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文档简介

山东省单县第一中学2025届数学高二上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.过坐标原点作直线的垂线,垂足为,则的取值范围是()A. B.C. D.2.已知函数的导数为,且满足,则()A. B.C. D.3.在等差数列中,,,则的值是()A.130 B.260C.156 D.1684.已知等比数列的公比为,则“”是“是递增数列”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5.已知圆与圆,则圆M与圆N的位置关系是()A.内含 B.相交C.外切 D.外离6.已知两条不同直线和平面,下列判断正确的是()A.若则 B.若则C.若则 D.若则7.“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充要 D.既不充分也不必要8.已知向量a→=(1,1,k),A. B.C. D.9.在直三棱柱中,侧面是边长为的正方形,,,且,则异面直线与所成的角为()A. B.C. D.10.过点作圆的切线,则切线的方程为()A. B.C.或 D.或11.已知函数,若在处取得极值,且恒成立,则实数的最大值为()A. B.C. D.12.已知椭圆及以下3个函数:①;②;③,其中函数图象能等分该椭圆面积的函数个数有()A.0个 B.1个C.2个 D.3个二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若,m,三个数成等差数列,则圆锥曲线的离心率为______14.已知一个样本数据为3,3,5,5,5,7,7,现在新加入一个3,一个5,一个7得到一个新样本,则与原样本数据相比,新样本数据平均数______,方差______.(“变大”、“变小”、“不变”)15.双曲线上一点P到的距离最小值为___________.16.如图,椭圆左顶点为轴上一点满足,且线段与椭圆交于点是以为底边的等腰三角形,则椭圆离心率为__________.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)已知正项等比数列的前项和为,满足,.记.(1)求数列的通项公式;(2)设数列前项和,求使得不等式成立的的最小值.18.(12分)已知椭圆的左顶点、上顶点和右焦点分别为,且的面积为,椭圆上的动点到的最小距离是(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的左顶点作两条互相垂直的直线交椭圆于不同的两点(异于点).①证明:动直线恒过轴上一定点;②设线段中点为,坐标原点为,求的面积的最大值.19.(12分)已知椭圆,四点中,恰有三点在椭圆上(1)求椭圆的方程;(2)设直线不经过点,且与椭圆相交于不同的两点.若直线与直线的斜率之和为,证明:直线过一定点,并求此定点坐标20.(12分)已知数列的前n项和为满足(1)求证:是等比数列,并求数列通项公式;(2)若,数列的前项和为.求证:21.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,,分别为,的中点(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值22.(10分)若等比数列的各项为正,前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)若是以1为首项,1为公差的等差数列,求数列的前项和.

