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文档简介

上海第二工业大学附属龚路中学2025届数学高二上期末教学质量检测试题考生须知: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.已知抛物线上的一点,则点M到抛物线焦点F的距离等于()A.6 B.5C.4 D.22.已知椭圆的长轴长,短轴长,焦距长成等比数列,则椭圆离心率为()A. B.C. D.3.已知中,角,,的对边分别为,,,且,,成等比数列,则这个三角形的形状是()A.直角三角形 B.等边三角形C.等腰直角三角形 D.钝角三角形4.己知F为抛物线的焦点,过F作两条互相垂直的直线,,直线与C交于A、B两点,直线与C交于D、E两点,则的最小值为()A.24 B.22C.20 D.165.在试验“甲射击三次,观察中靶的情况”中,事件A表示随机事件“至少中靶1次”,事件B表示随机事件“正好中靶2次”,事件C表示随机事件“至多中靶2次”,事件D表示随机事件“全部脱靶”,则()A.A与C是互斥事件 B.B与C是互斥事件C.A与D是对立事件 D.B与D是对立事件6.已知椭圆的左、右焦点分别为,,点P是椭圆上一点且的最大值为,则椭圆离心率为()A. B.C. D.7.数列满足且,则的值是()A.1 B.4C.-3 D.68.“直线的斜率不大于0”是“直线的倾斜角为钝角”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件9.如图,某铁路客运部门设计的从甲地到乙地旅客托运行李的费用c(元)与行李质量w(kg)之间的流程图.已知旅客小李和小张托运行李的质量分别为30kg,60kg,且他们托运的行李各自计费,则这两人托运行李的费用之和为()A.28元 B.33元C.38元 D.48元10.已知二次函数交轴于,两点,交轴于点.若圆过,,三点,则圆的方程是()A. B.C. D.11.如图,两个半径为R的相交大圆,分别内含一个半径为r的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切.已知时,在两相交大圆的区域内随机取一点,则该点取自两大圆公共部分的概率为()A. B.C. D.12.如图,D是正方体的一个“直角尖”O-ABC(OA,OB,OC两两垂直且相等)棱OB的中点,P是BC中点,Q是AD上的一个动点,连PQ,则当AC与PQ所成角为最小时,()A. B.C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知平面和两条不同的直线,则下列判断中正确的序号是___________.①若,则;②若,则;③若,则;④若,则;14.设函数的导函数为,已知函数,则______.15.数列的前项和为,则_________________.16.如图,将一个正方体沿相邻三个面的对角线截出一个棱锥,若该棱锥的体积为,则该正方体的边长为___________.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)已知四边形是菱形,四边形是矩形,平面平面,,,G是的中点(1)证明:平面;(2)求二面角的正弦值18.(12分)设函数.(1)当k=1时,求函数的单调区间;(2)当时,求函数在上的最小值m和最大值M.19.(12分)已知函数(Ⅰ)求的单调区间和最值;(Ⅱ)设,证明:当时,20.(12分)已知是公差不为零等差数列,,且、、成等比数列(1)求数列的通项公式:(2)设.数列{}的前项和为,求证:21.(12分)已知椭圆的左焦点为,上顶点为,直线与椭圆的另一个交点为A(1)求点A的坐标;(2)过点且斜率为的直线与椭圆交于,两点(均与A,不重合),过点与轴垂直的直线分别交直线,于点,,证明:点,关于轴对称22.(10分)设椭圆:()的离心率为,椭圆上一点到左右两个焦点、的距离之和是4.(1)求椭圆的方程;(2)已知过的直线与椭圆交于、两点,且两点与左右顶点不重合,若,求四边形面积的最大值.

