不含边界）内运动，，且点P到底面的距离为3，则异

3、面直线与所成角的余弦值是（ ） A. B. C. D. 8．已知全集，集合，则（） A. B. C. D. 9．过点作圆的切线，则切线的方程为（） A. B. C.或 D.或 10．圆与圆的位置关系是() A.内切 B.相交 C.外切 D.相离 11．已知函数，其中e是自然数对数的底数，若，则实数a的取值范围是 A. B. C. D. 12．已知抛物线，过点作抛物线的两条切线，点为切点.若的面积不大于，则的取值范围是（） A. B. C. D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．椭圆上一点到两个焦点的距离之和等于，则的标准方程为

4、 14．已知直线l的方向向量，平面的法向量，若，则______ 15．已知平面的法向量为，平面的法向量为，若，则___________. 16．已知空间向量，，若，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）已知数列为正项等比数列，满足，，数列满足 （1）求数列，的通项公式； （2）若数列的前n项和为，数列满足，证明：数列的前n项和 18．（12分）如图，五边形为东京奥运会公路自行车比赛赛道平面设计图，根据比赛需要，在赛道设计时需预留出，两条服务通道（不考虑宽度），，，，，为赛道．现已知，，千米，千米 （1

5、求服务通道的长 （2）在上述条件下，如何设计才能使折线赛道（即）的长度最大，并求最大值 19．（12分）直线经过两直线和的交点 （1）若直线与直线平行，求直线的方程； （2）若点到直线的距离为，求直线的方程 20．（12分）请你设计一个包装盒，如图所示，是边长为的正方形硬纸片，切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形，再沿虚线折起，使得四个点重合于图中的点，正好形成一个长方体形状的包装盒，、在上是被切去的等腰直角三角形斜边的两个端点，设 （1）求包装盒的容积关于的函数表达式，并求出函数的定义域； （2）当为多少时，包装盒的容积最大？最大容积是多少？ 21．（12分）如图

6、已知平行六面体中，底面ABCD是边长为1的正方形，，，设，， （1）用，，表示，并求； （2）求 22．（10分）命题：函数有意义；命题：实数满足. （1）当且为真时，求实数的取值范围； （2）若是的充分不必要条件，求实数的取值范围. 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、A 【解析】先化简集合，再由集合的交集、补集运算求解即可 【详解】，或，故 故选：A 2、B 【解析】实数，满足，通过讨论，得到其图象是椭圆、双曲线的一部分组成的图形，借助图象分析可得的取值就是图象上一点到直线

7、距离范围的2倍，求出切线方程根据平行直线距离公式算出最小值，和最大值的极限值即可得出答案. 【详解】因为实数，满足， 所以当时，，其图象是位于第一象限，焦点在轴上的双曲线的一部分（含点）， 当时，其图象是位于第四象限，焦点在轴上的椭圆的一部分， 当时，其图象不存在， 当时，其图象是位于第三象限，焦点在轴上的双曲线的一部分， 作出椭圆和双曲线的图象，其中图象如下： 任意一点到直线的距离 所以，结合图象可得的范围就是图象上一点到直线距离范围的2倍， 双曲线，其中一条渐近线与直线平行， 通过图形可得当曲线上一点位于时，取得最小值，无最大值，小于两平行线与之间的距离的倍， 设

8、与其图像在第一象限相切于点， 由 因为或（舍去） 所以直线与直线的距离为 此时， 所以的取值范围是 故选：B 【点睛】三种距离公式： （1）两点间的距离公式： 平面上任意两点间的距离公式为； （2）点到直线的距离公式： 点到直线的距离; （3）两平行直线间的距离公式： 两条平行直线与间的距离. 3、A 【解析】由题意求得抛物线的准线方程为，进而得到准线与双曲线C的渐近线围成的三角形面积，求得，再结合和离心率的定义，即可求解. 【详解】由题意，抛物线上一横坐标为5的点到焦点的距离为6， 根据抛物线定义，可得，即，所以抛物线的准线方程为， 又由双曲线C的两条渐

