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文档简介

北京市东城区汇文中学2025届高二数学第一学期期末监测试题注意事项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:,直线l:,M为直线l上的动点,过点M作的切线MA,MB,切点为A,B,则四边形MACB面积的最小值为()A.1 B.2C. D.42.设为抛物线焦点,直线,点为上任意一点,过点作于,则()A.3 B.4C.2 D.不能确定3.已知等比数列的前n项和为,且满足公比0<q<1,<0,则下列说法不正确的是()A.一定单调递减 B.一定单调递增C.式子-≥0恒成立 D.可能满足=,且k≠14.设集合,,则()A. B.C. D.5.已知向量,,且与互相垂直,则()A. B.C. D.6.若函数在区间单调递增,则的取值范围是()A. B.C. D.7.三棱柱中,,,,若,则()A. B.C. D.8.设数列的前项和为,当时,,,成等差数列,若,且,则的最大值为()A. B.C. D.9.已知双曲线C:(a>0,b>0),斜率为的直线与双曲线交于不同的两点,且线段的中点为P(2,4),则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.10.等比数列,,,成公差不为0的等差数列,,则数列的前10项和()A. B.C. D.11.函数y=x3+x2-x+1在区间[-2,1]上的最小值为()A. B.2C.-1 D.-412.以下命题是真命题的是()A.方差和标准差都是刻画样本数据分散程度的统计量B.若m为数据(i=1,2,3,····,2021)的中位数,则C.回归直线可能不经过样本点的中心D.若“”为假命题,则均为假命题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.甲、乙两队进行篮球决赛,采取七场四胜制(当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结束).根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”.设甲队主场取胜的概率为0.6,客场取胜的概率为0.5,且各场比赛结果相互独立,则甲队以4∶1获胜的概率是____________14.已知抛物线C:的焦点为F,过M(4,0)的直线交C于A、B两点,设,的面积分别为、,则的最小值为______15.阿波罗尼斯与阿基米德、欧几里得被称为亚历山大时期的数学三巨匠.“阿波罗尼斯圆”是他的代表成果之一:平面上动点P到两定点A,B的距离之比满足(且,t为常数),则点的轨迹为圆.已知在平面直角坐标系中,,,动点P满足,则P点的轨迹为圆,该圆方程为_________;过点的直线交圆于两点,且,则_________16.已知双曲线:,斜率为的直线与E的左右两支分别交于A,B两点,点P的坐标为,直线AP交E于另一点C,直线BP交E于另一点D.若直线CD的斜率为,则E的离心率为___________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)如图,四棱锥中,平面,∥,,,为上一点,平面(Ⅰ)求证:∥平面;(Ⅱ)若,求点D到平面EMC的距离18.(12分)已知A(-3,0),B(3,0),四边形AMBN的对角线交于点D(1,0),kMA与kMB的等比中项为,直线AM,NB相交于点P.(1)求点M的轨迹C的方程;(2)若点N也在C上,点P是否在定直线上?如果是,求出该直线,如果不是,请说明理由.19.(12分)已知圆与直线(1)若,直线与圆相交与,求弦长(2)若直线与圆无公共点求的取值范围20.(12分)已知抛物线C的顶点在坐标原点,焦点在x轴上,点在抛物线C上(1)求抛物线C的方程;(2)过抛物线C焦点F的直线l交抛物线于P,Q两点,若求直线l的方程21.(12分)已知抛物线C:,经过的直线与抛物线C交于A,B两点(1)求的值(其中为坐标原点);(2)设F为抛物线C的焦点,直线为抛物线C的准线,直线是抛物线C的通径所在的直线,过C上一点P()()作直线与抛物线相切,若直线与直线相交于点M,与直线相交于点N,证明:点P在抛物线C上移动时,恒为定值,并求出此定值22.(10分)已知动点M到定点和的距离之和为4(1)求动点轨迹的方程;(2)若直线交椭圆于两个不同的点A,B,O是坐标原点,求的面积

