浙江省十校联盟2025届数学高二上期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省十校联盟2025届数学高二上期末联考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知圆,圆,则两圆的公切线的条数为()A.1 B.2C.3 D.42.已知是椭圆右焦点,点在椭圆上,线段与圆相切于点,且,则椭圆的离心率等于()A. B.C. D.3.古希腊数学家阿基米德利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆C的中心为原点,焦点,均在y轴上,椭圆C的面积为,且短轴长为,则椭圆C的标准方程为()A. B.C. D.4.已知椭圆与双曲线有相同的焦点、,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,点P为椭圆与双曲线的交点,且,则当取最大值时的值为()A. B.C. D.5.若,则与的大小关系是()A. B.C. D.不能确定6.若双曲线(,)的一条渐近线经过点,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.27.为迎接2022年冬奥会,某校在体育冰球课上加强冰球射门训练,现从甲、乙两队中各选出5名球员,并分别将他们依次编号为1,2,3,4,5进行射门训练,他们的进球次数如折线图所示,则在这次训练中以下说法正确的是()A.甲队球员进球的中位数比乙队大 B.乙队球员进球的中位数比甲队大C.乙队球员进球水平比甲队稳定 D.甲队球员进球数的极差比乙队小8.已知等比数列的前项和为,则关于的方程的解的个数为()A.0 B.1C.无数个 D.0或无数个9.如图,奥运五环由5个奥林匹克环套接组成,环从左到右互相套接,上面是蓝、黑、红环,下面是黄,绿环,整个造形为一个底部小的规则梯形.为迎接北京冬奥会召开,某机构定制一批奥运五环旗,已知该五环旗的5个奥林匹克环的内圈半径为1,外圈半径为1.2,相邻圆环圆心水平距离为2.6,两排圆环圆心垂直距离为1.1,则相邻两个相交的圆的圆心之间的距离为()A. B.2.8C. D.2.910.由小到大排列的一组数据:,其中每个数据都小于,另一组数据2、的中位数可以表示为()A. B.C. D.11.在等差数列中,,则的公差为()A.1 B.2C.3 D.412.已知是椭圆与双曲线的公共焦点,P是它们的一个公共点,且,线段的垂直平分线过,若椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则的最小值为()A. B.3C.6 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.曲线在点处的切线方程为______14.如图,棱长为2的正方体中,E,F分别为棱、的中点,G为面对角线上一个动点,则三棱锥的外接球表面积的最小值为___________.15.已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,以为圆心的圆经过原点,且与抛物线的准线相切,切点为,线段交抛物线于点,则___________.16.已知正项等比数列的前n项和为,且,则的最小值为_________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C:的长轴长为4,过C的一个焦点且与x轴垂直的直线被C截得的线段长为3(1)求C的方程;(2)若直线:与C交于A,B两点,线段AB的中垂线与C交于P,Q两点,且,求m的值18.(12分)已知函数(1)讨论的单调性:(2)若对恒成立,求的取值范围19.(12分)两个顶点、的坐标分别是、,边、所在直线的斜率之积等于,顶点的轨迹记为.(1)求顶点的轨迹的方程;(2)若过点作直线与轨迹相交于、两点,点恰为弦中点,求直线的方程;(3)已知点为轨迹的下顶点,若动点在轨迹上,求的最大值.20.(12分)如图,在梯形中,,,平面,四边形为矩形,点为线段的中点,且(1)求证:平面平面;(2)若平面与平面所成锐二面角的余弦值为,则三棱锥F-ABC的体积为多少?21.(12分)已知函数.其中e为然对数的底数(1)若,求函数的单调区间;(2)若,讨论函数零点个数22.(10分)过原点O的圆C,与x轴相交于点A(4,0),与y轴相交于点B(0,2)(1)求圆C的标准方程;(2)直线l过B点与圆C相切,求直线l的方程,并化为一般式

