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文档简介

2025届湖北省百所重点校数学高二上期末质量跟踪监视试题注意事项: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.已知直线与垂直,则为()A.2 B.C.-2 D.2.已知命题,,若是一个充分不必要条件,则的取值范围是()A. B.C. D.3.已知不等式的解集为,关于x的不等式的解集为B,且,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.4.若直线与直线垂直,则a的值为()A.2 B.1C. D.5.已知数列的前n项和为,则“数列是等比数列”为“存在,使得”的()A.既不充分也不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.充分不必要条件6.下列命题中正确的是A.命题“若,则”的否命题为:“若,则”B.若命题,是假命题,则实数C.“”的一个充分不必要条件是“”D.命题“若,则”的逆否命题为真命题7.命题:“∃x<1,x2<1”的否定是()A.∀x≥1,x2<1 B.∃x≥1,x2≥1C.∀x<1,x2≥1 D.∃x<1,x2≥18.已知数列是等比数列,数列是等差数列,若,则()A. B.C. D.9.有一个圆锥形铅垂,其底面直径为10cm,母线长为15cm.P是铅垂底面圆周上一点,则关于下列命题:①铅垂的侧面积为150cm2;②一只蚂蚁从P点出发沿铅垂侧面爬行一周、最终又回到P点的最短路径的长度为cm.其中正确的判断是()A.①②都正确 B.①正确、②错误C.①错误、②正确10.若抛物线焦点坐标为,则的值为A. B.C.8 D.411.设双曲线:的左,右焦点分别为,,过的直线与双曲线的右支交于A,B两点,若,则双曲线的离心率为()A.4 B.2C. D.12.如图是函数的导函数的图象,下列结论中正确的是()A.在上是增函数 B.当时,取得最小值C.当时,取得极大值 D.在上是增函数,在上是减函数二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与圆:交于、两点,则的面积为______.14.设函数,,若存在,成立,则实数的取值范围为__________.15.已知抛物线:上有两动点,,且,则线段的中点到轴距离的最小值是___________.16.已知定点,点在直线上运动,则,两点的最短距离为________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)已知椭圆过点,且离心率.(1)求椭圆C的标准方程;(2)若动点在椭圆上,且在第一象限内,点分别为椭圆的左、右顶点,直线分别与椭圆C交于点,过作直线的平行线与椭圆交于点,问直线是否过定点,若经过定点,求出该定点的坐标;若不经过定点,请说明理由.18.(12分)四棱锥,底面为矩形,面,且,点在线段上,且面.(1)求线段的长;(2)对于(1)中的,求直线与面所成角的正弦值.19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且短轴长为2.(1)求椭圆C的方程;(2)设椭圆C的上顶点为B,右焦点为F,直线l与椭圆交于M,N两点,问是否存在直线l,使得F为的垂心,若存在,求出直线l的方程;若不存在,说明理由.20.(12分)已知圆M过C(1,﹣1),D(﹣1,1)两点,且圆心M在x+y﹣2=0上.(1)求圆M的方程;(2)设P是直线3x+4y+8=0上的动点,PA,PB是圆M的两条切线,A,B为切点,求四边形PAMB面积的最小值.21.(12分)如图,在三棱锥中,侧面为等边三角形,,,平面平面,为的中点.(1)求证:;(2)若,求二面角的大小.22.(10分)已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,长轴长为4,离心率等于(1)求椭圆的方程(2)设,若椭圆E上存在两个不同点P、Q满足,证明:直线PQ过定点,并求该定点的坐标.

