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文档简介

2025届惠州市重点中学高二上数学期末达标检测模拟试题注意事项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.如图,用4种不同的颜色对A,B,C,D四个区域涂色,要求相邻的两个区域不能用同一种颜色,则不同的涂色方法有()A.24种 B.48种C.72种 D.96种2.如图是抛物线形拱桥,当水面在n时,拱顶离水面2米,水面宽4米.水位下降1米后,水面宽为()A. B.C. D.3.已知抛物线的焦点为F,过F作斜率为2的直线l与抛物线交于A,B两点,若弦的中点到抛物线准线的距离为3,则抛物线的方程为()A. B.C. D.4.已知是抛物线:的焦点,直线与抛物线相交于,两点,满足,记线段的中点到抛物线的准线的距离为,则的最大值为()A. B.C. D.5.如图,空间四边形OABC中,,,,点M在上,且满足,点N为BC的中点,则()A. B.C. D.6.数学家歌拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线.已知的三个顶点分别为,,,则的欧拉线方程是()A. B.C. D.7.甲、乙两名同学8次考试的成绩统计如图所示,记甲、乙两人成绩的平均数分别为,,标准差分别为,,则()A.>,< B.>,>C.<,< D.<,>8.已知函数,若对任意两个不等的正数,,都有恒成立,则a的取值范围为()A. B.C. D.9.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.10.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则输入的的值可能为()A.96 B.97C.98 D.9911.函数的极大值点为()A. B.C. D.不存在12.圆x2+y2-4=0与圆x2+y2-4x+4y-12=0公共弦所在直线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.射击队某选手命中环数的概率如下表所示:命中环数10987概率0.320.280.180.120.1该选手射击两次,两次命中环数相互独立,则他至少命中一次9环或10环的概率为_________________.(结果用小数表示)14.等差数列前3项的和为30,前6项的和为100,则它的前9项的和为______.15.若不等式的解集是,则的值是___________.16.莱昂哈德·欧拉于1765年在他的著作《三角形的几何学》中首次提出定理:三角形的重心、垂心和外心共线.后来人们称这条直线为该三角形的欧拉线.已知的三个顶点坐标分别是,,,则的垂心坐标为______,的欧拉线方程为______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)设函数(I)求曲线在点处的切线方程;(II)设,若函数有三个不同零点,求c的取值范围18.(12分)在四棱锥中,底面为直角梯形,,,平面底面,为的中点,是棱上的点,,,.(1)求证:平面平面;(2)若,求直线与所成角的余弦值.19.(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD,,,且,,.(1)求证:平面PAC;(2)已知点M是线段PD上的一点,且,当三棱锥的体积为1时,求实数的值.20.(12分)已知抛物线,过焦点的直线l交抛物线C于M、N两点,且线段中点的纵坐标为2(1)求直线l的方程;(2)设x轴上关于y轴对称的两点P、Q,(其中P在Q的右侧),过P的任意一条直线交抛物线C于A、B两点,求证:始终被x轴平分21.(12分)在中,,,的对边分别是,,,已知.(1)求;(2)若,且的面积为4,求的周长22.(10分)已知命题:方程有实数解,命题:,.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若为假命题,且为真命题,求实数的取值范围.

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】按涂色顺序进行分四步,根据分步乘法计数原理可得解.【详解】按涂色顺序进行分四步:涂A部分时,有4种涂法;涂B部分时,有3种涂法;涂C部分时,有2种涂法;涂D部分时,有2种涂法.由分步乘法计数原理,得不同的涂色方法共有种.故选:B.2、D【解析】由题建立平面直角坐标系,设抛物线方程为,结合条件即求.【详解】建立如图所示的直角坐标系:设抛物线方程为,由题意知:在抛物线上,即,解得:,,当水位下降1米后,即将代入,即,解得:,∴水面宽为米.故选:D.3、B【解析】设出直线,并与抛物线联立,得到,再根据抛物线的定义建立等式即可求解.【详解】因为直线l的方程为,即,由消去y,得,设,则,又因为弦的中点到抛物线的准线的距离为3,所以,而,所以,故,解得,所以抛物线的方程为故选:B.4、C【解析】设,过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,进而得,再结合余弦定理得,进而根据基本不等式求解得.【详解】解:设,过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,则,因为点为线段中点,所以根据梯形中位线定理得点到抛物线的准线的距离为,因为,所以在中,由余弦定理得,所以,又因为,所以,当且仅当时等号成立,所以,故.所以的最大值为.故选:C【点睛】本题考查抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系,余弦定理,基本不等式,考查运算求解能力,是中档题.本题解题的关键在于根据题意,设,进而结合抛物线的定于与余弦定理得,,再求最值.5、B【解析】由空间向量的线性运算求解【详解】由题意,又,,,∴,故选:B6、B【解析】根据的三个顶点坐标,先求解出重心的坐标,然后再根据三个点坐标求解任意两条垂直平分线的方程,联立方程,即可算出外心的坐标,最后根据重心和外心的坐标使用点斜式写出直线方程.【详解】由题意可得的重心为.因为,,所以线段的垂直平分线的方程为.因为,,所以直线的斜率,线段的中点坐标为,则线段的垂直平分线的方程为.联立,解得,则的外心坐标为,故的欧拉线方程是,即故选:B.7、A【解析】根据折线统计图,结合均值、方差的实际含义判断、及、的大小.【详解】由统计图知:甲总成绩比乙总成绩要高,则>,又甲成绩的分布比乙均匀,故<.故选:A.8、A【解析】将已知条件转化为时恒成立,利用参数分离的方法求出a的取值范围【详解】对任意都有恒成立,则时,,当时恒成立,