9、近线方程为， 则抛物线的准线与双曲线C的两条渐近线围成的三角形面积为， 解得， 又由，可得，所以双曲线C的离心率. 故选：A. 4、C 【解析】根据题意可知当A为椭圆的上下顶点时，即可满足椭圆C上存在一点A，使得，由此可得，解此不等式可得答案. 【详解】由椭圆的对称性可知，当A为椭圆的上下顶点时， 最大， 故只需即可满足题意， 设O为坐标原点，则只需 ,即有， 所以 ，解得 ， 故选：C 5、B 【解析】依题意可得，设，根据可得，，根据为抛物线上一点，可得. 【详解】依题意可得，设， 由得， 所以，，所以，， 因为为抛物线上一点，所以，解得. 故选：B.

10、 【点睛】本题考查了平面向量加法的坐标运算，考查了求抛物线方程，属于基础题. 6、D 【解析】由题意结合导数的运算可得，再由导数的概念即可得解. 【详解】由题意，所以， 所以. 故选：D. 7、A 【解析】如图建立空间直角坐标系，先由，且点P到底面的距离为3，确定点P的位置，然后利用空间向量求解即可 【详解】如图，以为坐标原点，以所在的直线分别为轴，建立空间直角坐标系，则， 所以， 所以， 所以， 因为,所以平面， 因为平面平面，点P在侧面（不含边界）内运动，， 所以， 因为点P到底面的距离为3，所以， 所以， 因为， 所以异面直线与所成角的余弦值为 ，

11、 故选：A 8、B 【解析】根据题意先求出，再利用交集定义即可求解. 【详解】全集，集合， 则，故 故选：B 9、C 【解析】设切线的方程为，然后利用圆心到直线的距离等于半径建立方程求解即可. 【详解】圆的圆心为原点，半径为1， 当切线的斜率不存在时，即直线的方程为，不与圆相切， 当切线的斜率存在时，设切线的方程为，即 所以，解得或 所以切线的方程为或 故选：C 10、B 【解析】判断圆心距与两圆半径之和、之差关系即可判断两圆位置关系. 【详解】由得圆心坐标为，半径， 由得圆心坐标为，半径， ∴，， ∴，即两圆相交. 故选：B. 11、B 【解

12、析】利用函数的奇偶性将函数转化为f（M）≤f（N）的形式，再利用单调性脱去对应法则f，转化为一般的二次不等式求解即可 【详解】由于，，则f（﹣x）＝﹣x3+e﹣x﹣ex＝﹣f（x），故函数f（x）为奇函数 故原不等式f（a﹣1）+f（2a2）≤0，可转化为f（2a2）≤﹣f（a﹣1）＝f（1﹣a），即f（2a2）≤f（1﹣a）； 又f'（x）＝3x2﹣cosx+ex+e﹣x，由于ex+e﹣x≥2，故ex+e﹣x﹣cosx>0， 所以f'（x）＝3x2﹣cosx+ex+e﹣x≥0恒成立， 故函数f（x）单调递增，则由f（2a2）≤f（1﹣a）可得，2a2≤1﹣a，即2a2+a﹣1≤0，

13、 解得， 故选B 【点睛】本题考查了函数的奇偶性和单调性的判定及应用，考查了不等式的解法，属于中档题 12、C 【解析】由题意，设，直线方程为，则由点到直线的距离公式求出点到直线的距离，再联立直线与抛物线方程，由韦达定理及弦长公式求出，进而可得，结合即可得答案. 【详解】解：因为抛物线的性质：在抛物线上任意一点处的切线方程为，设， 所以在点处的切线方程为，在点B处的切线方程为， 因为两条切线都经过点， 所以，， 所以直线的方程为，即， 点到直线的距离为， 联立直线与抛物线方程有，消去得， 由得，，由韦达定理得， 所以弦长， 所以， 整理得，即，解得，又 所以.