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】根据圆的方程,求得圆心距和两圆的半径之和,之差,判断两圆的位置关系求解.【详解】因为圆,圆,所以,,所以,所以两圆相交,所以两圆的公切线的条数为2,故选:B2、A【解析】结合椭圆的定义、勾股定理列方程,化简求得,由此求得离心率.【详解】圆的圆心为,半径为.设左焦点为,连接,由于,所以,所以,所以,由于,所以,所以,,.故选:A3、C【解析】设出椭圆的标准方程,根据已知条件,求得,即可求得结果.【详解】因为椭圆的焦点在轴上,故可设其方程为,根据题意可得,,故可得,故所求椭圆方程为:.故选:C.4、D【解析】由椭圆的定义及双曲线的定义结合余弦定理可得,,的关系,由此可得,再利用重要不等式求最值,并求此时的的值.【详解】设为第一象限的交点,、,则、,解得、,在中,由余弦定理得:,∴,∴,∴,∴,∴,,即,当且仅当,即,时等号成立,此时故选:D5、B【解析】由题知,进而研究的符号即可得答案.详解】解:,所以,即.故选:B6、A【解析】先求出渐近线方程,进而将点代入直线方程得到a,b关系,进而求出离心率.【详解】由题意,双曲线的渐近线方程为:,而一条渐近线过点,则,.故选:A.7、C【解析】根据折线图,求出甲乙中位数、平均数及方差、极差,即可判断各选项的正误.【详解】由题图,甲队数据从小到大排序为,乙队数据从小到大排序为,所以甲乙两队的平均数都为5,甲、乙进球中位数相同都为5,A、B错误;甲队方差为,乙队方差为,即,故乙队球员进球水平比甲队稳定,C正确.甲队极差为6,乙队极差为4,故甲队极差比乙队大,D错误.故选:C8、D【解析】利用等比数列的求和公式讨论公比的取值即得.【详解】设等比数列的公比为,当时,,因为,所以无解,即方程的解的个数为0,当时,,所以时,方程有无数个偶数解,当时,方程无解,综上,关于的方程的解的个数为0或无数个.故选:D.9、C【解析】根据题意作出辅助线直接求解即可.【详解】如图所示,由题意可知,在中,取的中点,连接,所以,,又因为,所以,所以即相邻两个相交的圆的圆心之间的距离为.故选:C10、C【解析】先根据题意对数据进行排列,然后由中位数的定义求解即可【详解】因为由小到大排列的一组数据:,其中每个数据都小于,所以另一组数据2、从小到大的排列为,所以这一组数的中位数为,故选:C11、A【解析】根据等差数列性质可得方程组,求得公差.【详解】等差数列中,,,由通项公式可得解得故选:A12、C【解析】利用椭圆和双曲线的性质,用椭圆双曲线的焦距长轴长表示,再利用均值不等式得到答案【详解】设椭圆长轴,双曲线实轴,由题意可知:,又,,两式相减,可得:,,.,,当且仅当时取等号,的最小值为6,故选:C【点睛】本题考查了椭圆双曲线的性质,用椭圆双曲线的焦距长轴长表示是解题的关键,意在考查学生的计算能力二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求导后令求出切线斜率,即可写出切线方程.【详解】由题意知:,当时,,故切线方程为,即.故答案为:.14、【解析】以DA,DC,分别为x轴,y轴,z轴建系,则,设,球心,得到外接球半径关于的函数关系,求出的最小值,即可得到答案;【详解】解:以DA,DC,分别为x轴,y轴,z轴建系.则,设,球心,,又.联立以上两式,得,所以时,,为最小值,外接球表面积最小值为.故答案为:.15、【解析】分析可知为等腰三角形,可得出,将点的坐标代入抛物线的方程,可求得的值,可得出抛物线的方程以及点的坐标,求出点的坐标,设点,其中,分析可知,利用平面向量共线的坐标表示求出的值,进而可求得结果.【详解】由抛物线的定义结合已知条件可知,则为等腰三角形,易知抛物线的焦点为,故,即点,因为点在抛物线上,则,解得,所以,抛物线的方程为,故点、,因为以点为圆心,为半径的圆与直线相切于点,则,设点,其中,,,由题意可知,则,整理可得,解得,因此,.故答案为:.16、16【解析】根据是等比数列,由,即可得也是等比数列,结合基本不等式的性质即可求出的最小值.