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文档简介
河南省安阳市第三十五中学2025届高二数学第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知二次函数交轴于,两点,交轴于点.若圆过,,三点,则圆的方程是()A. B.C. D.2.设等差数列的前n项和为,,公差为d,,,则下列结论不正确的是()A. B.当时,取得最大值C. D.使得成立的最大自然数n是153.已知等差数列中的、是函数的两个不同的极值点,则的值为()A. B.1C.2 D.34.方程表示的曲线经过的一点是()A. B.C. D.5.已知半径为2的圆经过点(5,12),则其圆心到原点的距离的最小值为()A.10 B.11C.12 D.136.函数的导函数的图像如图所示,则()A.为的极大值点B.为的极大值点C.为的极大值点D.为的极小值点7.已知椭圆C:的左、右焦点分别为F1,F2,过点F1作直线l交椭圆C于M,N两点,则的周长为()A.3 B.4C.6 D.88.已知,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.充要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件9.曲线上的点到直线的距离的最小值是()A.3 B.C.2 D.10.已知数列中,,则()A.2 B.C. D.11.从1,2,3,4,5中任取2个不同的数,两数和为偶数的概率为()A. B.C. D.12.已知直线和圆相交于两点.若,则的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,,则向量在向量上的投影向量的坐标是___________.14.《九章算术》中的“商功”篇主要讲述了以立体几何为主的各种形体体积的计算,其中堑堵是指底面为直角三角形的直棱柱.如图,在堑堵,中,M是的中点,,,,若,则_________15.已知命题,则命题的的否定是___________.16.某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为的长方形纸,对折1次共可以得到,两种规格的图形,它们的面积之和,对折2次共可以得到,,三种规格的图形,它们的面积之和,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为______;如果对折次,那么______.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)某厂A车间为了确定合理的工时定额,需要确定加工零件所花费的时间,为此作了五次试验,得到数据如下:加工零件的个数x12345加工的时间y(小时)1.52.43.23.94.5(1)在给定的坐标系中画出散点图;(2)求出y关于x的回归方程;(3)试预测加工9个零件需要多少时间?参考公式:,18.(12分)已知椭圆F:经过点且离心率为,直线和是分别过椭圆F的左、右焦点的两条动直线,它们与椭圆分别相交于点A、B和C、D,O为坐标原点,直线AB和直线CD相交于M.记直线的斜率分别为,且(1)求椭圆F标准方程(2)是否存在定点P,Q,使得为定值.若存在,请求出P、Q的坐标,若不存在,请说明理由19.(12分)已知椭圆经过点,椭圆E的一个焦点为(1)求椭圆E的方程;(2)若直线l过点且与椭圆E交于A,B两点.求的最大值20.(12分)已知等差数列的前项的和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,记数列的前项和,求使得恒成立时的最小正整数.21.(12分)已知数列中,.(1)证明是等比数列,并求通项公式;(2)设,记数列的前n项和为,求使恒成立的最小的整数k.22.(10分)已知直线恒过抛物线的焦点F(1)求抛物线的方程;(2)若直线与抛物线交于A,B两点,且,求直线的方程
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、C【解析】由已知求得点A、B、C的坐标,则有AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,由,可求得圆M的半径和圆心,由此求得圆的方程.【详解】解:由解得或,所以,又令,得,所以,因为圆过,,三点,所以AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,所以,即,解得,所以圆心,半径,所以圆的方程是,即,故选:C2、D【解析】根据等差数列等差中项的性质,求和公式及单调性分别判断.【详解】因为,,所以,则,故A正确;当时,取得最大值,故B正确;,故C正确;因为,,,所以使得成立的最大自然数是,故D错误.故选:D3、C【解析】对求导,由题设及根与系数关系可得,再根据等差中项的性质求,最后应用对数运算求值即可.【详解】由题设,,由、是的两个不同的极值点,所以,又是等差数列,所以,即,故.故选:C4、C【解析】当时可得,可得答案.【详解】当时可得所以方程表示的曲线经过的一点是,且其它点都不满足方程,故选:C5、B【解析】由条件可得圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,然后可得答案.