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文档简介

广东省普宁市华美实验中学2025届高二上数学期末监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.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,,,则()A. B.1C.2 D.42.过点且与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为()A B.C. D.3.为了更好地解决就业问题,国家在2020年提出了“地摊经济”为响应国家号召,有不少地区出台了相关政策去鼓励“地摊经济”.某摊主2020年4月初向银行借了免息贷款8000元,用于进货,因质优价廉,供不应求,据测算:每月获得的利润是该月初投入资金的20%,每月底扣除生活费800元,余款作为资金全部用于下月再进货,如此继续,预计到2021年3月底该摊主的年所得收入为()(取,)A.24000元 B.26000元C.30000元 D.32000元4.在正项等比数列中,,,则()A27 B.64C.81 D.2565.我们知道∶用平行于圆锥母线的平面(不过顶点)截圆锥,则平面与圆锥侧面的交线是抛物线一部分,如图,在底面半径和高均为2的圆锥中,AB、CD是底面圆O的两条互相垂直的直径,E是母线PB的中点,已知过CD与E的平面与圆锥侧面的交线是以E为顶点的圆锥曲线的一部分,则该圆锥曲线的焦点到其准线的距离等于()A. B.C. D.16.已知函数与,则它们的图象交点个数为()A.0 B.1C.2 D.不确定7.“”是“方程为双曲线方程”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8.已知,,则下列结论一定成立的是()A. B.C. D.9.已知m是2与8的等比中项,则圆锥曲线x2﹣=1的离心率是()A.或 B.C. D.或10.数列,,,,…的一个通项公式为()A. B.C. D.11.如图所示,某空间几何体的三视图是3个全等的等腰直角三角形,且直角边长为2,则该空间几何体的体积为()A. B.C. D.12.已知,,,则最小值是()A.10 B.9C.8 D.7二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知为抛物线上的动点,,,则的最小值为________.14.如图,已知底面为正方形且各侧棱均相等的四棱锥可绕着任意旋转,平面,分别是的中点,,,点在平面上的射影为点,则当最大时,二面角的大小是________15.已知函数在处有极值2,则______.16.已知为抛物线的焦点,为抛物线上的任意一点,点,则的最小值为______.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)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)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18.(12分)已知函数在时有极值0.(1)求函数的解析式;(2)记,若函数有三个零点,求实数的取值范围.19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆E:(a>b>0)的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为.点P是椭圆上的一动点,且P在第一象限.记的面积为S,当时,.(1)求椭圆E的标准方程;(2)如图,PF1,PF2的延长线分别交椭圆于点M,N,记和的面积分别为S1和S2.(i)求证:存在常数λ,使得成立;(ii)求S2-S1的最大值.20.(12分)已知函数.(1)讨论函数的单调性;(2)若函数有两个不同的零点,求实数的取值范围.21.(12分)设椭圆的左、右焦点分别为,,离心率为,短轴长为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设左、右顶点分别为、,点在椭圆上(异于点、),求的值;(3)过点作一条直线与椭圆交于两点,过作直线的垂线,垂足为.试问:直线与是否交于定点?若是,求出该定点的坐标,否则说明理由.22.(10分)已知椭圆,其上顶点与左右焦点围成的是面积为的正三角形.(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的右焦点的直线(的斜率存在)交椭圆于两点,弦的垂直平分线交轴于点,问:是否是定值?若是,求出定值:若不是,说明理由.