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】易知四边形MACB的面积为,然后由最小,根据与直线l:垂直求解.【详解】:化为标准方程为:,由切线长得:,四边形MACB的面积为,若四边形MACB的面积最小,则最小,此时与直线l:垂直,所以,所以四边形MACB面积的最小值,故选:B2、A【解析】由抛物线方程求出准线方程,由题意可得,由抛物线的定义可得,即可求解.【详解】由可得,准线为,设,由抛物线的定义可得,因为过点作于,可得,所以,故选:A.3、D【解析】根据等比数列的通项公式,前n项和的意义,可逐项分析求解.【详解】因为等比数列的前n项和为,且满足公比0<q<1,<0,所以当时,由可得,故数列为增函数,故B正确;由0<q<1,<0知,所以,故一定单调递减,故A正确;因为当时,,,所以,即-,当时,,综上,故C正确;若=,且k≠1,则,即,因为,故,故矛盾,所以D不正确.故选:D4、C【解析】根据集合交集和补集的概念及运算,即可求解.【详解】由题意,集合,,根据补集的运算,可得,所以.故选:C.5、D【解析】根据垂直关系可得,由向量坐标运算可构造方程求得结果.【详解】,,又与互相垂直,,解得:.故选:D.6、A【解析】函数在区间上单调递增,转化为导函数在该区间上大于等于0恒成立,进而求出结果.【详解】由题意得:在区间上恒成立,而,所以.故选:A7、A【解析】利用空间向量线性运算及基本定理结合图形即可得出答案.【详解】解:由,,,若,得.故选:A.8、A【解析】根据等差中项写出式子,由递推式及求和公式写出和,进而得出结果.【详解】解:由,,成等差数列,可得,则,,,可得数列中,每隔两项求和是首项为,公差为的等差数列.则,,则的最大值可能为.由,,可得.因为,,,即,所以,则,当且仅当时,,符合题意,故的最大值为.故选:A.【点睛】本题考查等差数列的性质和递推式的应用,考查分析问题能力,属于难题.9、C【解析】设,代入双曲线方程相减后可求得,从而得渐近线方程【详解】设,则,相减得,∴,又线段的中点为P(2,4),的斜率为1,∴,,∴渐近线方程为故选:C【点睛】方法点睛:本题考查求双曲线的渐近线方程,已知弦的中点(或涉及到中点),可设弦两端点的坐标,代入双曲线方程后作差,作差后式子中有直线的斜率,弦中点坐标,有.这种方法叫点差法10、C【解析】先设等比数列的公比为,结合条件可知,由等差中项可知,利用等比数列的通项公式进行化简求出,最后利用分组求和法,以及等比数列、等差数列的求和公式,即可求出数列的前10项和.【详解】设等比数列的公比为,,,成公差不为0的等差数列,则,,都不相等,,且,,,,即,解得:或(舍去),,所以数列的前10项和:.故选:C.11、C【解析】详解】,令,解得或;令,解得函数在上递增,在递减,在递增,时,取极大值,极大值是时,函数取极小值,极小值是,而时,时,,故函数的最小值为,故选C.12、A【解析】A:根据方差和标准差的定义进行判断;B:根据中位数的定义判断;C:根据回归直线必过样本中心点进行判断;D:根据“且”命题真假关系进行判断.【详解】对于A,方差和标准差都是刻画样本数据分散程度的统计量,故A正确;对于B,若为数据,2,3,,的中位数,需先将数据从小到大排列,此时数据里面之间的数顺序可能发生变化,则为排序后的第1010个数据的值,这个数不一定是原来的,故B错误;对于C,回归直线一定经过样本点的中心,,故C错误;对于D,若“”为假命题,则、中至少有一个是假命题,故D错误;故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、18【解析】本题应注意分情况讨论,即前五场甲队获胜的两种情况,应用独立事件的概率的计算公式求解.题目有一定的难度,注重了基础知识、基本计算能力及分类讨论思想的考查【详解】前四场中有一场客场输,第五场赢时,甲队以获胜的概率是前四场中有一场主场输,第五场赢时,甲队以获胜的概率是综上所述,甲队以获胜的概率是【点睛】由于本题题干较长,所以,易错点之一就是能否静心读题,正确理解题意;易错点之二是思维的全面性是否具备,要考虑甲队以获胜的两种情况;易错点之三是是否能够准确计算14、【解析】设直线的方程为,,与抛物线的方程联立整理得,由三角形的面积公式求得,再根据基本不等式可得答案.