湖北省宜昌第二中学2025届数学高二上期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖北省宜昌第二中学2025届数学高二上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.知点分别为圆上的动.点,为轴上一点,则的最小值()A. B.C. D.2.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3.如图,在三棱锥中,,二面角的正弦值是,则三棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.4.命题“存在,使得”的否定为()A.存在, B.对任意,C对任意, D.对任意,5.命题“对任意,都有”的否定是()A.对任意,都有 B.存在,使得C.对任意,都有 D.存在,使得6.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.7.已知是虚数单位,则复数在复平面内对应的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限8.已知双曲线的虚轴长是实轴长的2倍,则实数的值是A. B.C. D.9.已知分别是等差数列的前项和,且,则()A. B.C. D.10.直线y=x+1与圆x2+y2=1的位置关系为A.相切B.相交但直线不过圆心C.直线过圆心D.相离11.如果一个矩形长与宽的比值为,那么称该矩形为黄金矩形.如图,已知是黄金矩形,,分别在边,上,且也是黄金矩形.若在矩形内任取一点,则该点取自黄金矩形内的概率为()A. B.C. D.12.若函数在上有且仅有一个极值点,则实数的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.与圆外切于原点,且被y轴截得的弦长为8的圆的标准方程为__________14.等差数列的前项和为,已知,则__.15.在一村庄正西方向处有一台风中心,它正向东北方向移动,移动速度的大小为,距台风中心以内的地区将受到影响,若台风中心的这种移动趋势不变,则村庄所在地大约有_______小时会受到台风的影响.(参考数据:)16.根据某市有关统计公报显示,随着“一带一路”经贸合作持续深化,该市对外贸易近几年持续繁荣,2017年至2020年每年进口总额x(单位:千亿元)和出口总额y(单位:千亿元)之间一组数据如下:2017年2018年2019年2020年x1.82.22.63.0y2.02.83.24.0若每年的进出口总额x,y满足线性相关关系,则______;若计划2022年出口总额达到5千亿元,预计该年进口总额为______千亿元三、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)已知椭圆的左、右顶点坐标分别是,,短轴长等于焦距.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于两点,线段的中点为,求.18.(12分)在①,②,③,,成等比数列这三个条件中选择符合题意的两个条件,补充在下面的问题中,并求解.已知数列中,公差不等于的等差数列满足_________,求数列的前项和.19.(12分)已知椭圆的离心率为,且过点.(1)求椭圆的方程;(2)四边形的顶点在椭圆上,且对角线,均过坐标原点,若,求的取值范围.20.(12分)已知椭圆的长轴长是6,离心率是.(1)求椭圆E的标准方程;(2)设O为坐标原点,过点的直线l与椭圆E交于A,B两点,判断是否存在常数,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.21.(12分)为弘扬中华优秀传统文化,鼓励全民阅读经典书籍,某市举行阅读月活动,现统计某街道约10000人在该活动月每人每日平均阅读时间(分钟)的频率分布直方图如图:(1)求x的值;(2)从该街道任选1人,则估计这个人的每日平均阅读时间超过60分钟的概率.22.(10分)如图1是一张长方形铁片,,,,分别是,中点,,分别在边,上,且,将它卷成一个圆柱的侧面图2,使与重合,与重合.(1)求证:平面;(2)求几何体的体积.

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】求出圆关于轴的对称圆的圆心坐标,以及半径,然后求解圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即可求出的最小值.【详解】圆关于轴的对称圆的圆心坐标,半径为1,圆的圆心坐标为,半径为1,∴若与关于x轴对称,则,即,当三点不共线时,当三点共线时,所以同理(当且仅当时取得等号)所以当三点共线时,当三点不共线时,所以∴的最小值为圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,∴.故选:B.2、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:A3、A【解析】利用二面角S﹣AC﹣B的余弦值求得,由此判断出,且两两垂直,由此将三棱锥补形成正方体,利用正方体的外接球半径,求得外接球的表面积.【详解】设是的中点,连接,由于,所以,所以是二面角的平面角,所以.在三角形中,,在三角形中,,在三角形中,由余弦定理得:,所以,由于,所以两两垂直.由此将三棱锥补形成正方体如下图所示,正方体的边长为2,则体对角线长为.设正方体外接球的半径为,则,所以外接球的表面积为,故选:.4、D【解析】根据特称命题否定的方法求解,改变量词,否定结论.【详解】由题意可知命题“存在,使得”的否定为“对任意,”.故选:D.5、B【解析】根据全称命题的否定是特称命题形式,可判断正确答案.【详解】因为全称命题的否定是特称命题,所以命题“对任意,都有”的否定是“存在,使得”故选:B.6、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.7、D【解析】根据复数的几何意义即可确定复数所在象限【详解】复数在复平面内对应的点为则复数在复平面内对应的点位于第四象限故选:D8、C【解析】由方程表示双曲线知,又双曲线的虚轴长是实轴长的2倍,所以,即,所以故选C.