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、C【解析】直接运用正弦定理可得,解得详解】由正弦定理,得,所以故选:C2、C【解析】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点的坐标,求出的值,即可的解.【详解】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点,得,解得,所以所求双曲线方程为,即故选:C.3、D【解析】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,由题意得出的递推关系,变形构造出等比数列,由得其通项公式后可得结论【详解】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,,、同理可得,所以,而,所以数列是等比数列,公比为,所以,,总利润为故选:D【点睛】思路点睛:本题考查数列的实际应用.解题方法是用数列表示月初进货款,得出递推关系,然后构造等比数列求解4、C【解析】根据等比数列的通项公式求出公比,进而求得答案.【详解】设的公比为,则(负值舍去),所以.故选:C.5、C【解析】由圆锥的底面半径和高及E的位置可得,建立适当的平面直角坐标系,可得C的坐标,设抛物线的方程,将C的坐标代入求出抛物线的方程,进而可得焦点到其准线的距离【详解】设AB,CD的交点为,连接PO,由题意可得PO⊥面AB,所以PO⊥OB,由题意OB=OP=OC=2,因为E是母线PB的中点,所以,由题意建立适当的坐标系,以BP为y轴以OE为x轴,E为坐标原点,如图所示∶可得∶,设抛物线的方程为y2=mx,将C点坐标代入可得,所以,所以抛物线的方程为∶,所以焦点坐标为,准线方程为,所以焦点到其准线的距离为故选:C6、B【解析】令,判断的单调性并计算的极值,根据极值与0的大小关系判断的零点个数,得出答案.【详解】令,则,由,得,∴当时,,当时,.∴当时,取得最小值,∴只有一个零点,即与的图象只有1个交点.故选:B.7、C【解析】先求出方程表示双曲线时满足的条件,然后根据“小推大”原则进行判断即可.【详解】因为方程为双曲线方程,所以,所以“”是“方程为双曲线方程”的充要条件.故选:C.8、B【解析】根据不等式的同向可加性求解即可.【详解】因为,所以,又,所以.故选:B.9、A【解析】利用等比数列求出m,然后求解圆锥曲线的离心率即可【详解】解:m是2与8的等比中项,可得m=±4,当m=4时,圆锥曲线为双曲线x2﹣=1,它的离心率为:,当m=-4时,圆锥曲线x2﹣=1为椭圆,离心率:,故选:A10、B【解析】根据给定数列,结合选项提供通项公式,将n代入验证法判断是否为通项公式.【详解】A:时,排除;B:数列,,,,…满足.C:时,排除;D:时,排除;故选:B11、A【解析】在该空间几何体的直观图中去求其体积即可.【详解】依托棱长为2的正方体得到该空间几何体的直观图为三棱锥则故选:A12、B【解析】利用题设中的等式,把的表达式转化成展开后,利用基本不等式求得的最小值【详解】∵,,,∴=,当且仅当,即时等号成立故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、6【解析】根据抛物线的定义把的长转化为到准线的距离为,进而数形结合求出最小值.【详解】易知为抛物线的焦点,设到准线的距离为,则,而的最小值为到准线的距离,故的最小值为.故答案为:614、##【解析】先计算得到二面角的大小为60°,设二面角C-AB-O的大小为,则,计算得到答案.【详解】解:由题可得,,因为分别是的中点,所以,,又,所以平面因为,所以,所以二面角为,设二面角的大小为,即,则,在中,利用余弦定理得到:,故当时,取得最大值.故答案为:15、6【解析】根据函数在处有极值2,可得,解方程组即可得解.【详解】解:,因为函数在处有极值2,所以,即,解得,则,故当时,,当时,,所以函数在处有极大值,所以,所以.故答案为:6.16、【解析】由抛物线的几何性质知:,由图知为的最小值,求长度即可.【详解】点是抛物线的焦点,其准线方程为,作于,作于,∴,当且仅当为与抛物线的交点时取得等号,∴的最小值为.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)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,最大值为千米18、(1)(2)【解析】(1)求出函数的导函数,由在时有极值0,则,两式联立可求常数a,b的值,从而得解析式;(2)利用导数研究函数的单调性、极值,根据函数图象的大致形状可求出参数的取值范围.【小问1详解】由可得,因为在时有极值0,所以,即,解得或,当时,,函数在R上单调递增,不满足在时有极值,故舍去.所以常数a,b的值分别为.所以.【小问2详解】由(1)可知,,令,解得,当或时,当时,,的递增区间是和,单调递减区间为,当有极大值,当有极小值,要使函数有三个零点,则须满足,解得.19、(1)(2)(i)存在常数,使得成立;(ii)的最大值为.【解析】(1)求点P的坐标,再利用面积和离心率,可以求出,然后就可以得到椭圆的标准方程;(2)设点的坐标和直线方程,联立方程,解出的y坐标值与P的坐标之间的关系,求以焦距为底边的三角形面积;利用均值定理当且仅当时取等号,求最大值.【小问1详解】先求第一象限P点坐标:,所以P点的坐标为,所以,所以椭圆E的方程为【小问2详解】设,易知直线和直线的坐标均不为零,因为,所以设直线的方程为,直线的方程为,由所以,因为,,所以所以同理由所以,因为,,所以所以,因为,,(i)所以所以存在常数,使得成立.(ii),当且仅当,时取等号,所以的最大值为.20、(1)答案见解析(2)【解析】(1)求函数的定义域及导函数,根据导数与函数的单调性关系判断函数的单调性;(2)结合已知条件,根据函数的单调性,极值结合零点存在性定理列不等式求实数的取值范围.【小问1详解】的定义域为,当时,恒成立,上单调递增,当时,在递减,在递增【小问2详解】当时,恒成立,上单调递增,所以至多存一个零点,不符题意,故舍去.当时,在递减,在递增;所以有极小值为构造函数,恒成立,所以在单调递减,注意到①当时,,则函数至多只有一个零点,不符题意,舍去.②当时,函数图象连续不间断,的极小值为,又函数在单调递减,所以在上存在唯一一个零点;,令,构造函数,恒成立.在单调递增,所以,即,所以函数在单调递增,所以在上存在唯一一个零点;当时,函数怡有两个零点,即在上各有一个零点.综上,函数有两个不同的零点,实数的取值范围为.【点睛】函数零点的求解与判断方法:(1)直接求零点:令f(x)=0,如果能求出解,则有几个解就有几个零点(2)零点存在性定理:利用定理不仅要函数在区间[a,b]上是连续不断的曲线,且f(a)·f(b)<0,还必须结合函数的图象与性质(如单调性、奇偶性)才能确定函数有多少个零点(3)利用图象交点的个数:将函数变形为两个函数的差,画两个函数的图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.21、(1);(2);(3)是,.【解析】(1)由题意,列出所满足的等量关系式,结合椭圆中的关系,求得,从而求得椭圆的方程;(2)写出,设,利用斜率坐标公式求得两直线斜率,结合点在椭圆上,得出,从而求得结果;(3)设直线的方程为:,,则,联立方程可得:,结合韦达定理,得到,结合直线的方程,得到直线所过的定点坐标.【详解】(1)由题意可知,,又,所以,所以椭圆的标准方程为:.(2),设,因为点在椭圆上,所以,,又,.(3)设直线的方程为:,,则,联立方程可得:,所以,所以,又直线的方程为:,令,则,所以直线恒过,同理,直线恒过,即直线与交于定点.【点睛】思路点睛:该题考查是有关椭圆的问题,解题思路如下:(1)根据题中所给的条件,结合椭圆中的关系,建立方程组求得椭圆方程;(2)根据斜率坐标公式,结合点在椭圆上,整理求得斜率之积,可以当结论来用;(3)将直线与椭圆方程联立,结合韦达定理,结合直线方程,求得其过的定点.22、(1);(2)是定值,定值为4【解析】(1)根据正三

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