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文档简介

广东省名校联盟2025届高二上数学期末质量跟踪监视模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.()A.-2 B.-1C.1 D.22.已知椭圆的左右焦点分别为,直线与C相交于M,N两点(其中M在第一象限),若M,,N,四点共圆,且直线倾斜角不小于,则椭圆C的离心率e的取值范围是()A. B.C. D.3.有6本不同的书,按下列方式进行分配,其中分配种数正确的是()A.分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有15种分法;B.分给甲、乙、丙三人中,一人4本,另两人各1本,有180种分法;C.分给甲乙每人各2本,分给丙丁每人各1本,共有90种分法;D.分给甲乙丙丁四人,有两人各2本,另两人各1本,有1080种分法;4.为调查学生的课外阅读情况,学校从高二年级四个班的182人中随机抽取30人了解情况,若用系统抽样的方法,则抽样的间隔和随机剔除的个数分别为()A.6,2 B.2,3C.2,60 D.60,25.在三棱锥中,,,则异面直线PC与AB所成角的余弦值是()A. B.C. D.6.椭圆的离心率为()A. B.C. D.7.抛物线上有两个点,焦点,已知,则线段的中点到轴的距离是()A.1 B.C.2 D.8.已知定义在上的函数满足下列三个条件:①当时,;②的图象关于轴对称;③,都有.则、、的大小关系是()A. B.C. D.9.在数列中,,,则()A. B.C. D.10.已知是等比数列,则()A.数列是等差数列 B.数列是等比数列C.数列是等差数列 D.数列是等比数列11.与圆和圆都外切的圆的圆心在()A.一个圆上 B.一个椭圆上C.双曲线的一支上 D.一条抛物线上12.圆心在直线上,且过点,并与直线相切的圆的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.“”是“”的________条件.(从“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”中选择一项填空.)14.若,,,四点中恰有三点在椭圆上,则椭圆C的方程为________.15.如图,在正方体中,、分别是、的中点,则异面直线与所成角的大小是____________.16.已知双曲线的左、右焦点分别为、,直线与的左、右支分别交于点、(、均在轴上方).若直线、的斜率均为,且四边形的面积为,则__________.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)已知数列的前项和为,且,,数列是公差不为0的等差数列,满足,且,,成等比数列.(1)求数列和通项公式;(2)设,求数列的前项和.18.(12分)在平面直角坐标系中,圆外的点在轴的右侧运动,且到圆上的点的最小距离等于它到轴的距离,记的轨迹为(1)求的方程;(2)过点的直线交于,两点,以为直径的圆与平行于轴的直线相切于点,线段交于点,证明:是的中点19.(12分)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,满足(2a﹣b)sinA+(2b﹣a)sinB=2csinC.(1)求角C的大小;(2)若cosA=,求的值.20.(12分)已知圆与(1)过点作直线与圆相切,求的方程;(2)若圆与圆相交于、两点,求的长21.(12分)已知双曲线的右焦点与抛物线的焦点相同,且过点.(1)求双曲线渐近线方程;(2)求抛物线的标准方程.22.(10分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,,底面,,是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)设点是平面上任意一点,直接写出线段长度最小值.(不需证明)

