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文档简介

广东省揭阳市惠来一中2025届数学高二上期末经典模拟试题注意事项: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.已知在直角坐标系xOy中,点Q(4,0),O为坐标原点,直线l:上存在点P满足.则实数m的取值范围是()A. B.C. D.2.设双曲线:(,)的右顶点为,右焦点为,为双曲线在第二象限上的点,直线交双曲线于另一个点(为坐标原点),若直线平分线段,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.3.已知F是双曲线的右焦点,过F且垂直于x轴的直线交E于A,B两点,若E的渐近线上恰好存在四个点,,,,使得,则E的离心率的取值范围是()A. B.C. D.4.下面四个条件中,使成立的充分而不必要的条件是A. B.C. D.5.若1,m,9三个数成等比数列,则圆锥曲线的离心率是()A.或 B.或2C.或 D.或26.在正方体中中,,若点P在侧面(不含边界)内运动,,且点P到底面的距离为3,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.7.变量与的数据如表所示,其中缺少了一个数值,已知关于的线性回归方程为,则缺少的数值为()22232425262324▲2628A.24 B.25C.25.5 D.268.在四棱锥中,底面是正方形,为的中点,若,则()A B.C. D.9.设,分别是双曲线:的左、右焦点,过点作的一条渐近线的垂线,垂足为,,为坐标原点,则双曲线的离心率为()A. B.2C. D.10.复数的共轭复数的虚部为()A. B.C. D.11.在各项都为正数的数列中,首项为数列的前项和,且,则()A. B.C. D.12.已知,是椭圆C的两个焦点,P是C上的一点,若以为直径的圆过点P,且,则C的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,椭圆左顶点为轴上一点满足,且线段与椭圆交于点是以为底边的等腰三角形,则椭圆离心率为__________.14.直线l:y=-x+m与曲线有两个公共点,则实数m的取值范围是_______.15.设F为抛物线C:的焦点,过F且倾斜角为30°的直线交C于A,B两点,O为坐标原点,则的面积为______.16.命题“任意,”为真命题,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)已知函数,其中.(1)当时,求函数的单调性;(2)若对,不等式在上恒成立,求的取值范围.18.(12分)已知.(1)当,时,求中含项的系数;(2)用、表示,写出推理过程19.(12分)在一个盒子中装有四个形状大小完全相同的球,球的编号分别为1,2,3,4,先从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为,将球放回盒子中,然后再从盒子中随机取出一个球,该球的编号记为.(1)写出试验的样本空间;(2)求“”的概率.20.(12分)如图,四棱锥中,侧面是边长为4的正三角形,且与底面垂直,底面是菱形,且,为的中点(1)求证:;(2)求点到平面的距离21.(12分)已知函数.(1)求的单调区间;(2)讨论的零点个数.22.(10分)已知圆内有一点,过点作直线交圆于、两点(1)当经过圆心时,求直线的方程;(2)当弦的长为时,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、A【解析】根据给定直线设出点P的坐标,再借助列出关于的不等式,然后由不等式有解即可计算作答.【详解】因点P在直线l:上,则设,于是有,而,因此,,即,依题意,上述关于的一元二次不等式有实数解,从而有,解得,所以实数m的取值范围是.故选:A2、A【解析】由给定条件写出点A,F坐标,设出点B的坐标,求出线段FC的中点坐标,由三点共线列式计算即得.【详解】令双曲线的半焦距为c,点,设,由双曲线对称性得,线段FC的中点,因直线平分线段,即点D,A,B共线,于是有,即,即,离心率.