考点:双曲线的标准方程与简单几何性质.9、D【解析】利用及等差数列的性质进行求解.【详解】分别是等差数列的前项和,故,且,故,故选:D10、B【解析】求出圆心到直线的距离d,与圆的半径r比较大小即可判断出直线与圆的位置关系,同时判断圆心是否在直线上,即可得到正确答案解:由圆的方程得到圆心坐标(0,0),半径r=1则圆心(0,0)到直线y=x+1的距离d==<r=1,把(0,0)代入直线方程左右两边不相等,得到直线不过圆心所以直线与圆的位置关系是相交但直线不过圆心故选B考点:直线与圆的位置关系11、B【解析】由几何概型的面积型,只需求小矩形的面积和大矩形面积之比.【详解】由题意,不妨设,则,又也是黄金矩形,则,又,解得,于是大矩形面积为:,小矩形的面积为,由几何概型的面积型,概率为若在矩形内任取一点,则该点取自黄金矩形内的概率为:.故选:B.12、C【解析】根据极值点的意义,可知函数的导函数在上有且仅有一个零点.结合零点存在定理,即可求得的取值范围.【详解】函数则因为函数在上有且仅有一个极值点即在上有且仅有一个零点根据函数零点存在定理可知满足即可代入可得解得故选:C【点睛】本题考查了函数极值点的意义,函数零点存在定理的应用,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、;【解析】设所求圆的圆心为,根据两圆外切于原点可知两圆心与原点共线,再根据弦长列出方程组求出即可.【详解】设所求圆的圆心为,因为圆的圆心为,与原点连线的斜率为,又所求圆与已知圆外切于原点,,①所以所求圆的半径满足,又被y轴截得的弦长为8,②由①②解得,所以圆的方程为.故答案为:14、【解析】根据等差数列的求和公式和等差数列的性质即可求出.【详解】因为等差数列的前项和为,,则,故答案为:33.【点睛】本题考查了等差数列的求和公式和等差数列的性质,属于基础题.15、4【解析】结合勾股定理求得正确答案.【详解】如图,设村庄为A,开始台风中心的位置为B,台风路径为直线,因为点A到直线的距离为,∴村庄所在地受到台风影响的时间约为:(小时).故答案为:本卷包括必考题和选考题两部分.第17题~第21题为必考题,每个试题考生都必须作答第22题~第23题为选考题,考生根据要求作答16、①.1.6;②.3.65.【解析】根据给定数表求出样本中心点,代入即可求得,取可求出该年进口总额.详解】由数表得:,,因此,回归直线过点,由,解得,此时,,当时,即,解得,所以,预计该年进口总额为千亿元.故答案为:1.6;3.65三、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).【解析】(1)由椭圆顶点可知,又短轴长等于焦距可知,求出,即可写出椭圆方程(2)根据“点差法”可求直线的斜率,写出直线方程,联立椭圆方程可得,,代入弦长公式即可求解.【详解】(1)依题意,解得.故椭圆方程为.(2)设的坐标分别为,,直线的斜率显然存在,设斜率为,则,两式相减得,整理得.因为线段的中点为,所以,所以直线的方程为,联立,得,则,,故.【点睛】本题主要考查了椭圆的标准方程及简单几何性质,“点差法”,弦长公式,属于中档题.18、详见解析【解析】根据已知求出的通项公式.当①②时,设数列公差为,利用赋值法得到与的关系式,列方程求出与,求出,写出的通项公式,可得数列的通项公式,利用错位相减法求和即可;选②③时,设数列公差为,根据题意得到与的关系式,解出与,写出的通项公式,可得数列的通项公式,利用错位相减法求和即可;选①③时,设数列公差为,根据题意得到与的关系式,发现无解,则等差数列不存在,故不合题意.【详解】解:因为,,所以是以为首项,为公比的等比数列,所以,选①②时,设数列公差为,因为,所以,因为,所以时,,解得,,所以,所以.所以.(i)所以(ii)(i)(ii),得:所以.选②③时,设数列公差为,因为,所以,即,因为,,成等比数列,所以,即,化简得,因为,所以,从而,所以,所以,(i)所以(ii)(i)(ii),得:,所以.选①③时,设数列公差为,因为,所以时,,所以.又因为,,成等比数列,所以,即,化简得,因为,所以,从而无解,所以等差数列不存在,故不合题意.【点睛】本题考查了等差(比)数列的通项公式,考查了错位相减法在数列求和中的应用,考查了转化能力与方程思想,属于中档题.19、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的离心率为,且过点,由求解;(2)设直线AC方程为,则直线BD的方程为,分时,与椭圆方程联立求得A,B的坐标,再利用数量积求解.【小问1详解】解:因为椭圆的离心率为,且过点,所以,所以,所以椭圆的方程为;【小问2详解】设直线AC的方程为,则直线BD的方程为.当时,联立,得,不妨设A,联立,得,当B时,,,当B时,,,当时,同理可得上述结论.综上,20、(1);(2)存在,.【解析】(1)根据给定条件求出椭圆长短半轴长即可代入计算作答.(2)当直线l的斜率存在时,设出直线l的方程,与椭圆E的方程联立,利用韦达定理、向量数量积运算,推理计算作答.【小问1详解】依题意,,半焦距为c,则离心率,即,有,所以椭圆E的标准方程为:.【小问2详解】当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为,由消去y并整理得:,设,则,,,,,,要使为定值,必有,解得,此时,当直线l的斜率不存在时,由对称性不妨令,,,当时,,即当时,过点的任意直线l与椭圆E交于A,B两点,恒有,所以存在满足条件.【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值21、(1)(2)0.7【解析】(1)利用概率和为1计算可得的值;(2)求频率分布直方图中每人每日平均阅读时间超过60分钟的概率即为这个人阅读时间超过60分

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