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文档简介

2025届云南省楚雄州民族实验中学高二数学第一学期期末综合测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.若,,则的形状为()A.直角三角形 B.等边三角形C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形2.已知抛物线上一点到其焦点的距离为5,双曲线的左顶点为A,若双曲线的一条渐近线与直线AM平行,则实数n的值是()A. B.C. D.3.已知直线、的方向向量分别为、,若,则等于()A.1 B.2C.0 D.34.已知函数在区间上是增函数,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.长方体中,,,,为侧面内(含边界)的动点,且满足,则四棱锥体积的最小值为()A. B.C. D.6.已知长方体中,,,则直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.7.已知点的坐标为(5,2),F为抛物线的焦点,若点在抛物线上移动,当取得最小值时,则点的坐标是A.(1,) B.C. D.8.若将一个椭圆绕其中心旋转90°,所得椭圆短轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,这样的椭圆称为“对偶椭圆”,下列椭圆中是“对偶椭圆”的是()A. B.C. D.9.命题若,且,则,命题在中,若,则.下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.10.《周髀算经》有这样一个问题:从冬至日起,依次小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种十二个节气日影长减等寸,冬至、立春、春分日影之和为三丈一尺五寸,前九个节气日影之和为八丈五尺五寸(注:一丈等于十尺,一尺等于十寸),问立夏日影长为()A.一尺五寸 B.二尺五寸C.三尺五寸 D.四尺五寸11.下列关系中,正确的是()A. B.C. D.12.(一)单项选择函数在处的导数等于()A.0 B.C.1 D.e二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分条件,则m最大值为________14.当曲线与直线有两个不同的交点时,实数k的取值范围是____________15.已知抛物线:,斜率为且过点的直线与交于,两点,且,其中为坐标原点(1)求抛物线的方程;(2)设点,记直线,的斜率分别为,,证明:为定值16.已知抛物线上一点到准线的距离为,到直线:的距离为,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)已知三角形内角所对的边分别为,且C为钝角.(1)求cosA;(2)若,,求三角形的面积.18.(12分)设,分别是椭圆()的左、右焦点,E的离心率为.短轴长为2.(1)求椭圆E的方程:(2)过点的直线l交椭圆E于A,B两点,是否存在实数t,使得恒成立?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由.19.(12分)已知点在椭圆:上,椭圆E的离心率为.(1)求椭圆E的方程;(2)若不平行于坐标轴且不过原点O的直线l与椭圆E交于B,C两点,判断是否可能为等边三角形,并说明理由.20.(12分)已知函数.(1)求函数的极值;(2)若对恒成立,求实数a的取值范围.21.(12分)已知函数.(1)证明:;(2)若函数有两个零点,求实数的取值范围.22.(10分)已知圆:,过圆外一点作圆的两条切线,,,为切点,设为圆上的一个动点.(1)求的取值范围;(2)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、B【解析】直接利用正弦定理以及已知条件,求出、、的关系,即可判断三角形的形状【详解】解:在中,已知,,,分别为角,,的对边),由正弦定理可知:,所以,解得,所以为等边三角形故选:【点睛】本题考查三角形的形状的判断,正弦定理的应用,考查计算能力,属于基础题2、C【解析】首先根据抛物线焦半径公式得到,从而得到,再根据曲线的一条渐近线与直线AM平行,斜率相等求解即可.【详解】由题知:,解得,抛物线.双曲线的左顶点为,,因为双曲线的一条渐近线与直线平行,所以,解得.故选:C3、C【解析】由可得出,利用空间向量数量积的坐标运算可得出关于实数的等式,由此可解得实数的值.【详解】若,则,所以,所以,解得.故选:C4、D【解析】由在上恒成立,再转化为求函数的取值范围可得【详解】由已知,在上是增函数,则在上恒成立,即,,当时,,所以故选:D5、D【解析】取的中点,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,分析可知点的轨迹是以点、为焦点的椭圆,求出椭圆的方程,可知当点为椭圆与棱或的交点时,点到平面的距离取最小值,由此可求得四棱锥体积的最小值.【详解】取的中点,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,设点,其中,,则、,因为平面,平面,则,所以,,同理可得,所以,,所以点的轨迹是以点、为焦点,且长轴长为的椭圆的一部分,则,,,所以,点的轨迹方程为,点到平面的距离为,当点为曲线与棱或棱的交点时,点到平面的距离取最小值,将代入方程得,因此,四棱锥体积的最小值为.故选:D.6、C【解析】建立空间直角坐标系,设直线与所成角为,由求解.【详解】∵长方体中,,,∴分别以,,为,,轴建立如图所示空间直角坐标系,,则,,,,所以,,设直线与所成角为,则,∴直线和夹角余弦值是.故选:C.7、D【解析】过作准线的垂线,垂足为,则,当且仅当三点共线时等号成立,此时,故,所以,选D8、A【解析】由题意可得,所给的椭圆中的,的值求出的值,进而判断所给命题的真假【详解】解:因为椭圆短的轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,即,即,中,,,所以,故,所以正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;故选:9、A【解析】根据不等式性质及对数函数的单调性判断命题的真假,根据大角对大边及正弦定理可判断命题的真假,再根据复合命题真假的判断方法即可得出结论.