,当时恒成立,,故选:A9、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.10、D【解析】根据程序框图得出的变换规律后求解【详解】当时,,当时,,当时,,当时,,可得输出的T关于t的变换周期为4,而,故时,输出的值为,故选:D11、B【解析】求导,令导数等于0,然后判断导数符号可得,或者根据对勾函数图象可解.【详解】令,得,因为时,,时,,所以时有极大值;当时,,时,,所以时有极小值.故选:B12、B【解析】两圆的方程消掉二次项后的二元一次方程即为公共弦所在直线方程.【详解】由x2+y2-4=0与x2+y2-4x+4y-12=0两式相减得:,即.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、84【解析】先求出该选手射击两次,两次命中的环数都低于9环的概率,由对立事件的概率可得答案.【详解】该选手射击一次,命中的环数低于9环的概率为该选手射击两次,两次命中的环数都低于9环的概率为所以他至少命中一次9环或10环的概率为故答案:0.8414、210【解析】依题意,、、成等差数列,从而可求得答案【详解】∵等差数列{an}的前3项和为30,前6项和为100,即S3=30,S6=100,又S3、S6﹣S3、S9﹣S6成等差数列,∴2(S6﹣S3)=(S9﹣S6)+S3,即140=S9﹣100+30,解得S9=210.故答案:210【点睛】本题考查等差数列的性质,熟练利用、、成等差数列是关键,属于中档题15、【解析】利用和是方程的两根,再利用根与系数的关系即可求出和的值,即可得的值.【详解】由题意可得:方程的两根是和,由根与系数的关系可得:,所以,所以,故答案为:16、①.##(0,1.5)②.【解析】由高线联立可得垂心,由垂心与重心可得欧拉线方程.【详解】由,可知边上的高所在的直线为,又,因此边上的高所在的直线的斜率为,所以边上的高所在的直线为:,即,所以,所以的垂心坐标为,由重心坐标公式可得的重心坐标为,所以的欧拉线方程为:,化简得.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)由导数几何意义得切线斜率为,再根据点斜式写切线方程;(2)由函数图像可知,极大值大于零且极小值小于零,解不等式可得c的取值范围试题解析:解:(I)由,得因为,,所以曲线在点处的切线方程为(II)当时,,所以令,得,解得或与在区间上的情况如下:所以,当且时,存在,,,使得由的单调性知,当且仅当时,函数有三个不同零点18、(1)证明见解析;(2);【解析】(1)证明,利用面面垂直的性质可得出平面,再利用面面垂直的判定定理可证得平面平面;(2)连接,以点为坐标原点,、、所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,设,根据可得出,求出的值,利用空间向量法可求得直线与所成角的余弦值.【详解】(1)为的中点,且,则,又因为,则,故四边形为平行四边形,因为,故四边形为矩形,所以,平面平面,平面平面,平面,平面,因为平面,因此,平面平面;(2)连接,由(1)可知,平面,,为的中点,则,以点为坐标原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,则、、、、,设,,因为,则,解得,,,则.因此,直线与所成角的余弦值为.19、(1)证明见解析(2)3【解析】(1)证明出,且,从而证明出线面垂直;(2)先用椎体体积公式求出,利用体积之比得到线段之比,从而得到的值.【小问1详解】证明:∵平面ABCD,且平面ABCD,∴.又因为,且,∴四边形ABCD为直角梯形.又因为,,易得,,∴,∴.又因为AC,PA是平面PAC的两条相交直线,∴平面PAC.【小问2详解】由(1)知且,∴.又∵平面ABCD,.又∵,∴,∴点M到平面ABC的距离为,∴,∴.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设直线l的方程为:,联立方程,利用韦达定理可得结果;(2)设,借助韦达定理表示,即可得到结果.【详解】(1)由已知可设直线l的方程为:,联立方程组可得,设,则又因为,得,故直线l的方程为:即为;(2)由题意可设,可设过P的直线为联立方程组可得,显然设,则所以所以始终被x轴平分21、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理及题中条件,可得,化简整理,即可求解(2)由的面积为4,结合(1)中结论,可得,结合余弦定理,可得,从而可求的周长【详解】解:(1)由及正弦定理得,,又,∴,∴,∴.(2)∵的面积为,

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