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文档简介

浙江省名校新2025届高二上数学期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.直线分别交坐标轴于A,B两点,O为坐标原点,三角形OAB的内切圆上有动点P,则的最小值为()A.16 B.18C.20 D.222.设点P是函数图象上任意一点,点Q的坐标,当取得最小值时圆C:上恰有2个点到直线的距离为1,则实数r的取值范围为()A. B.C. D.3.若函数,则()A. B.C.0 D.14.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,点P是椭圆上的动点,,,则的最小值为()A. B.C D.5.若向量,,,则()A. B.C. D.6.在等比数列{}中,,,则=()A.9 B.12C.±9 D.±127.函数的值域为()A. B.C. D.8.若集合,,则A. B.C. D.9.在正方体中,下列几种说法不正确的是A. B.B1C与BD所成的角为60°C.二面角的平面角为 D.与平面ABCD所成的角为10.函数在上是单调递增函数,则的最大值等于()A.2 B.3C.5 D.611.已知直四棱柱的棱长均为,则直线与侧面所成角的正切值为()A. B.C. D.12.已知数列{}满足,且,若,则=()A.-8 B.-11C.8 D.11二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线:,若直线与抛物线C相交于M,N两点,则_______________.14.若“”是“”必要不充分条件,则实数的最大值为_______15.某校学生在研究折纸实验中发现,当对折后纸张达到一定的厚度时,便不能继续对折了.在理想情况下,对折次数与纸的长边和厚度有关系:.现有一张长边为30cm,厚度为0.05cm的矩形纸,根据以上信息,当对折完4次时,的最小值为________;该矩形纸最多能对折________次.(参考数值:,)16.已知,,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O为坐标原点,点,设动点W到直线的距离为d,且,.(1)记动点W的轨迹为曲线C,求曲线C的方程;(2)若直线l与曲线C交于A,B两点,直线与曲线C交于,两点,直线l与的交点为P(P不在曲线C上),且,设直线l,的斜率分别为k,.求证:为定值.18.(12分)阿基米德(公元前287年---公元前212年,古希腊)不仅是著名的哲学家、物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.在平面直角坐标系中,椭圆的面积等于,且椭圆的焦距为.(1)求椭圆的标准方程;(2)点是轴上的定点,直线与椭圆交于不同的两点,已知A关于轴的对称点为,点关于原点的对称点为,已知三点共线,试探究直线是否过定点.若过定点,求出定点坐标;若不过定点,请说明理由.19.(12分)已知等差数列的前n项和为,等比数列的前n项和为,且,,(1)求,;(2)已知,,试比较,的大小20.(12分)已知椭圆的左焦点为F,右顶点为,M是椭圆上一点.轴且(1)求椭圆C的标准方程;(2)直线与椭圆C交于E,H两点,点G在椭圆C上,且四边形平行四边形(其中O为坐标原点),求21.(12分)已知点到两个定点的距离比为(1)求点的轨迹方程;(2)若过点的直线被点的轨迹截得的弦长为,求直线的方程22.(10分)已知函数(a为常数)(1)讨论函数的单调性;(2)不等式在上恒成立,求实数a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、B【解析】由题意,求出内切圆的半径和圆心坐标,设,则,由表示内切圆上的动点P到定点的距离的平方,从而即可求解最小值.【详解】解:因为直线分别交坐标轴于A,B两点,所以设,则,因为,所以三角形OAB的内切圆半径,内切圆圆心为,所以内切圆的方程为,设,则,因为表示内切圆上的动点P到定点的距离的平方,且在内切圆内,所以,所以,,即的最小值为18,故选:B.2、C【解析】先求出代表的是以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),数形结合得到取得最小值时a的值,得到圆心C,利用点到直线距离求出圆心C到直线的距离,数形结合求出半径r的取值范围.【详解】,两边平方得:,即点P在以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),如图所示:因为Q的坐标为,则在直线,过点A作⊥l于点,与半圆交于点,此时长为的最小值,则,所以直线:,与联立得:,所以,解得:,则圆C:,则,圆心到直线的距离为,要想圆C上恰有2个点到直线的距离为1,则.故选:C3、A【解析】构造函数,再用积的求导法则求导计算得解.【详解】令,则,求导得:,所以.故选:A4、A【解析】由椭圆的定义可得;利用基本不等式,若,则,当且仅当时取等号.【详解】根据椭圆的定义可知,,即,因为,,所以,当且仅当,时等号成立.故选:A5、A【解析】根据向量垂直得到方程,求出的值.【详解】由题意得:,解得:.故选:A6、D【解析】根据题意,设等比数列的公比为,由等比数列的性质求出,再求出【详解】根据题意,设等比数列的公比为,若,,则,变形可得,则,故选:7、C【解析】根据基本不等式即可求出【详解】因为,当且仅当时取等号,所以函数的值域为故选:C8、A【解析】通过解不等式得出集合B,可以做出集合A与集合B的关系示意图,可得出选项.