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、A【解析】利用微积分基本定理计算得到答案.【详解】.故选:.【点睛】本题考查了定积分的计算,意在考查学生的计算能力.2、B【解析】设椭圆的半焦距为c,由椭圆的中心对称性和圆的性质得以为直径的圆与椭圆C有公共点,则有以,再根据直线倾斜角不小于得,由椭圆的定义得,由此可求得椭圆离心率的范围.【详解】解:设椭圆的半焦距为c,由椭圆的中心对称性和M,,N,四点共圆得,四边形必为一个矩形,即以为直径的圆与椭圆C有公共点,所以,所以,所以,因为直线倾斜角不小于,所以直线倾斜角不小于,所以,化简得,,因为,所以,所以,,又,因为,所以,所以,所以,所以.故选:B.3、D【解析】根据题意,分别按照选项说法列式计算验证即可做出判断.【详解】选项A,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有种分配方法,故该选项错误;选项B,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,一人4本,另两人各1本,先将6本书分成4-1-1的3组,再将三组分给甲乙丙三人,有种分配方法,故该选项错误;选项C,6本不同的书分给甲乙每人各2本,有种方法,其余分给丙丁每人各1本,有种方法,所以不同的分配方法有种,故该选项错误;选项D,先将6本书分为2-2-1-14组,再将4组分给甲乙丙丁4人,有种方法,故该选项正确.故选:D.4、A【解析】根据系统抽样的方法即可求解.【详解】从人中抽取人,除以,商余,故抽样的间隔为,需要随机剔除人.故选:A.5、A【解析】分别取、、的中点、、,连接、、、、,由题意结合平面几何的知识可得、、或其补角即为异面直线PC与AB所成角,再由余弦定理即可得解.【详解】分别取、、的中点、、,连接、、、、,如图:由可得,所以,在,,可得由中位线的性质可得且,且,所以或其补角即为异面直线PC与AB所成角,在中,,所以异面直线AB与PC所成角的余弦值为.故选:A.【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角6、A【解析】由椭圆标准方程求得,再计算出后可得离心率【详解】在椭圆中,,,,因此,该椭圆的离心率为.故选:A.【点睛】本题考查求椭圆的离心率,根据椭圆标准方程求出即可7、B【解析】利用抛物线的定义,将抛物线上的点到焦点的距离转化为点到准线的距离,即可求出线段中点的横坐标,即得到答案.【详解】由已知可得抛物线的准线方程为,设点的坐标分别为和,由抛物线的定义得,即,线段中点的横坐标为,故线段的中点到轴的距离是.故选:.8、A【解析】推导出函数为偶函数,结合已知条件可得出,,,利用导数可知函数在上为减函数,由此可得出、、的大小关系.【详解】因为函数的图象关于轴对称,则,故,,又因为,都有,所以,,所以,,,,因为当时,,,当且仅当时,等号成立,且不恒为零,故函数在上为减函数,因为,则,故.故选:A.9、A【解析】根据已知条件,利用累加法得到的通项公式,从而得到.【详解】由,得,所以,所以.故选:A.10、B【解析】取,可判断AC选项;利用等比数列的定义可判断B选项;取可判断D选项.【详解】若,则、无意义,A错C错;设等比数列的公比为,则,(常数),故数列是等比数列,B对;取,则,数列为等比数列,因为,,,且,所以,数列不是等比数列,D错.故选:B.11、C【解析】设动圆的半径为,然后根据动圆与两圆都外切得,再两式相减消去参数,则满足双曲线的定义,即可求解.【详解】设动圆的圆心为,半径为,而圆的圆心为,半径为1;圆的圆心为,半径为2依题意得,则,所以点的轨迹是双曲线的一支故选:C12、A【解析】设圆的圆心,表示出半径,再由圆心到切线距离等于半径即可列出方程求得参数及圆的方程.【详解】∵圆的圆心在直线上,∴设圆心为(a,-a),∵圆过,∴半径r=,又∵圆与相切,∴半径r=,则,解得a=2,故圆心为(2,-2),半径为,故方程为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、充分不必要【解析】由不等式的性质可知,由得,反之代入进行验证,然后根据充分性与必要性的定义进行判断,即可得出所要的答案【详解】解:由不等式的性质可知,由得,故“”成立可推出“”,而,当,则,所以“”不能保证“”,故“”是“”成立的充分不必要条件.故答案为:充分不必要【点睛】本题考查充分条件与必要条件的判断,结合不等式的性质,属于较简单题型14、【解析】由于,关于轴对称,故由题设知C经过,两点,C不经过点,然后求出a,b,即可得到椭圆的方程.【详解】解:由于,关于轴对称,故由题设知经过,两点,所以.又由知,不经过点,所以点在上,所以.因此,故方程为.故答案为:.【点睛】求椭圆的标准方程有两种方法:①定义法:根据椭圆的定义,确定,的值,结合焦点位置可写出椭圆方程②待定系数法:若焦点位置明确,则可设出椭圆的标准方程,结合已知条件求出,;若焦点位置不明确,则需要分焦点在轴上和轴上两种情况讨论,也可设椭圆的方程为15、【解析】分别以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,设,则,,即异面直线A1M与DN所成角的大小是考点:异面直线所成的角16、【解析】设点关于原点的对称点为点,连接,分析可知四边形为平行四边形,可得出,设,可得出直线的方程为,设点、,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,求出的取值范围,利用三角形的面积公式可求得的值,即可求得的值.【详解】解:设点关于原点的对称点为点,连接,如下图所示:在双曲线中,,,则,即点、,因为原点为、的中点,则四边形为平行四边形,所以,且,因为,故、、三点共线,所以,,故,由题意可知,,设,则直线的方程为,设点、,联立,可得,所以,,可得,由韦达定理可得,,可得,,整理可得,即,解得或(舍),所以,,解得.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)根据,求出是以1为首项,3为公比的等比数列,求出的通项公式,求出的公差,进而求出的通项公式;(2)分组求和.【小问1详解】因为①,所以当时,②,①-②得:,即③,令得:,满足③,综上:是以1为首项,3为公比的等比数列,故,设的公差为d,则,因为,所以,解得:或0(舍去),所以【小问2详解】,则18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设点,求得到圆上的最小距离为,根据题意得到,整理即可求得曲线的方程;(2)当直线的斜率不存在时,显然成立;当直线的斜率存在时,设直线的方程,联立方程组求得和,得到,结合抛物线的定义和方程求得,,结合,即可求解.【小问1详解】解:设点,(其中),由圆,可得圆心坐标为,因为在圆外,所以到圆上的点的最小距离为,又由到圆上的点的最小距离等于它到轴的距离,可得,即,整理得,即曲线的方程为【小问2详解】解:当直线的斜率不存在时,可得点为抛物线的交点,点为坐标原点,点为抛物线的准线与轴的交点,显然满足是的中点;当直线的斜率存在时,设直线的方程,设,,,则,联立方程组,整理得,因为,且,则,故,由抛物线的定义知,设,可得,所以,又因为,所以,解得,所以,因为在地物线上,所以,即,所以,即是的中点19、(1)(2)【解析】(1)利用正弦定理、余弦定理化简已知条件,求得,由此求得.(2)先求得,结合两角差的正弦公式求得.【小问1详解】,,即,,,.【小问2详解】由,可得,.20、(1)或(2)【解析】(1)根据已知可得圆心与半径,再利用几何法可得切线方程;(2)联立两圆方程可得公共弦方程,进而可得弦长.【小问1详解】解:圆的方程可化为:,即:圆的圆心为,半径为若直线的斜率不存在,方程为:,与圆相切,满足条件若直线的斜率存在,设斜率为,方程为:,即:由与圆相切可得:,解得:所以的方程为:,即:综上可得的方程为:或【小问2详解】联立两圆方程得:,消去二次项得所在直线的方程:,圆的圆心到的距离,所以.21、(1)(2)【解析】(1)将已知点代入双曲线方程,然后可得;(2)由双曲线右焦点与抛物线的焦点相同可解.【小问1详解】因为双曲线过点,所以所以,得又因为,所以所以双曲线的渐近线方程【小问2详解】由(1)得所以所以双曲线的右焦点是所以抛物线的焦点是所以

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