【详解】解:若,且,则,当时,,所以,当时,,所以,综上命题为假命题,则为真命题,在中,若,则,由正弦定理得,所以命题为真命题,为假命题,所以为真命题,,,为假命题.故选:A.10、D【解析】结合等差数列知识求得正确答案.【详解】设冬至日影长,公差为,则,所以立夏日影长丈,即四尺五寸.故选:D11、B【解析】根据对数函数的性质判断A,根据指数函数的性质判断B,根据正弦函数的性质及诱导公式判断C,根据余弦函数的性质及诱导公式判断D;【详解】解:对于A:因为,,,故A错误;对于B:因为在定义域上单调递减,因为,所以,又,,因为在上单调递增,所以,所以,所以,故B正确;对于C:因为在上单调递减,因为,所以,又,所以,故C错误;对于D:因为在上单调递减,又,所以,又,所以,故D错误;故选:B12、B【解析】利用导数公式求解.【详解】因为函数,所以,所以,故选;B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】解不等式,得到或,,根据必要不充分条件,得到是A的真子集,从而求出,得到m的最大值.【详解】,解得:或,所以记或,;若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分条件,则是A的真子集故,所以m最大值为故答案为:-214、【解析】求出直线恒过的定点,结合曲线的图象,数形结合,找出临界状态,即可求得的取值范围.【详解】因为,故可得,其表示圆心为,半径为的圆的上半部分;因为,即,其表示过点,且斜率为的直线.在同一坐标系下作图如下:不妨设点,直线斜率为,且过点与圆相切的直线斜率为数形结合可知:要使得曲线与直线有两个不同的交点,只需即可.容易知:;不妨设过点与相切的直线方程为,则由直线与圆相切可得:,解得,故.故答案为:.15、(1)(2)为定值6【解析】(1)由题意可知:将直线方程代入抛物线方程,由韦达定理可知:,,,,求得p的值,即可求得抛物线E的方程;(2)由直线的斜率公式可知:,,,代入,,即可得到:.试题解析:(1)直线的方程为,联立方程组得,设,,所以,,又,所以,从而抛物线的方程为(2)因为,,所以,,因此,又,,所以,即为定值点睛:定点、定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定点”是什么、“定值”是多少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式是恒定的.定点、定值问题同证明问题类似,在求定点、定值之前已知该值的结果,因此求解时应设参数,运用推理,到最后必定参数统消,定点、定值显现.16、3【解析】根据抛物线的定义可知,点P到抛物线准线的距离等于点P到焦点F的距离,过焦点F作直线:的垂线,此时取得最小值,利用点到直线的距离公式,即可求解.【详解】由题意,抛物线的焦点坐标为,准线方程为,如图所示,根据抛物线的定义可知,点P到抛物线准线的距离等于点P到焦点F的距离,过焦点F作直线:的垂线,此时取得最小值,由点到直线的距离公式可得,即的最小值为3.【点睛】本题主要考查了抛物线的标准方程及其简单的几何性质的应用,以及抛物线的最值问题,其中解答中根据抛物线的定义可知,点P到抛物线准线的距离等于点P到焦点F的距离,利用点到直线的距离公式求解是解答的关键,着重考查了转化思想,以及运算与求解能力,属于中档试题.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)(2)【解析】(1)由正弦定理边化角,可求得角的正弦,由同角关系结合条件可得答案.(2)由(1),由余弦定理,求出边的长,进一步求得面积【小问1详解】因为,由正弦定理得因为,所以.因为角为钝角,所以角为锐角,所以小问2详解】由(1),由余弦定理,得,所以,解得或,不合题意舍去,故的面积为=18、(1)(2)存在,【解析】(1)由条件列出,,的方程,解方程求出,,,由此可得椭圆E的方程:(2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立直线的方程与椭圆方程化简可得,设,,可得,,由此证明,再证明当直线的斜率不存在时也成立,由此确定存在实数t,使得恒成立【小问1详解】由已知得,离心率,所以,故椭圆E的方程为.【小问2详解】当直线l的斜率存在时,设,,,联立方程组得,,所以,..,,所以.所以.当直线l的斜率不存在时,,联立方程组,得,.,,所以.综上,存在实数使得恒成立.【点睛】(1)解答直线与椭圆的题目时,时常把两个曲线的方程联立,消去x(或y)建立一元二次方程,然后借助根与系数的关系,并结合题设条件建立有关参变量的等量关系(2)涉及到直线方程的设法时,务必考虑全面,不要忽略直线斜率为0或不存在等特殊情形.19、(1)(2)三角形不可能是等边三角形,理由见解析【解析】(1)根据点坐标和离心率可得椭圆方程;(2)假设为等边三角形,设,与椭圆方程联立,由韦达定理得的中点的坐标,,利用得出矛盾.小问1详解】由点在椭圆上,得,即,又,即,解得,所以椭圆的方程为.【小问2详解】假设为等边三角形,设,,联立,消去得,由韦达定理得,由得,故,所以的中点为,所以,故,与等边三角形中矛盾,所以假设不成立,故三角形不可能是等边三角形.20、(1)极大值为,无极小值(2)【解析】(1)求函数的导数,根据导数的正负判断极值点,代入原函数计算即可;(2)将变形,即对恒成立,然后构造函数,利用求导判定函数的单调性,进而确定实数a的取值范围..【小问1详解】对函数求导可得:,可知当时,时,,即可知在上单调递增,在上单调递减由上可知,的极大值为,无极小值【小问2详解】由对恒成立,当时,恒成立;当时,对恒成立,可变形为:对恒成立,令,则;求导可得:由(1)知即恒成立,当时,,则在上单调递增;又,因,故,,所以在上恒成立,当时,令,得,当时,在上单调递增,当时,在上单调递减,从而可知的最大值为,即,因此,对都有恒成立,所以,实数a的取值范围是.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)令,求导得到函数的增区间为,减区间为,故,得到证明.(2),讨论和两种情况,计算函数的单调区间得到,解得答案.【详解】(1)令,有,令可得,故函数的增区间为,减区间为,,故有.(2)由①当时,,此时函数的减区间为,没有增区间;②当时,令可得,此时函数的增区间为,减区间为.若函数有两个零点,必须且,可得,此时,又由,当时,由(1)有,取时,显

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