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】将点代入抛物线方程求出,再由抛物线的焦半径公式可得答案.详解】将点代入抛物线方程可得,解得则故选:B2、A【解析】由题意,,结合,求解即可【详解】∵椭圆的长轴长,短轴长,焦距长成等比数列∴∴又∵∴∴,即∴e=又在椭圆e>0∴e=故选:A3、B【解析】根据题意求出,结合余弦定理分情况讨论即可.【详解】解:因为,所以.由题意得,利用余弦定理得:.当,即时,,即,解得:.此时三角形为等边三角形;当,即时,,不成立.所以三角形的形状是等边三角形.故选:B.【点睛】本题主要考查利用余弦定理判断三角形的形状,属于基础题.4、A【解析】由抛物线的性质:过焦点的弦长公式计算可得.【详解】设直线,的斜率分别为,由抛物线的性质可得,,所以,又因为,所以,所以,故选:A.5、C【解析】根据互斥事件、对立事件的定义即可求解.【详解】解:因为A与C,B与C可能同时发生,故选项A、B不正确;B与D不可能同时发生,但B与D不是事件的所有结果,故选项D不正确;A与D不可能同时发生,且A与D为事件的所有结果,故选项C正确故选:C.6、A【解析】根据椭圆的定义可得,从而得到,则,其中,再根据对勾函数的性质求出,即可得到方程,从求出椭圆的离心率;【详解】解:依题意,所以,又,所以,因为在上单调递减,所以当时函数取得最大值,即,即所以,即,所以,解得或(舍去)故选:A7、A【解析】根据题意,由于,可知数列是公差为-3的等差数列,则可知d=-3,由于=,故选A8、B【解析】直线倾斜角的范围是[0°,180°),直线斜率为倾斜角(不为90°)的正切值,据此即可判断求解.【详解】直线的斜率不大于0,则直线l斜率可能等于零,此时直线倾斜角为0°,不为钝角,故“直线的斜率不大于0”不是“直线的倾斜角为钝角”充分条件;直线的倾斜角为钝角时,直线的斜率为负,满足直线的斜率不大于0,即“直线的倾斜角为钝角”是“直线的斜率不大于0”的充分条件,“直线的斜率不大于0”是“直线的倾斜角为钝角”的必要条件;综上,“直线的斜率不大于0”是“直线的倾斜角为钝角”的必要不充分条件.故选:B.9、D【解析】根据程序框图分别计算小李和小张托运行李的费用,再求和得出答案.【详解】由程序框图可知,当时,元;当时,元,所以这两人托运行李的费用之和为元.故选:D10、C【解析】由已知求得点A、B、C的坐标,则有AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,由,可求得圆M的半径和圆心,由此求得圆的方程.【详解】解:由解得或,所以,又令,得,所以,因为圆过,,三点,所以AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,所以,即,解得,所以圆心,半径,所以圆的方程是,即,故选:C11、C【解析】设D为线段AB的中点,求得,在中,可得.进而求得两大圆公共部分的面积为:,利用几何概型计算即可得出结果.【详解】如图,设D为线段AB的中点,,在中,.两大圆公共部分的面积为:,则该点取自两大圆公共部分的概率为.故选:C.12、C【解析】根据题意,建立空间直角坐标系,求得AC与PQ夹角的余弦值关于点坐标的函数关系,求得角度最小时点的坐标,即可代值计算求解结果.【详解】根据题意,两两垂直,故以为坐标原点,建立空间直角坐标系如下所示:设,则,不妨设点的坐标为,则,,则,又,设直线所成角为,则,则,令,令,则,令,则,此时.故当时,取得最大值,此时最小,点,则,故,则故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、②④【解析】根据直线与直线,直线与平面的位置关系依次判断每个选项得到答案.详解】若,则或,异面,或,相交,①错误;若,则,②正确;若,则或或与相交,③错误;若,则,④正确;故答案为:②④.14、【解析】首先求出函数的导函数,再令代入计算可得;【详解】解:因为,所以,所以,解得;故答案为:15、【解析】利用计算可得出数列的通项公式.【详解】当时,;而不适合上式,.故答案:.16、2【解析】根据体积公式直接计算即可.【详解】设正方体边长为,则,解得.故答案为: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)证明见解析(2)【解析】(1)设,线段的中点为H,分别连接,可证,从而可得平面;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量和平面的一个法向量后可求二面角的余弦值.【小问1详解】证明:设,线段的中点为H,分别连接又因为G是的中点,所以因为四边形为矩形,据菱形性质知,O为的中点,所以,且,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】解:据四边形是菱形的性质知,又因为平面平面,平面,平面平面,故平面,所以以分别为x轴,y轴,以过与的交点O,且垂直于平面的直线为z轴建立空间直角坐标系如图所示,则有,所以设平面的一个法向量,则令,则,且,所以设平面的一个法向量,则令,则,且,所以所以,所以二面角的正弦值为18、(1)增区间为(2),【解析】(1)求导,由判别式可判断导数符号,然后可得;(2)求导,求导数零点,比较函数极值和端点函数值,结合单调性可得.【小问1详解】因为,所以,,因为,所以恒成立所以的增区间为.【小问2详解】当时,,令,解得,当时,,当时,,当时,所以,函数在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.因为,所以在区间上的最大值,最小值为19、(Ⅰ)单调递减区间为,单调递增区间为;最小值为,无最大值;(Ⅱ)证明见解析【解析】(Ⅰ)根据导函数的正负即可确定单调区间,由单调性可得最值点;(Ⅱ)构造函数,利用导数可确定单调性,结合的正负可确定的零点的范围,进而得到结论.【详解】(Ⅰ)由题意得:定义域为,,当时,;当时,;的单调递减区间为,单调递增区间为的最小值为,无最大值(Ⅱ)设,则,令得:当时,;当时,,在上单调递增;在上单调递减由(Ⅰ)知:,可得:,,可得:,即又,当时,,即当时,【点睛】思路点睛:本题考查导数在研究函数中的应用,涉及到函数单调性和最值的求解、利用导数证明不等式等知识;利用导数证明不等式的关键是能够通过移项构造的方式,构造出新的函数,通过的单调性,结合零点所处的范围可分析得到结果.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设等差数列的公差为,则,根据题意可得出关于的方程,求出的值,利用等差数列的通项公式可求得数列的通项公式;(2)求得,利用裂项相消法求出,即可证得结论成立.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,则,由题意可得,即,整理可得,,解得,因此,.【小问2详解】证明:,因此,,故原不等式得证.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)先求出直线的方程,联立直线与椭圆,求出A点坐标;(2)设出直线方程,联立椭圆方程,用韦达定理得到两根之和,两根之积,求出两点的纵坐标,证明出,即可证明关于轴对称.【小问1详解】由题意得,,所以直线方程为,与椭圆方程联立得解得或,当时,,所以【小问2详解】设,,的方程为,联立消去得,则,直线的方程为,设,则,直线的方程为,设,则,因为,即,所以点,关于轴对称22、(1);(2)6.【解析】(1)本小题根据题意先求

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