【详解】解:由抛物线C:得焦点,又直线交C于A、B两点,所以直线的斜率不为0,则设直线的方程为,,联立,整理得,则,又,,所以,又,当且仅当,即时取等号,所以的最小值为.故答案为:.15、①.②.【解析】设,根据可得圆的方程,利用垂径定理可求.【详解】设,则,整理得到,即.因为,故为的中点,过圆心作的垂线,垂足为,则为的中点,则,故,解得,故答案为:,.16、【解析】分别设线段的中点,线段的中点,再利用点差法可表示出,由平行关系易知三点共线,从而利用斜率相等的关系构造方程,代入整理可得到关系,利用双曲线得到关于的齐次方程,进而求得离心率.【详解】设,,线段的中点,两式相减得:…①设,,线段的中点同理可得:…②,易知三点共线,将①②代入得:,所以,即,由题意可得,故.∴,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、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)运用线面平行的判定定理证明;(Ⅱ)借助体积相等建立方程求解即可【详解】(Ⅰ)证明:取的中点,连接,因为,所以,又因为平面,所以,所以平面,因为平面,所以∥,面,平面,所以∥平面;(Ⅱ)因为平面,面,所以平面平面,平面平面,过点作直线,则平面,由已知平面,∥,,可得,又,所以为的中点,在中,,在中,,,在中,,由等面积法知,所以,即点D到平面EMC的距离为.考点:直线与平面的位置关系及运用【易错点晴】本题考查的是空间的直线与平面平行的推证问题和点到直线的距离问题.解答时,证明问题务必要依据判定定理,因此线面的平行问题一定要在所给的平面中找出一条直线与这个平面外的直线平行,叙述时一定要交代面外的线和面内的线,这是许多学生容易忽视的问题,也高考阅卷时最容易扣分的地方,因此在表达时一定要引起注意18、(1);(2)点P在定直线x=9上.理由见解析.【解析】(1)设点,根据两点坐标距离公式和等比数列的等比中项的应用列出方程,整理方程即可;(2)设直线MN方程为:,点,联立双曲线方程消去x得到关于y的一元二次方程,根据韦达定理写出,利用两点坐标和直线的点斜式方程写出直线PA、PB,联立方程组,解方程组即可.【小问1详解】设点,则,又,所以,整理,得,即轨迹M的方程C为:;【小问2详解】点P在定直线上.由(1)知,曲线C方程为:,直线MN过点D(1,0)若直线MN斜率不存在,则,得,不符合题意;设直线MN方程为:,点,则,消去x,得,有,,,,所以直线PA方程为:,直线PB方程为:,所以点P的坐标为方程组的解,有,即,整理,得,解得,即点P在定直线上.19、(1);(2)或.【解析】(1)求出圆心到直线的距离,再由垂径定理求弦长;(2)由圆心到直线的距离大于半径列式求解的范围【详解】解:(1)圆,圆心为,半径,圆心到直线的距离为,弦长(2)若直线与圆无公共点,则圆心到直线的距离大于半径解得或20、(1)(2)或【解析】(1)把点的坐标代入方程即可;(2)设直线方程,解联立方程组,消未知数,得到一元二次方程,再利用韦达定理和已知条件求斜率.【小问1详解】因为抛物线C的顶点在原点,焦点在x轴上,所以设抛物线方程为又因为点在抛物线C上,所以,解得,所以抛物线的方程为;【小问2详解】抛物线C的焦点为,当直线l的斜率不存在时,,不符合题意;当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为,设直线l交抛物线的两点坐标为,,由得,,,,由抛物线得定义可知,所以,解得,即,所以直线l的方程为或21、(1)(2)证明见解析,定值为【解析】(1)设出直线的方程并与抛物线方程联立,结合根与系数关系求得.(2)求得过点的抛物线的切线方程,由此求得两点的坐标,通过化简来证得为定值,并求得定值.【小问1详解】依题意可知直线的斜率不为零,设直线的方程为,设,,消去并化简得,所以,所以.

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