安徽省定远县启明中学2025届高二数学第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省定远县启明中学2025届高二数学第一学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.在正方体中,,则()A. B.C. D.2.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点为,则()A.-4 B.-10C.4 D.103.直线的斜率为()A.135° B.45°C.1 D.-14.已知函数在区间有且仅有2个极值点,则m的取值范围是()A. B.C. D.5.已知数列满足:对任意的均有成立,且,,则该数列的前2022项和()A0 B.1C.3 D.46.为了解青少年视力情况,统计得到名青少年的视力测量值(五分记录法)的茎叶图,其中茎表示个位数,叶表示十分位数,则该组数据的中位数是()A. B.C. D.7.已知抛物线,过点与抛物线C有且只有一个交点的直线有()条A.0 B.1C.2 D.38.已知直线:和:,若,则实数的值为()A. B.3C.-1或3 D.-19.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.10.“冰雹猜想”数列满足:,,若,则()A.4 B.3C.2 D.111.在中,若,,则外接圆半径为()A. B.C. D.12.已知是椭圆的左焦点,为椭圆上任意一点,点坐标为,则的最大值为()A. B.13C.3 D.5二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知平面的一个法向量为,点为内一点,则点到平面的距离为___________.14.已知椭圆:的左右焦点分别为,为椭圆上的一点,与椭圆交于.若△的内切圆与线段在其中点处相切,与切于,则椭圆的离心率为_______15.设、、是三个不同的平面,、是两条不同的直线,给出下列三个结论:①若,,则;②若,,则;③若,,则其中,正确结论的序号为__16.已知平面向量均为非零向量,且满足,记向量在向量上投影向量为,则k=______.(用数字作答)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)已知抛物线:的焦点为,点在上,点在的内侧,且的最小值为.(1)求的方程;(2)为坐标原点,点A在y轴正半轴上,点B,C为E上两个不同的点,其中B点在第四象限,且AB,互相垂直平分,求四边形AOBC的面积.18.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,过右焦点作直线交于,其中的周长为的离心率为.(1)求的方程;(2)已知的重心为,设和的面积比为,求实数的取值范围.19.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的存在,求实数的取值范围;若问题中的不存在,请说明理由设等差数列的前n项和为,数列的前n项和为,___________,,,是否存在实数,对任意都有?20.(12分)已知两个定点,,动点满足,设动点的轨迹为曲线,直线:(1)求曲线的轨迹方程;(2)若与曲线交于不同的、两点,且(为坐标原点),求直线的斜率;21.(12分)如图,已知直三棱柱中,,,E,F分别为AC和的中点,D为棱上的一点.(1)证明:;(2)当平面DEF与平面所成的锐二面角的余弦值为时,求点B到平面DFE距离.22.(10分)已知为各项均为正数的等比数列,且,(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列前n项和

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】根据空间向量基本定理,结合空间向量加法的几何意义进行求解即可.【详解】因为,而,所以有,故选:A2、A【解析】根据关于平面对称的点的规律:横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,即可求出点关于平面的对称点的坐标,再利用向量的坐标运算求.【详解】解:由题意,关于平面对称的点横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,从而有点关于对称的点的坐标为(2,−1,-3).故选:A【点睛】本题以空间直角坐标系为载体,考查点关于面的对称,考查数量积的坐标运算,属于基础题3、D【解析】由斜截式直接看出直线斜率.【详解】由题意得:直线斜率为-1,故选:D4、A【解析】根据导数的性质,结合余弦型函数的性质、极值的定义进行求解即可.【详解】由,,因为在区间有且仅有2个极值点,所以令,解得,因此有,故选:A5、A【解析】根据可知,数列具有周期性,即可解出【详解】因为,所以,即,所以数列中的项具有周期性,,由,,依次对赋值可得,,一个周期内项的和为零,而,所以数列的前2022项和故选:A6、B【解析】将样本中的数据由小到大进行排列,利用中位数的定义可得结果.【详解】将样本中的数据由小到大进行排列,依次为:、、、、、、、、、,因此,这组数据的中位数为.故选:B.7、D【解析】设出过点与抛物线C只有一个公共点且斜率存在的直线方程,再与的方程联立借助判别式计算、判断作答.【详解】抛物线的对称轴为y轴,直线过点P且与y轴平行,它与抛物线C只有一个公共点,设过点与抛物线C只有一个公共点且斜率存在的直线方程为:,由消去y并整理得:,则,解得或,因此,过点与抛物线C相切的直线有两条,相交且只有一个公共点的直线有一条,所以过点与抛物线C有且只有一个交点的直线有3条.故选:D8、D【解析】利用两直线平行列式求出a值,再验证即可判断作答.【详解】因,则,解得或,当时,与重合,不符合题意,当时,,符合题意,所以实数的值为-1.