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文档简介

云南省大理州2025届数学高二上期末达标检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.如图,在四面体中,,,,,为线段的中点,则等于()A B.C. D.2.设抛物线的焦点为,准线与轴的交点为,是上一点,若,则()A. B.C. D.3.已知抛物线的焦点为,抛物线的焦点为,点在上,且,则直线的斜率为A. B.C. D.4.已知双曲线,且三个数1,,9成等比数列,则下列结论正确的是()A.的焦距为 B.的渐近线方程为C.的离心率为 D.的虚轴长为5.若数列为等差数列,数列为等比数列,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.6.已知向量,,则向量等于()A.(3,1,-2) B.(3,-1,2)C.(3,-1,-2) D.(-3,-1,-2)7.已知向量,.若,则()A. B.C. D.8.如图所示的程序框图,阅读下面的程序框图,则输出的S=()A.14 B.20C.30 D.559.命题“,”否定形式是()A., B.,C., D.,10.已知过点的直线与圆相切,且与直线垂直,则()A. B.C. D.11.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若c=1,B=45°,cosA=,则b等于()A. B.C. D.12.已知实数成等比数列,则圆锥曲线的离心率为()A. B.2C.或2 D.或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则Sn=__________.14.已知函数有三个零点,则正实数a的取值范围为_________15.已知,,且,则的值是_________.16.已知等差数列的公差为1,且是和的等比中项,则前10项的和为___________.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)已知函数,.(1)若,求的最大值;(2)若,求证:有且只有一个零点.18.(12分)已知函数,从下列两个条件中选择一个使得数列{an}成等比数列.条件1:数列{f(an)}是首项为4,公比为2的等比数列;条件2:数列{f(an)}是首项为4,公差为2的等差数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列的前n项和.19.(12分)已知椭圆过点,且离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)过作斜率分别为的两条直线,分别交椭圆于点,且,证明:直线过定点.20.(12分)在平面直角坐标系内,椭圆E:过点,离心率为(1)求E的方程;(2)设直线(k∈R)与椭圆E交于A,B两点,在y轴上是否存在定点M,使得对任意实数k,直线AM,BM的斜率乘积为定值?若存在,求出点M的坐标;若不存在,说明理由21.(12分)已知圆过点,,且圆心在直线:上.(1)求圆的方程;(2)若从点发出的光线经过轴反射,反射光线刚好经过圆心,求反射光线的方程.22.(10分)已知,,其中(1)已知,若为真,求的取值范围;(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、D【解析】根据空间向量的线性运算求解【详解】由已知,故选:D2、D【解析】求出抛物线的准线方程,可得出点的坐标,利用抛物线的定义可求得点的坐标,再利用两点间的距离公式可求得结果.【详解】易知抛物线焦点为,准线方程为,可得准线与轴的交点,设点,由抛物线的性质,,可得,所以,,解得,即点,所以.故选:D.3、B【解析】根据抛物线的定义,求得p的值,即可得抛物线,的标准方程,求得抛物线的焦点坐标后,再根据斜率公式求解.【详解】因为,所以,解得,所以直线的斜率为.故选B.【点睛】本题考查了抛物线的定义的应用,考查了抛物线的简单性质,涉及了直线的斜率公式;抛物线上的点到焦点的距离等于其到准线的距离;解题过程中注意焦点的位置.4、D【解析】先求得的值,然后根据双曲线的知识对选项进行分析,从而确定正确答案.【详解】方程表示双曲线,则,成等比数列,则,所以双曲线方程为,所以,故双曲线的焦距为,A选项错误.渐近线方程为,B选项错误.离心率,C选项错误.虚轴长,D选项正确.故选:D5、D【解析】对选项A,令即可检验;对选项B,令即可检验;对选项C,令即可检验;对选项D,设出等差数列的首项和公比,然后作差即可.【详解】若,则可得:,故选项A错误;若,则可得:,故选项B错误;若,则可得:,故选项C错误;不妨设的首项为,公差为,则有:则有:,故选项D正确故选:D6、B【解析】根据空间向量线性运算的坐标表示即可得出答案.【详解】解:因为,,所以.故选:B.7、A【解析】根据给定条件利用空间向量平行的坐标表示直接计算作答.【详解】向量,,因,则,解得,所以,B,D都不正确;,C不正确,A正确.