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文档简介
2025届广东省执信中学、广州二中、广州六中、广雅中学四校高二上数学期末联考模拟试题考生须知: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.已知直线:和直线:,抛物线上一动点P到直线和直线的距离之和的最小值是()A. B.C. D.2.计算复数:()A. B.C. D.3.已知数列满足:,,则()A. B.C. D.4.若,满足约束条件则的最大值是A.-8 B.-3C.0 D.15.直线且的倾斜角为()A. B.C. D.6.已知正方形的四个顶点都在椭圆上,若的焦点F在正方形的外面,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.7.焦点坐标为,(0,4),且长半轴的椭圆方程为()A. B.C. D.8.圆关于直线l:对称的圆的方程为()A. B.C. D.9.若动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,则此动圆与直线()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定10.如图,已知,分别是椭圆的左、右焦点,现以为圆心作一个圆恰好经过椭圆的中心并且交椭圆于点,.若过点的直线是圆的切线,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.11.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.相交C.外切 D.相离12.下列抛物线中,以点为焦点的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知的展开式中项的系数是,则正整数______________.14.已知数列中,,且数列为等差数列,则_____________.15.已知抛物线:,若直线与抛物线C相交于M,N两点,则_______________.16.若不同的平面的一个法向量分别为,,则与的位置关系为___________.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,,且,求实数的取值范围.18.(12分)在平面直角坐标系中,已知点.点M满足.记M的轨迹为C.(1)求C的方程;(2)直线l经过点,与轨迹C分别交于点M、N,与直线交于点Q,求证:.19.(12分)已知圆心为的圆经过,两点,且圆心在直线上,求此圆的标准方程.20.(12分)已知直线l的斜率为-2,且与两坐标轴的正半轴围成三角形的面积等于1.圆C的圆心在第四象限,直线l经过圆心,圆C被x轴截得的弦长为4.若直线x-2y-1=0与圆C相切,求圆C的方程21.(12分)已知;对任意的恒成立.(1)若是真命题,求m的取值范围;(2)若是假命题,是真命题,求m的取值范围.22.(10分)已知直线:,直线:(1)若,之间的距离为3,求c的值:(2)求直线截圆C:所得弦长
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、A【解析】根据已知条件,结合抛物线的定义,可得点P到直线和直线的距离之和,当B,P,F三点共线时,最小,再结合点到直线的距离公式,即可求解【详解】∵抛物线,∴抛物线的准线为,焦点为,∴点P到准线的距离PA等于点P到焦点F的距离PF,即,∴点P到直线和直线的距离之和,∴当B,P,F三点共线时,最小,∵,∴,∴点P到直线和直线的距离之和的最小值为故选:A2、D【解析】直接利用复数代数形式的乘除运算化简可得结论.【详解】故选:D.3、A【解析】由a1=3,,利用递推思想,求出数列的前11项,推导出数列{an}从第6项起是周期为3的周期数列,由此能求出a2022【详解】解:∵数列{an}满足:a1=3,,∴a2=3a1+1=10,5,a4=3a3+1=16,a58,4,a72,a81,a9=3a8+1=4,a102,a111,∴数列{an}从第6项起是周期为3的周期数列,∵2022=5+672×3+1,∴a2022=a6=4故选:A4、C【解析】作出可行域,把变形为,平移直线过点时,最大.【详解】作出可行域如图:由得:,作出直线,平移直线过点时,.故选C.【点睛】本题主要考查了简单线性规划问题,属于中档题.5、C【解析】由直线方程可知其斜率,根据斜率和倾斜角关系可得结果.【详解】直线方程可化为:,直线的斜率,直线的倾斜角为.