2025届安徽省安庆二中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

2025届安徽省安庆二中数学高二上期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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,棱长为1的正方体中,为线段上的动点,则下列结论错误的是A.B.平面平面C.的最大值为D.的最小值为2.抛物线的准线方程是A.x=1 B.x=-1C. D.3.“中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年英国来华传教士伟烈亚利将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲.1874年,英国数学家马西森指出此法符合1801年由高斯得出的关于同余式解法的一般性定理,因而西方称之为“中国剩余定理”.“中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题,现有这样一个整除问题:将2至2021这2020个数中能被3除余1且被5除余1的数按由小到大的顺序排成一列,构成数列,则此数列的项数为()A. B.C. D.4.设函数的图象为C,则下面结论中正确的是()A.函数的最小正周期是B.图象C关于点对称C.函数在区间上是增函数D.图象C可由函数的图象向右平移个单位得到5.若数列是等差数列,其前n项和为,若,且,则等于()A. B.C. D.6.2021年小林大学毕业后,9月1日开始工作,他决定给自己开一张储蓄银行卡,每月的10号存钱至该银行卡(假设当天存钱次日到账).2021年9月10日他给卡上存入1元,以后每月存的钱数比上个月多一倍,则他这张银行卡账上存钱总额(不含银行利息)首次达到1万元的时间为()A.2022年12月11日 B.2022年11月11日C.2022年10月11日 D.2022年9月11日7.春秋时期孔子及其弟子所著的《论语·颜渊》中有句话:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动.”意思是:不符合礼的不看,不符合礼的不听,不符合礼的不说,不符合礼的不做.“非礼勿听”可以理解为:如果不合礼,那么就不听.从数学角度来说,“合礼”是“听”的()A.充分条件 B.必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.已知直线l和抛物线交于A,B两点,O为坐标原点,且,交AB于点D,点D的坐标为,则p的值为()A. B.1C. D.29.已知,向量,,若,则x的值为()A.-1 B.1C.-2 D.210.已知抛物线的准线方程为,则此抛物线的标准方程为()A. B.C. D.11.在等差数列中,其前项和为.若,是方程的两个根,那么的值为()A.44 B.C.66 D.12.已知实数,满足不等式组,若,则的最小值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.牛顿迭代法又称牛顿-拉夫逊方法,它是牛顿在17世纪提出的一种在实数集上近似求解方程根的一种方法.具体步骤如下:设r是函数y=f(x)的一个零点,任意选取x0作为r的初始近似值,作曲线y=f(x)在点(x0,f(x0))处的切线l1,设l1与x轴交点的横坐标为x1,并称x1为r的1次近似值;作曲线y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线l2,设l2与x轴交点的横坐标为x2,并称x2为r的2次近似值.一般的,作曲线y=f(x)在点(xn,f(xn))(n∈N)处的切线ln+1,记ln+1与x轴交点的横坐标为xn+1,并称xn+1为r的n+1次近似值.设f(x)=x3+x-1的零点为r,取x0=0,则r的2次近似值为________14.已知函数,则的值为______15.已知为数列{}前n项和,若,且),则=___16.命题“,”为假命题,则实数a的取值范围是______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:短轴长为2,且点在C上(1)求椭圆C的标准方程;(2)设、为椭圆的左、右焦点,过的直线l交椭圆C与A、B两点,若的面积是,求直线l的方程18.(12分)已知圆.(1)过点作圆的切线,求切线的方程;(2)若直线过点且被圆截得的弦长为2,求直线的方程.19.(12分)已知是椭圆的两个焦点,P为C上一点,O为坐标原点(1)若为等边三角形,求C的离心率;(2)如果存在点P,使得,且的面积等于16,求b的值和a的取值范围.20.(12分)已知直线l经过直线,的交点M(1)若直线l与直线平行,求直线l的方程;(2)若直线l与x轴,y轴分别交于A,两点,且M为线段AB的中点,求的面积(其中O为坐标原点)21.(12分)已知等差数列的前项和为,,且.(1)求数列的通项公式;(2)证明:数列的前项和.22.(10分)已知集合,设(1)若p是q的充分不必要条件,求实数a的取值范围;(2)若¬q是¬p的必要不充分条件,求实数a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、C【解析】∵,,∴面,面,∴,A正确;∵平面即为平面,平面即为平面,且平面,∴平面平面,∴平面平面,∴B正确;当时,为钝角,∴C错;将面与面沿展成平面图形,线段即为的最小值,在中,,利用余弦定理解三角形得,即,∴D正确,故选C考点:立体几何中的动态问题【思路点睛】立体几何问题的求解策略是通过降维,转化为平面几何问题,具体方法表现为:

求空间角、距离,归到三角形中求解;2.对于球的内接外切问题,作适当的截面,既要能反映出位置关系,又要反映出数量关系;求曲面上两点之间的最短距离,通过化曲为直转化为同一平面上两点间的距离2、C【解析】先把抛物线方程整理成标准方程,进而求得p,再根据抛物线性质得出准线方程【详解】解:整理抛物线方程得,∴p=∵抛物线方程开口向上,∴准线方程是y=﹣故答案为C【点睛】本题主要考查抛物线的标准方程和简单性质.属基础题3、C【解析】由题设且,应用不等式求的范围,即可确定项数.【详解】由题设,且,所以,可得且.所以此数列的项数为.故选:C4、B【解析】化简函数解析式,求解最小正周期,判断选项A,利用整体法求解函数的对称中心和单调递增区间,判断选项BC,再由图象变换法则判断选项D.【详解】,所以函数的最小正周期为,A错;令,得,所以函数图象关于点对称,B正确;由,得,所以函数在上为增函数,在上为减函数,C错;函数的图象向右平移个单位得,D错.故选:B5、B【解析】由等差数列的通项公式和前项和公式求出的首项和公差,即可求出.【详解】设等差数列的公差为,则解得:,所以.故选:B.6、C【解析】分析可得每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为,分析首次达到1万元的值,即得解【详解】依题意可知,小林从第一个月开始,每月所存钱数依次成首项为1,公比为2的等比数列,其前n项和为.因为为增函数,且,所以第14个月的10号存完钱后,他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元,即2022年10月11日他这张银行卡账上存钱总额首次达到1万元.故选:C7、B【解析】如果不合礼,那么就不听.转化为它的逆否命题.即可判断出答案.【详解】如果不合礼,那么就不听的逆否命题为:如果听,那么就合理.故“合礼”是“听”的必要条件.故选:B.8、B【解析】由垂直关系得出直线l方程,联立直线和抛物线方程,利用韦达定理以及数量积公式得出p的值.【详解】,,即联立直线和抛物线方程得设,则解得故选:B9、D【解析】根据给定条件利用空间向量垂直的坐标表示计算作答.【详解】因向量,,,则,解得,所以x的值为2.故选:D10、D【解析】由已知设抛物线方程为,由题意可得,求出,从而可得抛物线的方程【详解】因为抛物线的准线方程为,所以设抛物线方程为,则,得,所以抛物线方程为,故选:D,11、D【解析】由,是方程的两个根,利用韦达定理可知与的和,根据等差数列的性质可得与的和等于,即可求出的值,然后再利用等差数列的性质可知等于的11倍,把的值代入即可求出的值.【详解】因为,是方程的两个根,所以,而,所以,则,故选:.12、B【解析】作出不等式组对应的平面区域,然后根据线性规划的几何意义求得答案.【详解】作出不等式组所对应的可行域如图三角形阴影部分,平行移动直线直线,可以看到当移动过点A时,在y轴上的截距最小,联立,解得,当且仅当动直线即过点时,取得最小值为,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】利用导数的几何意义根据r的2次近似值的定义求解即可【详解】由,得,取,,所以过点作曲线的切线的斜率为1,所以直线的方程为,其与轴交点的横坐标为1,即,因为,所以过点作曲线的切线的斜率为4,所以直线的方程为,其与轴交点的横坐标为,即,故答案为:14、【解析】先求出的导函数,然后将代入可得答案.【详解】,所以故答案为:15、2【解析】第一步找出数列周期,第二步利用周期性求和.【详解】,,,,,,可知数列{}是周期为4的周期数列,所以故答案为:2.16、【解析】写出原命题的否定,再利用二次型不等式恒成立求解作答.【详解】因命题“,”为假命题,则命题“,”为真命题,当时,恒成立,则,当时,必有,解得,所以实数a的取值范围是.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)或.【解析】(1)根据短轴长求出b,根据M在C上求出a;(2)根据题意设直线l为,与椭圆方程联立得根与系数关系,根据=即可求出m的值.【小问1详解】∵短轴长为2,∴,∴,又∵点在C上,∴,∴,∴椭圆C的标准方程为;【小问2详解】由(1)知,∵当直线l斜率为0时,不符合题意,∴设直线l的方程为:,联立,消x得:,∵,∴设,,则,∵,∴,∴,即,解得,∴直线l的方程为:或.18、(1);(2)或.【解析】(1)根据直线与圆相切,求得切线的斜率,利用点斜式即可写出切线方程;(2)利用弦长公式,结合已知条件求得直线的斜率,即可求得直线方程.【小问1详解】圆,圆心,半径,又点的坐标满足圆方程,故可得点在圆上,则切线斜率满足,又,故满足题意的切线斜率,则过点的切线方程为,即.【小问2详解】直线过点,若斜率不存在,此时直线的方程为,将其代入可得或,故直线截圆所得弦长为满足题意;若斜率存在时,设直线方程为,则圆心到直线的距离,由弦长公式可得:,解得,也即,解得,则此时直线的方程为:.综上所述,直线的方程为或.19、(1);(2),a的取值范围为.【解析】(1)先连结,由为等边三角形,得到,,;再由椭圆定义,即可求出结果;(2)先由题意得到,满足条件的点存在,当且仅当,,,根据三个式子联立,结合题中条件,即可求出结果.【详解】(1)连结,由等边三角形可知:在中,,,,于是,故椭圆C的离心率为;(2)由题意可知,满足条件的点存在,当且仅当,,,即①②③由②③以及得,又由①知,故;由②③得,所以,从而,故;当,时,存在满足条件的点.故,a的取值范围为.【点睛】本题主要考查求椭圆的离心率,以及椭圆中存在定点满足题中条件的问题,熟记椭圆的简单性质即可求解,考查计算能力,属于中档试题.20、(1)(2)4【解析】(1)求出两直线的交点M的坐标,设直线l的方程为代入点M的坐标可得答案;(2)设,,因为为线段AB的中点,可得,由的面积为可得答案.【小问1详解】由,得,所以点M坐标为,因为,则设直线l的方程为,又l过点,代入得,故直线l方程为.【小问2详解】设,,因为为线段AB的中点,则,所以,故,,则的面积为.21、(1)(2)证明见解析.【解析】(1)设等差数列的公差为,根据题意可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,可得出数列的通项公式;(2)求得,利用裂项法可求得,即

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