【详解】是等比数列,,即,也是等比数列,且,,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为16.故答案为:16三、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)由题设可得且,求出,即可得椭圆方程.(2)联立直线l和椭圆C并整理为关于x的一元二次方程,由求出m的范围,再应用韦达定理、弦长公式求,进而可得线段AB的中垂线,同理联立曲线C求相交弦长,再由已知条件求m值,注意其范围.【小问1详解】由题意知,,则,令,可得,由题设有,则,所以C的方程为【小问2详解】联立方程得:,由,得设,,则,,所以,另一方面,,即线段AB的中点为,所以线段AB的中垂线方程为令,联立方程得:同理求法,可得:,即因此,解得,故18、(1)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】(1)求导得,在分,两种情况讨论求解即可;(2)根据题意将问题转化为对恒成立,进而构造函数,求解函数最值即可.【小问1详解】解:函数的定义域为,当时,令,得,令,得;当时,令,得,令,得综上,当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减【小问2详解】解:由(1)知,函数在上单调递增,则,所以对恒成立等价于对恒成立设函数,则,设,则,则在上单调递减,所以,则,所以在上单调递减,所以;故,即的取值范围是19、(1)(2)(3)【解析】(1)先表示出边、所在直线的斜率,然后根据两条直线的斜率关系建立方程即可;(2)联立直线与椭圆方程,利用韦达定理和中点坐标公式即可求出直线的斜率;(3)先表示出,然后利用椭圆的性质,进而确定的最大值.【小问1详解】设点,则由可得:化简得:故顶点的轨迹的方程:【小问2详解】当直线的斜率不存在时,显然不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为联立方程组消去可得:设直线与轨迹的交点,的坐标分别为由韦达定理得:点为、两点的中点,可得:,即则有:解得:故求直线的方程为:【小问3详解】由(1)可知,设则有:又点满足,即由椭圆的性质得:所以当时,20、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)先证线面垂直,再证面面垂直即可解决;(2)建立空间直角坐标系,以向量法去求平面与平面所成锐二面角的余弦值,列方程解得的长度,即可求得三棱锥F-ABC的体积.【小问1详解】在梯形中,,,,所以,,又,所以,所以,又所以,即又平面,平面,所以,又,,平面,所以平面,即平面又平面,则平面平面【小问2详解】由(1)知,,两两垂直,以为坐标原点,分别以直线,,为轴、轴、轴建立空间直角坐标系因为,,所以,令则,,,所以,设为平面的一个法向量,由,得解得,取,则,又是平面的一个法向量.设平面与平面所成锐二面角为,则,即解之得,又,故即21、(1)单调递减区间为,单调递增区间为和;(2)当时,无零点;当时,有1个零点;当时,有2个零点.【解析】(1)求导,令导数大于零求增区间,令导数小于零求减区间;(2)求导数,分、、a>2讨论函数f(x)单调性和零点即可.【小问1详解】当时,,易知定义域为R,,当时,;当或时,故的单调递减区间为,单调递增区间为和;【小问2详解】当时,x正0负0正单增极大值单减极小值单增当时,恒成立,∴;当时,①当时,,∴无零点;②当时,,∴有1个零点;③当时,,又当时,单调递增,,∴有2个零点;综上所述:当时,无零点;当时,有1个零点;当时,有2个零点【点睛】结论点睛:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用22、(1);(2)【解析】(1)设圆的标准方程为:,则分别代入原点和,得到方程组,解出即可得到;(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,则分别讨论斜率存在与否,运用直线与圆相切的条件:,解方程

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