故选:A8、C【解析】经分析为直到型循环结构,按照循环结构进行执行,当满足跳出的条件时即可输出值【详解】解:第一次循环S=1,i=2;第二次循环S=1+22=5,i=3;第三次循环S=5+32=14,i=4;第四次循环S=14+42=30,i=5;此时5>4,跳出循环,故输出的值为30故选:C.9、C【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,是特称命题,所以其否定是全称命题,即为,故选:C10、B【解析】首先由点的坐标满足圆的方程来确定点在圆上,然后求出过点的圆的切线方程,最后由两直线的垂直关系转化为斜率关系求解.【详解】由题知,圆的圆心,半径.因为,所以点在圆上,所以过点的圆的切线与直线垂直,设切线的斜率,则有,即,解得.因为直线与切线垂直,所以,解得.故选:B.11、C【解析】先由cosA的值求出,进而求出,用正弦定理求出b的值.【详解】因为cosA=,所以,所以由正弦定理:,得:.故选:C12、C【解析】根据成等比数列求得,再根据离心率计算公式即可求得结果.【详解】因为实数成等比数列,故可得,解得或;当时,表示焦点在轴上的椭圆,此时;当时,表示焦点在轴上的双曲线,此时.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、-.【解析】因为,所以,所以,即,又,即,所以数列是首项和公差都为的等差数列,所以,所以考点:数列的递推关系式及等差数列的通项公式【方法点晴】本题主要考查了数列的通项公式、数列的递推关系式的应用、等差数列的通项公式及其性质定知识点的综合应用,解答中得到,,确定数列是首项和公差都为的等差数列是解答的关键,着重考查了学生灵活变形能力和推理与论证能力,平时应注意方法的积累与总结,属于中档试题14、【解析】求导易得函数有两个极值点和,根据题意,由求解.【详解】由,可得函数有两个极值点和,,,若函数有三个零点,必有解得或故答案为:15、【解析】根据空间向量可得,结合计算即可.【详解】由题意知,,所以,解得.故答案:316、【解析】利用等比中项及等差数列通项公式求出首项,再利用等差数列的前项和公式求出前10项的和.【详解】设等差数列的首项为,由已知条件得,即,,解得,则.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)证明见解析【解析】(1)利用导数判断原函数单调性,从而可求最值.(2)求导后发现导数中无参数,故单调性与(1)中所求一致,然后利用零点存在定理结合的范围,以及函数单调性证明在定义域内有且只有一个零点.【小问1详解】若,则,其定义域为,∴,由,得,∴当时,;当时,,∴在上单调递增,在上单调递减,∴【小问2详解】证明:,由(Ⅰ)知在上单调递增,在上单调递诚,∵,∴当时,,故在上无零点;当时,,∵且,∴在上有且只有一个零点.综上,有且只有一个零点.18、(1)(2)【解析】(1)根据所给的条件分别计算后即可判断,再通过满足题意的求出通项;(2)由(1)可得,再通过错位相减法求和即可.【小问1详解】若选择条件1,则有,可得,不满足题意;若选择条件2,则有,可得,满足题意,故.【小问2详解】由(1)可得,所以………①因此有……….②①②可得,即,化简得.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由离心率、过点和椭圆关系可构造方程求得,由此可得椭圆方程;(2)当直线斜率不存在时,表示出两点坐标,由两点连线斜率公式表示出,整理可得直线为;当直线斜率存在时,设,与椭圆方程联立可得韦达定理的形式,代入中整理可得,由此可得直线所过定点;综合两种情况可得直线过定点.【详解】(1)椭圆过点,即,;,又,,椭圆的方程为:.(2)当直线斜率不存在时,设直线方程为,则,则,,解得:,直线方程为;当直线斜率存在时,设直线方程为,联立方程组得:,设,则,(*),则,将*式代入化简可得:,即,整理得:,代入直线方程得:,即,联立方程组,解得:,,直线恒过定点;综上所述:直线恒过定点.【点睛】思路点睛:本题考查直线与椭圆综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与椭圆方程联立,整理为关于或的一元二次方程的形式;②利用求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.20、(1)(2)存在,或者【解析】(1)由离心率和椭圆经过的点列出方程组,求出,得到椭圆方程;(2)假设存在,设出直线,联立椭圆,利用韦达定理得到两根之和,两根之积,结合斜率乘积为定值得到关于的方程,求出答案.【小问1详解】由题可得,,①由,得,即,则,②将②代入①,解得,,故E的方程为【小问2详解】设存在点满足条件记,由消去y,得.显然,判别式>0,所以,,于是===上式为定值,当且仅当,解得或此时,或所以,存在定点或者满足条件21、(1);(2)【解析】(1)根据题意设圆心,利用两点坐标公式求距离公式表示出,解出,确定圆心坐标和半径,进而得出圆的标准方程;(2)根据点关于坐标轴对称的点的特征可得,利用直线的两点式方程即可得出结果.【小问1详解】圆过点,,因为圆心在直线::上,设圆心,又圆过点,,所以,即,解得,所以,所以故圆的方程为:;【小问2详解】点关于轴的对称点,则反射光线必经过点和点,由直线的

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