【详解】因为,解不等式即,所以或,所以集合,作出集合A与集合B的示意图如下图所示:所以:,故选A【点睛】本题考查集合间的交集运算,属于基础题.9、D【解析】在正方体中,利用线面关系逐一判断即可.【详解】解:对于A,连接AC,则AC⊥BD,A1C1∥AC,∴A1C1⊥BD,故A正确;对于B,∵B1C∥D,即B1C与BD所成的角为∠DB,连接△DB为等边三角形,∴B1C与BD所成的角为60°,故B正确;对于C,∵BC⊥平面A1ABB1,A1B⊂平面A1ABB1,∴BC⊥A1B,∵AB⊥BC,平面A1BC∩平面BCD=BC,A1B⊂平面A1BC,AB⊂平面BCD,∴∠ABA1是二面角A1﹣BC﹣D的平面角,∵△A1AB是等腰直角三角形,∴∠ABA1=45°,故C正确;对于D,∵C1C⊥平面ABCD,AC1∩平面ABCD=A,∴∠C1AC是AC1与平面ABCD所成的角,∵AC≠C1C,∴∠C1AC≠45°,故D错误故选D【点睛】本题考查了线面的空间位置关系及空间角,做出图形分析是关键,考查推理能力与空间想象能力10、B【解析】由f(x)=x3﹣ax在[1,+∞)上是单调增函数,得到在[1,+∞)上,恒成立,从而解得a≤3,故a的最大值为3【详解】解:∵f(x)=x3﹣ax在[1,+∞)上是单调增函数∴在[1,+∞)上恒成立即a≤3x2,∵x∈[1,+∞)时,3x2≥3恒成立,∴a≤3,∴a的最大值是3故选:B11、D【解析】根据题意把直线与侧面所成角的正切值转化为在直角三角形中的正切值,即可求出答案.【详解】由题意可知直四棱柱如下图所示:取的中点设为点,连接,在直四棱柱中,面,面,,在四边形中,,,故且.面,面,面,.故直线与侧面所成角的正切值为.故选:D.12、C【解析】利用递推关系,结合取值,求得即可.【详解】因为,且,,故可得,解得(舍),;同理求得,,.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、8【解析】直线方程代入抛物线方程,应用韦达定理根据弦长公式求弦长【详解】设,由得,所以,,故答案为:814、【解析】设的解集为集合,由题意可得是的真子集,即可求解.【详解】由得或,因为“”是“”的必要不充分条件,设或,,因为“”是“”的必要不充分条件,所以是的真子集,所以故答案为:【点睛】结论点睛:本题考查充分不必要条件的判断,一般可根据如下规则判断:(1)若是的必要不充分条件,则对应集合是对应集合的真子集;(2)是的充分不必要条件,则对应集合是对应集合的真子集;(3)是的充分必要条件,则对应集合与对应集合相等;(4)是的既不充分又不必要条件,对的集合与对应集合互不包含15、①.64②.6【解析】利用即可求解,利用和换底公式进行求解.【详解】令,则,则,即,即当对折完4次时,最小值为;由题意,得,,则,所以该矩形纸最多能对折6次.故答案为:64,6.16、【解析】根据空间向量垂直得到等量关系,求出答案.【详解】由题意得:,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)(2)证明见解析【解析】(1)设点,由即所以化简即可得到答案.(2)设,,设直线l的方程为:与(1)中W的轨迹方程联立,得出韦达定理,求出,同理设直线的方程为:,得出,再根据从而可证明结论.【小问1详解】设点,因为,所以,因为,所以所以所以所以所以C的方程为:【小问2详解】设,,设直线l的方程为:,则由得:所以,,所以所以设直线的方程为:,则同理可得因所以即,即,即解得,即所以为定值.18、(1);(2)直线恒过定点.【解析】(1)根据椭圆的焦距可求出,由椭圆的面积等于得,求出,即可求出椭圆的标准方程;(2)设直线,,进而写出为,两点坐标,将直线与椭圆的方程联立,根据韦达定理求,,由三点共线可知,将,代入并化简,得到的关系式,分析可知经过的定点坐标.【详解】(1)椭圆的面积等于,,,椭圆的焦距为,,,椭圆方程为(2)设直线,,则,,三点共线,得,直线与椭圆交于两点,,,,由,得,,,代入中,,,当,直线方程为,则重合,不符合题意;当时,直线,所以直线恒过定点.19、(1),;(2).【解析】(1)设等差数列的公差,等比数列的公比,由已知列式计算得解.(2)由(1)的结论,用等比数列前n项和公式求出,用裂项相消法求出,再比较大小作答.【小问1详解】设等差数列的公差为,等比数列的公比为,依题意,,整理得:,解得,所以,.【小问2详解】由(1)知,,数列是首项为,公比为的等比数列,则,,,则,用数学归纳法证明,,①当时,左边,右边,左边>右边,即原不等式成立,②假设当时,不等式成立,即,则,即时,原不等式成立,综合①②知,,成立,因此,,即,所以.20、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的简单几何性质即可求出;(2)设,联立与椭圆方程,求出,再根据平行四边形的性质求出点的坐标,然后由点G在椭圆C上,可求出,从而可得【小问1详解】∵椭圆C的右顶点为,∴,∵轴,且,∴,∴,所以椭圆C的标准方程为【小问2详解】设,将直线代入,消去y并整理得,由,得.(*)由根与系数的关系可得,∴,∵四边形为平行四边形,∴,得,将G点坐标代人椭圆C的方程得,满足(*)式∴21、(1)(2)或【解析】(1)设出,表达出,直接法求出轨迹方程;(2)在第一问的基础上,先考虑直线斜率不存在时是否符合要求,再考虑斜率存在时,设出直线方程,表达出圆心到直线的距离,利用垂径定理列出方程,求出直线方程.【小问1详解】设,则,,故,两边平方得:【小问2详解】当直线斜率不存在时,直线为,此时弦长为,满足题意;当直线斜率存在时,设直线,则圆心到直线距离为,由垂径定理得:,解得:,此时直线的

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