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、D【解析】求出直线直线过的定点A,由题意可知垂足是落在以OA为直径的圆上,由此可利用的几何意义求得答案,【详解】直线,即,令,解得,即直线过定点,由过坐标原点作直线的垂线,垂足为,可知:落在以OA为直径的圆上,而以OA为直径的圆为,如图示:故可看作是圆上的点到原点距离的平方,而圆过原点,圆上点到原点的最远距离为,但将原点坐标代入直线中,不成立,即直线l不过原点,所以不可能和原点重合,故,故选:D2、C【解析】首先求出,再令即可求解.【详解】由,则,令,则,所以.故选:C【点睛】本题主要考查了基本初等函数的导数以及导数的基本运算法则,属于基础题.3、A【解析】由等差数列的性质计算得到,进而利用求和公式,变形求出答案.【详解】由题意得:,故故选:A4、B【解析】先分析充分性:假设特殊等比数列即可判断;再分析充分性,由条件得恒成立,再对和进行分类讨论即可判断.【详解】先分析充分性:在等比数列中,,所以假设,,所以,等比数列为递减数列,故充分性不成立;分析必要性:若等比数列的公比为,且是递增数列,所以恒成立,即恒成立,当,时,成立,当,时,不成立,当,时,不成立,当,时,不成立,当,时,成立,当,时,不成立,当,时,不恒成立,当,时,不恒成立,所以能使恒成立的只有:,和,,易知此时成立,所以必要性成立.故选:B.5、B【解析】将两圆方程化为标准方程形式,计算圆心距,和两圆半径的和差比较,可得答案,【详解】圆,即,圆心,圆,即,圆心,则故有,所以两圆是相交的关系,故选:B6、D【解析】根据线线、线面、面面的平行与垂直的位置关系即可判断.【详解】解:对于选项A:若,则与可能平行,可能相交,可能异面,故选项A错误;对于选项B:若,则,故选项B错误;对于选项C:当时不满足,故选项C错误;综上,可知选项D正确.故选:D.7、B【解析】求出方程表示椭圆的充要条件是且,由此可得答案.【详解】因为方程表示椭圆的充要条件是,解得且,所以“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B【点睛】本题考查了由方程表示椭圆求参数的范围,考查了充要条件和必要不充分条件,本题易错点警示:漏掉,本题属于基础题.8、D【解析】根据向量的坐标运算和向量垂直数量积为0可解.【详解】解:根据题意,易得a→∵与两向量互相垂直,∴0+2+k+2=0,解得.故选:D9、C【解析】分析得出,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得异面直线与所成的角.【详解】由题意可知,,因为,,则,,因为平面,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则点、、、,,,,因此,异面直线与所成的角为.故选:C.10、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:C11、D【解析】根据已知在处取得极值,可得,将在恒成立,转化为,只需求,求出最小值即可得答案【详解】解:,,由在处取得极值,得,解得,所以,,其中,.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,故函数在处取得极小值,,恒成立,转化为,令,,则,,令得,当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,所以,即得,故选:D12、C【解析】由椭圆的几何性质可得椭圆的图像关于原点对称,因为函数,函数为奇函数,其图像关于原点对称,则①②满足题意,对于函数在轴右侧时,,只有时,,即函数在轴右侧的图像显然不能等分椭圆在轴右侧的图像的面积,又函数为偶函数,其图像关于轴对称,则函数在轴左侧的图像显然也不能等分椭圆在轴左侧的图像的面积,即函数的图像不能等分该椭圆面积,得解.【详解】解:因为椭圆的图像关于原点对称,对于①,函数为奇函数,其图像关于原点对称,即可知的图象能等分该椭圆面积;对于②,函数为奇函数,其图像关于原点对称,即可知的图象能等分该椭圆面积;对于③,对于函数在轴右侧时,,只有时,,即函数在轴右侧的图像(如图)显然不能等分椭圆在轴右侧的图像的面积,又函数为偶函数,其图像关于轴对称,则函数在轴左侧的图像显然也不能等分椭圆在轴左侧的图像的面积,即函数的图像不能等分该椭圆面积,即函数图象能等分该椭圆面积的函数个数有2个,故选C.【点睛】本题考查了椭圆的几何性质、函数的奇偶性及函数的对称性,重点考查了函数的性质,属基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由等差中项的性质求参数m,即可得曲线标准方程,进而求其离心率.【详解】由题意,,可得,所以圆锥曲线为,则,,故.故答案为:.14、①.不变②.变大【解析】通过计算平均数和方差来确定正确答案.【详解】原样本平均数为,原样本方差为,新样本平均数为,新样本方差为.所以平均数不变,方差变大.故答案为:不变;变大15、2【解析】设出点P的坐标,利用两点间距离公式结合二次函数求出最小值即可作答.【详解】设,则,即,于是得,而,则当时,,所以双曲线上一点P到的距离最小值为2.故答案为:216、##【解析】根据题设条件可得坐标,代入椭圆方程后可求椭圆的离心率.【详解】因为,故,,且在轴的正半轴上,则在第二象限中,故,代入椭圆方程有:即,故,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),.(2)5.【解析】(1)根据数列的递推公式探求出其项间关系,由此求出的公比,进而求得,的通项公式.(2)利用(1)的结论结合错位相减法求出,再将不等式变形,经推理计算得解.【小问1详解】解:设正项等比数列的公比为,当时,,即,则有,即,而,解得,又,则,所以,所以数列,的通项公式分别为:,.【小问2详解】解:由(1)知,,则,则,两式相减得:于是得,由得:,即,令,,显然,,,,,,由,解得,即数列在时是递增的,于是得当时,即,,则,所以不等式成立的n的最小值是5.18、(1)(2)①证明见解析;②【解析】(1)根据题意得,,解方程即可;(2)①设直线:,直线:,联立曲线分别求出点和的坐标,求直线方程判断定点即可;②根据题意得,代入求最值即可.【小问1详解】根据题意得,,,又,三个式子联立解得,,,所以椭圆的方程为:【小问2详解】①证明:设两条直线分别为和,根据题意和得斜率存在且不等于;因为,所以设直线:,直线:;由,解得,所以,同理,.当时,,所以直线的方程为:,整理得,此时直线过定点;当时,直线的方程为:,此时直线过定点,故直线恒过定点.②根据题意得,,,,所以,当且仅当,即时等号成立,故的面积的最大值为:.【点睛】解决直线与椭圆综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题19、(1)(2)证明见解析,定点【解析】(1)先判断出在椭圆上,再代入求椭圆方程;(2)假设斜率存在,设出直线,利用斜率之和为,求出之间的关系,即可求出定点,再说明斜率不存在时,直线仍过该点即可.【小问1详解】由对称性同时在椭圆上或同时不在椭圆上,从而在椭圆上,因此不在椭圆上,故在椭圆上,将,代入椭圆的方程,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】当直线斜率存在时,令方程为,由得所以得方程为,过定点当直线斜率不存在时,令方程为,由,即解得此时直线方程为,也过点综上,直线过定点.【点睛】本题关键点在于先假设斜率存在,设出直线,利用题目所给条件得到之间的关系,即可求出定点,再说明斜率不存在时,直线仍过该点即可,属于定点问题的常见解法,注意积累掌握.20、(1)证明见解析,(2)证明见解析【解析】(1)令可求得的值,令,由可得,两式作差可得,利用等比数列的定义可证得结论成立,确定该数列的首项和公比,可求得数列的通项公式;(2)求得,利用错位相减法可求得,结合数列的单调性可证得结论成立.【小问1详解】证明:当时,,解得,当时,由可得,上述两个等式作差得,所以,,则,因为,则,可得,,,以此类推,可知对任意的,,所以,,因此,数列是等比数列,且首项为,公比为,所以,,解得.【小问2详解】证明:,则,其中,所以,数列为单调递减数列,则,,,上式下式,得,所以,,因此,.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用空间向量求出空间直线的向量积,即可证明两直线垂直.(2)利用空间向量求直线与平面所成空间角的正弦就是就出平面的法向量与直线的方向向量之间夹角的余弦即可.【小问1详解】如图,以为坐标原点,,,所在直线为,,轴,建立空间直角坐标系,

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