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】利用一般式中直线垂直的系数关系列式求解.【详解】因为直线与垂直,故选:A.2、A【解析】先化简命题p,q,再根据是的一个充分不必要条件,由q求解.【详解】因为命题,或,又是的一个充分不必要条件,所以,解得,所以的取值范围是,故选:A3、B【解析】解出不等式可得集合,由可得,然后可得在上恒成立,然后分离参数求解即可.【详解】由得,,解得,因为,所以所以可得在上恒成立,即在上恒成立,故只需,,当时,,故故选:B4、A【解析】根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A5、D【解析】由充分必要条件的定义,结合等比数列的通项公式和求和公式,以及利用特殊数列的分法,即可求解.【详解】由题意,数列是等比数列,设等比数列的公比为,则,所以存在,使得,即充分性成立;若存在,使得,可取,即,可得,当,可得,此时数列不是等比数列,即必要性不成立,所以数列是等比数列为存在,使得的充分不必要条件.故选:D.6、C【解析】.命题的否定是同时否定条件和结论;.将当成真命题解出的范围,再取补集即可;.求出“”的充要条件再判断即可;.判断原命题的真假即可【详解】解:对于A:命题“若,则”的否命题为:“若,则“,故A错误;对于B:当命题,是真命题时,,所以,又因为命题为假命题,所以,故B错误;对于C:由“”解得:,故“”是“”的充分不必要条件,故C正确;对于D:因为命题“若,则”是假命题,所以其逆否命题也是假命题,故D错误;故选:C7、C【解析】将特称命题否定为全称命题即可【详解】根据含有量词的命题的否定,则“∃x<1,x2<1”的否定是“∀x<1,x2≥1”.故选:C.8、A【解析】结合等差中项和等比中项分别求出和,代值运算化简即可.【详解】由是等比数列可得,是等差数列可得,所以,故选:A9、C【解析】根据圆锥的侧面展开图为扇形,由扇形的面积公式计算即可判断①,在展开图中可知沿着爬行即为最短路径,计算即可判断②.【详解】直径为10cm,母线长为15cm.底面圆周长为.将其侧面展开后得到扇形半径为cm,弧长为,则扇形面积为,①错误.将其侧面展开,则爬行最短距离为,由弧长公式得展开后扇形弧度数为,作,,又,,cm,②正确.故选:C10、A【解析】先把抛物线方程整理成标准方程,进而根据抛物线的焦点坐标,可得的值.【详解】抛物线的标准方程为,因为抛物线的焦点坐标为,所以,所以,故选A.【点睛】该题考查的是有关利用抛物线的焦点坐标求抛物线的方程的问题,涉及到的知识点有抛物线的简单几何性质,属于简单题目.11、B【解析】根据双曲线的定义及,求出,,,,再利用余弦定理计算可得;【详解】解:依题意可知、,又且,所以,,,,则,且,即,即,所以离心率.故选:B12、D【解析】根据导函数的图象判断出函数的单调区间、极值、最值,由此确定正确选项.【详解】根据图象知:当,时,函数单调递减;当,时,函数单调递增.所以在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,故选项A不正确,选项D正确;故当时,取得极小值,选项C不正确;当时,不是取得最小值,选项B不正确;故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】用已知直线方程和圆方程联立,可以求出交点,再分析三角形的形状,即可求出三角形的面积.【详解】由圆C方程:可得:;即圆心C的坐标为(0,-1),半径r=2;联立方程得交点,如下图:可知轴,∴是以为直角的直角三角形,,故答案为:2.14、【解析】由不等式分离参数,令,则求即可【详解】由,得,令,则当时,;当时,;所以在上单调递减,在上单调递增,故由于存在,成立,则故答案为:15、2【解析】设抛物线的焦点为,由,结合抛物线的定义可得线段的中点到轴距离的最小值.【详解】设抛物线的焦点为,点在抛物线的准线上的投影为,点在直线上的投影为,线段的中点为,点到轴的距离为,则,∴,当且仅当即三点共线时等号成立,∴线段的中点到轴距离的最小值是2,故答案为:2.16、【解析】线段最短,就是说的距离最小,此时直线和直线垂直,可先求的斜率,再求直线的方程,然后与直线联立求交点即可【详解】定点,点在直线上运动,当线段最短时,就是直线和直线垂直,的方程为:,它与联立解得,所以的坐标是,所以,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)过定点,【解析】(1)根据椭圆上的点及离心率求出a,b即可;(2)设点,设直线的方程为,联立方程,得到根与系数的关系,利用条件化简,结合椭圆方程,求出即可得解.【小问1详解】由,有,又,所以,椭圆C的标准方程为.【小问2详解】设点,设直线的方程为.如图,联立,消有:,韦达定理有:由,所以,又,所以又,所以.又所以有,把代入有:,解得或2,又直线不过右端点,所以,则,所以直线过定点.18、(1)1(2)【解析】(1)根据线面垂直得到,再由相似比得方程可求解;(2)建立空间直角坐标系,求平面的法向量,运用夹角公式先求线面角的余弦值,再转化为正弦值即可.小问1详解】面,在矩形中,易得:;【小问2详解】如四建立空间直角坐标系:则,,由题意可知:为平面的一个法向量,,,直线与面所成角的正弦值为.19、(1)(2)存在,【解析】(1)根据离心率及短轴长,利用椭圆中的关系可以求出椭圆方程;(2)设直线的方程,与椭圆方程联立,根据一元二次方程根与系数关系,结合已知和斜率公式,可以求出直线的方程.【小问1详解】,,,,椭圆的标准方程为.【小问2详解】由已知可得,,,∴,∵,设直线的方程为:,代入椭圆方程整理得,设,,则,,∵,∴.即,因为,,即..所以,或.又时,直线过点,不合要求,所以.故存在直线:满足题设条件.20、(1);(2).【解析】(1)设圆的方程为:,由已知列出方程组,解之可得圆的方程;(2)由已知得四边形的面积为,即有,又有.因此要求的最小值,只需求的最小值即可,根据点到直线的距离公式可求得答案.【详解】解:(1)设圆方程为:,根据题意得,故所求圆M的方程为:;(2)如图,四边形的面积为,即又,所以,而,即.因此要求的最小值,只需求的最小值即可,的最小值即为点到直线的距离所以,四边形面积的最小值为.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取中点,由面面垂直和线面垂直性质可证得,结合,由线面垂直判定可证得平面,由线面垂直性质可得结论;(2)以为坐标原点可建立空间直角坐标系,由向量数乘运算可求得点坐标,利用二面角的向量求法可求得结果.【小问1详解】取中点,连接,为等边三角形,为中点,,平面平面,平面平面,平面,平面,又平面,;分别为中点,,又,,平面,,平面,又平面,.【小问2详解】以为坐标原点,为轴可建立如图所示空间直角坐标系,则,,,,,设,则,,由得:,解得:,即,,

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