14、 故选：C. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13、 【解析】根据椭圆定义求出其长半轴长，再结合焦点坐标即可计算作答. 【详解】因椭圆上一点到两个焦点的距离之和等于，则该椭圆长半轴长， 而半焦距，于是得短半轴长b，有， 所以的标准方程为. 故答案为： 14、 【解析】由，可得∥，从而可得，代入坐标列方程可求出，从而可求出 【详解】因为直线l的方向向量，平面的法向量，， 所以∥， 所以存在唯一实数，使， 所以，所以， 解得， 所以， 故答案为： 15、2 【解析】由，可两平面的法向量也平行，从而可求出，进而可求得答案 【详解】因为平面

15、的法向量为，平面的法向量为，， 所以∥， 所以存实数使， 所以，所以，解得， 所以， 故答案为：2 16、7 【解析】根据题意，结合空间向量的坐标运算，即可求解. 【详解】根据题意，易知，因为，所以， 即，解得 故答案为：7 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）将已知条件用首项和公比表示，联立方程组即可求解数列的通项公式，然后由对数的运算性质即可得数列的通项公式； （2）由（1）求出，然后利用裂项相消求和法求出数列的前n项和，即可证明. 【小问1详解】 解：设等比数列的公比

16、为， 由题意，得，即，解得或（舍）， 又，所以， 所以，； 【小问2详解】 解：， 所以， 所以 18、（1）服务通道的长为千米 （2）时，折线赛道的长度最大，最大值为千米 【解析】（1）先在中利用正弦定理得到长度，再在中，利用余弦定理得到即可； （2）在中利用余弦定理得到，再根据基本等式求解最值即可. 【小问1详解】 在中，由正弦定理得： ， 在中，由余弦定理， 得， 即 解得或（负值舍去） 所以服务通道的长为千米 【小问2详解】 在中，由余弦定理得：， 即，所以 因为，所以， 所以，即（当且仅当时取等号） 即当时，折线赛道的长度最大，最大值

17、为千米 19、（1） （2）或 【解析】（1）由题意两立方程组，求两直线的交点的坐标，利用两直线平行的性质，用待定系数法求出的方程 （2）分类讨论直线的斜率，利用点到直线的距离公式，用点斜式求直线的方程 【小问1详解】 解：由，解得， 所以两直线和的交点为 当直线与直线平行，设的方程为， 把点代入求得， 可得的方程为 【小问2详解】 解：斜率不存在时，直线方程为，满足点到直线的距离为5 当的斜率存在时，设直限的方程为，即， 则点到直线的距离为，求得， 故的方程为，即 综上，直线的方程为或 20、（1），定义域为； （2）当时，包装盒的容积最大是. 【解析】

18、1）设出包装盒的高和底面边长，利用长方体的表面积得到等量关系，再利用长方体的体积公式求出表达式，再利用实际意义得到函数的定义域； （2）求导，利用导函数的符号变化得到函数的极值，即最值. 小问1详解】 解：设包装盒的高为，底面边长为， 则，， 所以= 其定义域为； 【小问2详解】 解：由（1）得：，， 因为， 所以当时，； 当时，； 所以当时，取得极大值， 即当时，包装盒的容积最大是 21、（1）， （2）0 【解析】（1）把，，作为基底，利用空间向量基本定理表示，然后根据已知的数据求， （2）先把用基底表示，然后化简求解 【小问1详解】 因为，

19、 所以 ， 因为底面ABCD是边长为1的正方形，，， 所以 【小问2详解】 因为，底面ABCD是边长为1的正方形，，， 所以 22、 (1)；(2) 【解析】(1)首先将命题，化简，然后由为真可得，均为真，取交集即可求出实数的取值范围； (2)将是的充分不必要条件转化为是的必要不充分条件，进而将问题转化为，从而求出实数的取值范围 【详解】(1)若命题为真，则，解得， 当时，命题， 若命题为真，则，解得，所以， 因为为真，所以，均为真， 所以，所以， 所以实数的取值范围为 (2) 因为是的充分不必要条件，所以是的必要不充分条件， 所以，所以或，所以， 所以实数的取值范围是 【点睛】本题主要考查根据真值表判断复合命题中的单个命题的真假，根据充分不必要条件求参数的取值范围，同时考查一元二次不等式的解法，分式不等式的解法．第(2)问关键是将问题等价转化为两个集合间的真包含关系