【详解】因为半径为2的圆经过点(5,12),所以圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,所以圆心到原点的距离的最小值为,故选:B6、A【解析】由导函数的图像可得函数的单调区间,从而可求得函数的极值【详解】由的图像可知,在和上单调递减,在和上单调递增,所以为的极大值点,和为的极小值点,不是函数的极值点,故选:A7、D【解析】由的周长为,结合椭圆的定义,即可求解.【详解】由题意,椭圆,可得,即,如图所示,根据椭圆的定义,可得的周长为故选:D.8、B【解析】求得中的取值范围,由此确定充分、必要条件.【详解】,,所以“”是“”的充要条件.故选:B9、D【解析】求出函数的导函数,设切点为,依题意即过切点的切线恰好与直线平行,此时切点到直线的距离最小,求出切点坐标,再利用点到直线的距离公式计算可得;【详解】解:因为,所以,设切点为,则,解得,所以切点为,点到直线的距离,所以曲线上的点到直线的距离的最小值是;故选:D10、A【解析】根据数列的周期性即可求解.【详解】由得,显然该数列中的数从开始循环,数列的周期是,所以.故选:A.11、B【解析】利用列举法,结合古典概型概率计算公式,计算出所求概率.【详解】从中任取个不同的数的方法有,共种,其中和为偶数的有共种,所以所求的概率为.故选:B【点睛】本小题主要考查古典概型概率计算,属于基础题.12、C【解析】求出圆心到直线的距离,再利用,化简求值,即可得到答案.【详解】圆的圆心为,圆心到直线的距离公式为,故故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据投影向量的计算公式,计算出正确答案.【详解】向量在向量上的投影向量的坐标是.故答案为:14、【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量可以解决问题.【详解】设,如下图所示,建立空间直角坐标系,,,,,,则所以又因为所以故答案为:15、【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题是存在量词命题,所以其否定是全称量词命题即,故答案为:16、①.5②.【解析】(1)按对折列举即可;(2)根据规律可得,再根据错位相减法得结果.【详解】(1)由对折2次共可以得到,,三种规格的图形,所以对着三次的结果有:,共4种不同规格(单位;故对折4次可得到如下规格:,,,,,共5种不同规格;(2)由于每次对着后的图形的面积都减小为原来的一半,故各次对着后的图形,不论规格如何,其面积成公比为的等比数列,首项为120,第n次对折后的图形面积为,对于第n此对折后的图形的规格形状种数,根据(1)的过程和结论,猜想为种(证明从略),故得猜想,设,则,两式作差得:,因此,.故答案为:;.【点睛】方法点睛:数列求和的常用方法:(1)对于等差等比数列,利用公式法可直接求解;(2)对于结构,其中是等差数列,是等比数列,用错位相减法求和;(3)对于结构,利用分组求和法;(4)对于结构,其中是等差数列,公差为,则,利用裂项相消法求和.解答题三、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)图见解析;(2);(3)小时.【解析】(1)根据表格数据在坐标系中描出对应点即可.(2)由表格中的数据代入公式算出,再求,即可得到方程;(3)中将自变量为9代入回归方程可得需用时间.【小问1详解】【小问2详解】由表中数据得:,,,,由x与y之间具有线性相关关系,根据公式知:,,∴回归直线方程为:【小问3详解】将代入回归直线方程得,,∴预测加工9个零件需要小时18、(1);(2)存在点,使得为定值.【解析】(1)设,,,结合条件即求;(2)由题可设直线方程,利用韦达定理法可得,再结合条件可得点的轨迹方程为,然后利用椭圆的定义即得结论.【小问1详解】设,,,椭圆方程为:,椭圆过点,,解得t=1,所以椭圆F的方程是【小问2详解】由题可得焦点的坐标分别为,当直线AB或CD的斜率不存在时,点M的坐标为或,当直线AB和CD的斜率都存在时,设斜率分别为,点,直线AB为,联立,得则,,同理可得,,因为,所以,化简得由题意,知,所以设点,则,所以,化简得,当直线或的斜率不存在时,点M的坐标为或,也满足此方程所以点在椭圆上,根据椭圆定义可知,存在定点,使得为定值【点睛】关键点点睛:本题的关键是利用韦达定理法及题设条件求出点M的轨迹方程,再结合椭圆的定义,从而问题得到解决.19、(1);(2).【解析】(1)利用代入法,结合焦点的坐标、椭圆中的关系进行求解即可;(2)根据直线l是否存在斜率分类讨论,结合一元二次方程根的判别式、根与系数关系、弦长公式、基本不等式进行求解即可.【小问1详解】依题意:,解得,,∴椭圆E的方程为;【小问2详解】当直线l的斜率存在时,设,,由得由得.由,得当且仅当,即时等号成立当直线l的斜率不存在时,,∴的最大值为20、(1)(2)1【解析】(1)先设设等差数列的公差为,由,列出方程组求出首项和公差即可;(2)由(1)先求出,再由裂项相消法求数列的前项和即可.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,因为,,所以解得所以数列的通项公式为.(2)由(1)可知∴,∴,∴,∴的最小正整数为1【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式,以及裂项相消法求数列前项和的问题,熟记公式即可,属于基础题型.21、(1)证明见解析,(2)4【解析】(1)由,得到,利用等比数列的定义求解;(2)由(1)得到,然后利用错位相减法求解.【小问1详解】证明:由,得,∴,∴数列是以3
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