故选:D9、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.10、A【解析】根据题意分别假设为奇数、偶数的情况,求出对应的即可.【详解】由题意知,因为,若为奇数时,,与为奇数矛盾,不符合题意;若为偶数时,,可得,符合题意.不符合故选:A11、A【解析】根据三角形面积公式求出c,再由余弦定理求出a,根据正弦定理即可求外接圆半径.【详解】,,,解得由正弦定理可得:,所以故选:A12、B【解析】利用椭圆的定义求解.【详解】如图所示:,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】利用空间向量求点到平面的距离即可.【详解】,,∴则点P到平面的距离为.故答案为:1.14、【解析】利用椭圆及三角形内切圆的性质可得、,结合等边三角形的性质得的大小,在△中应用余弦定理得到a、c的齐次式,即可求离心率.【详解】由题意知:由内切圆的性质得:,由椭圆的性质,而,∴,∴由内切圆的性质得:再由椭圆的性质,得:,由此,△为等边三角形,可得,在△中,由余弦定理得:,解得,则,故答案为:.15、①②【解析】利用线面垂直的性质可判断命题①、②的正误;利用特例法可判断命题③的正误.综合可得出结论.【详解】、、是三个不同的平面,、是两条不同的直线.对于①,若,,由同垂直于同一平面的两直线平行,可得,故①正确;对于②,若,,由同垂直于同一直线的两平面平行,可得,故②正确;对于③,若,,考虑墙角处的三个平面两两垂直,可判断、相交,则不正确故答案为:①②【点睛】本题考查空间中线面、面面位置关系有关命题真假的判断,考查推理能力,属于基础题.16、##1.5【解析】由两边平方可得,,,设,向量是以向量为邻边的平行四边形、有共同起点的对角线,,由余弦定理可得,向量在向量上投影向量为,化简可得答案.【详解】因为,所以,,两边平方整理得,,两边平方整理得,即,可得,,设,所以向量是以向量为邻边的平行四边形、有共同起点的对角线,如图,即,因为,,平行四边形即为的菱形,所以,由余弦定理可得,可得,,向量在向量上投影向量为,即.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)【解析】(1)根据题意,结合抛物线定义,可求得,即得抛物线方程;(2)由题意推出四边形AOBC是菱形.,设,根据抛物线的对称性,可表示出B,C的坐标,从而利用向量的坐标运算,求得所设参数值,进而求得答案.【小问1详解】的准线为:,作于R,根据抛物线的定义有,所以,因为在的内侧,所以当P,Q,R三点共线时,取得最小值,此时,解得,所以的方程为.小问2详解】因为AB,OC互相垂直平分,所以四边形AOBC是菱形.由,得轴,设点,则,由抛物线的对称性知,,,.由,得,解得,所以在菱形中,,边上的高,所以菱形的面积.18、(1)(2)【解析】(1)已知焦点弦三角形的周长,以及离心率求椭圆方程,待定系数直接求解即可.(2)第一步设点设直线,第二步联立方程韦达定理,第三步条件转化,利用三角形等面积法,列方程,第四步利用韦达定理进行转化,计算即可.【小问1详解】因为的周长为,的离心率为,所以,,所以,,又,所以椭圆的方程为.【小问2详解】方法一:,,的面积为,的面积为,则,得,①设,与椭圆C方程联立,消去得,由韦达定理得,.令,②则,可得当时,当时,所以,又解得③由①②③得,解得.所以实数的取值范围是.方法二:同方法一可得的面积为,的面积为,则,得,①设,与椭圆C方程联立,消去得,由韦达定理得,.所以因为,所以解得②由①②解得.所以实数的取值范围是.19、答案见解析【解析】由已知条件可得,假设时,取最小值,则,若补充条件是①,则可求得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,若补充条件是②,则可得,该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,若补充条件是③,则可得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,【详解】解:等差数列的公差为d,当时,,得,从而,当时,得,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,由对任意,都有,当等差数列的前n项和存在最小值时,假设时,取最小值,所以;若补充条件是①,因为,,从而,由得,所以,由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以,故实数的取值范围为若补充条件是②,由,即,又,所以.所以,由于该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在以下为严格的证明:由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,所以,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在若补充条件是③,由,得,又,所以,所以由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以存在,使得取最小值,所以,故实数的取值范围为20、(1);(2)【解析】(1)设点的坐标为,由,结合两点间的距离公式,列出式子,可求出轨迹方程;(2)易知,且,可求出到直线的距离,结合点到直线的距离为,可求出直线的斜率【详解】(1)设点的坐标为,由,可得,整理得,所以所求曲线的轨迹方程为(2)依题意,,且,在△中,,取的中点,连结,则,所以,即点到直线:的距离为,解得,所以所求直线斜率为【点睛】本题考查轨迹方程,考查直线的斜率,考查两点间的距离公式、点到直线的距离公式的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空

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