故选:C.6、C【解析】如图由题可得,进而可得,即求.【详解】如图根据对称性,点D在直线y=x上,可设,则,∴,可得,,即,又解得.故选:C.7、B【解析】根据题意可知,即可由求出,再根据焦点位置得出椭圆方程【详解】因为,所以,而焦点在轴上,所以椭圆方程为故选:B8、A【解析】首先求出圆的圆心坐标与半径,再设圆心关于直线对称的点的坐标为,即可得到方程组,求出、,即可得到圆心坐标,从而求出对称圆的方程;【详解】解:圆的圆心为,半径,设圆心关于直线对称的点的坐标为,则,解得,即圆关于直线对称的圆的圆心为,半径,所以对称圆的方程为;故选:A9、B【解析】根据题意得定点为抛物线的焦点,为准线,进而根据抛物线的定义判断即可.【详解】解:由题知,定点为抛物线的焦点,为准线,因为动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,所以根据抛物线的定义得动圆的圆心到直线的距离等于圆心到定点,即圆心到直线的距离等于动圆的半径,所以动圆与直线相切.故选:B10、A【解析】由切线的性质,可得,,再结合椭圆定义,即得解【详解】因为过点的直线圆的切线,,,所以由椭圆定义可得,可得椭圆的离心率故选:A11、C【解析】写出两圆的圆心和半径,求出圆心距,发现与两圆的半径和相等,所以判断两圆外切【详解】圆的标准方程为:,所以圆心坐标为,半径;圆的圆心为,半径,圆心距,所以两圆相外切故选:C12、A【解析】由题意设出抛物线的方程,再结合焦点坐标即可求出抛物线的方程.【详解】∵抛物线为,∴可设抛物线方程为,∴即,∴抛物线方程为,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4【解析】由已知二项式可得展开式通项为,根据已知条件有,即可求出值.详解】由题设,,∴,则且为正整数,解得.故答案为:4.14、【解析】由题意得:考点:等差数列通项15、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:816、平行【解析】根据题意得到,得出,即可得到平面与的位置关系.【详解】由题意,平面的一个法向量分别为,,可得,所以,所以,即平面与的位置关系为平行.故答案为:平行三、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、.【解析】求得集合,根据,分和,两种情况讨论,结合二次函数的性质,即可求解.【详解】由题意,集合当时,即,解得,此时满足,当时,要使得,则或,当时,可得,即,此时,满足;当时,可得,即,此时,不满足,综上可知,实数的取值范围为.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据已知得点M的轨迹C为椭圆,根据椭圆定义可得方程;(2)直线的方程设为,与椭圆方程联立,利用韦达定理及线段长公式进行计算即可.【小问1详解】由椭圆定义得,点M的轨迹C为以点为焦点,长轴长为4的椭圆,设此椭圆的标准方程为,则由题意得,所以C方程为;【小问2详解】设点的坐标分别为,由题意知直线的斜率一定存在,设为,则直线的方程可设为,与椭圆方程联立可得,由韦达定理知,所以,,又因为,所以又由题知,所以,所以,所以,得证.19、【解析】设圆心坐标为,根据两点在圆上利用两点的距离公式建立关于的方程,解出值.从而求出圆的圆心和半径,可得圆的方程【详解】解:∵圆心在直线,∴设圆心坐标为,根据点和在圆上,可得解之得.∴圆心坐标为,半径.因此,此圆的标准方程是20、【解析】先根据题意设直线方程,由条件求出直线的方程,再根据条件列出等量关系,求出圆心和半径,进而求得答案.【详解】解:设直线l的方程为y=-2x+b(b>0),它与两坐标轴的正半轴的交点依次为,,因为直线l与两坐标轴的正半轴所围成的三角形的面积等于1,所以,解得b=2,所以直线l的方程是,即由题意,可设圆C的圆心为,半径为r,又因为圆C被x轴截得的弦长等于4,所以①,由于直线与圆相切,所以圆心C到直线的距离②,所以①②联立得:,解得:或,又圆心在第四象限,所以,则圆心,,所以圆C方程是.21、(1)(2)【解析】(1)为真命题,则都为真命题,求出为真命题时的m的取值范围,并求交集,即为结果;(2)若是假命题,是真命题,则一真一假,分两种情况进行求解,最后求并集即为结果.【小问1详解】由题意得:为真命题,则要满足,解得:,对任意的恒成立,结合开口向上,所以要满足:,解得:,要保证是真命题,则与取
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