故选:A3、D【解析】由题意以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点,则必有,又当圆M经过原点时此时以AB为直径的圆M上与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足,从而得出答案.【详解】由题意,由得,双曲线的渐近线方程为所以,由,可知,,,在以AB为直径的圆M上,圆的半径为即以AB为直径的圆M与双曲线E的渐近线有四个不同的交点当圆M与渐近线相切时,圆心到渐近线的距离,则必有,即,则双曲线E的离心率,所以又当圆M经过原点时,,解得E的离心率为,此时以AB为直径圆M与双曲线E的渐近线有三个不同的交点,不满足条件.所以E的离心率的取值范围是.故选:D4、A【解析】由,但无法得出,A满足;由、均无法得出,不满足“充分”;由,不满足“不必要”.考点:不等式性质、充分必要性.5、D【解析】运用等比数列的性质可得,再讨论,,求出曲线的,,由离心率公式计算即可得到【详解】三个数1,,9成等比数列,则,解得,,当时,曲线为椭圆,则;当时,曲线为为双曲线,则离心率故选:6、A【解析】如图建立空间直角坐标系,先由,且点P到底面的距离为3,确定点P的位置,然后利用空间向量求解即可【详解】如图,以为坐标原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,则,所以,所以,所以,因为,所以平面,因为平面平面,点P在侧面(不含边界)内运动,,所以,因为点P到底面的距离为3,所以,所以,因为,所以异面直线与所成角的余弦值为,故选:A7、A【解析】可设出缺少的数值,利用表中的数据,分别表示出、,将样本中心点带入回归方程,即可求得参数.【详解】设缺少的数值为,则,,因为回归直线方程经过样本点的中心,所以,解得.故选:A8、C【解析】由为的中点,根据向量的运算法则,可得,即可求解.【详解】由底面是正方形,E为的中点,且,根据向量的运算法则,可得.故选:C.9、D【解析】先求过右焦点且与渐近线垂直的直线方程,与渐近线方程联立求点P的坐标,再用两点间的距离公式,结合已知条件,得到关于a,c的关系式.【详解】双曲线的左右焦点分别为、,一条渐近线方程为,过与这条渐近线垂直的直线方程为,由,得到点P的坐标为,又因为,所以,所以,所以.故选:D10、B【解析】先根据复数除法与加法运算求解得,再求共轭复数及其虚部.【详解】解:,所以其共轭复数为,其虚部为故选:B11、C【解析】当时,,故可以得到,因为,进而得到,所以是等比数列,进而求出【详解】由,得,得,又数列各项均为正数,且,∴,∴,即∴数列是首项,公比的等比数列,其前项和,得,故选:C.12、B【解析】根据题意,在中,设,则,进而根据椭圆定义得,进而可得离心率.【详解】在中,设,则,又由椭圆定义可知则离心率,故选:B.【点睛】本题考查椭圆离心率的计算,考查运算求解能力,是基础题.本题解题的关键在于根据已知条件,结合椭圆的定义,在焦点三角形中根据边角关系求解.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据题设条件可得坐标,代入椭圆方程后可求椭圆的离心率.【详解】因为,故,,且在轴的正半轴上,则在第二象限中,故,代入椭圆方程有:即,故,故答案为:.14、【解析】曲线表示圆的右半圆,结合的几何意义,得出实数m的取值范围.【详解】曲线表示圆的右半圆,当直线与相切时,,即,由表示直线的截距,因为直线l与曲线有两个公共点,由图可知,所以.故答案为:.15、##2.25##【解析】求出直线的方程,与抛物线方程联立后得到两根之和,结合焦点弦弦长公式求出,用点到直线距离公式求高,进而求出三角形面积.【详解】易知抛物线中,焦点,直线的斜率,故直线的方程为,代人抛物线方程,整理得.设,则,由抛物线的定义可得弦长,原点到直线的距离,所以面积.故答案为:16、【解析】分离常数,将问题转化求函数最值问题.【详解】任意,恒成立恒成立,故只需,记,,易知,所以.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)的单调递增区间为,,单调递减区间为,(2)【解析】(1)求导可得,分析正负即得解;(2)转化在上恒成立为,分析函数单调性,转化为f(1)≤1f(-1)≤1,求解即可【小问1详解】当时,令,解得,,当变化时,,的变化情况如下表:↘极小值↗极大值↘极小值↗所以的单调递增区间为,,单调递减区间为,【小问2详解】由条件可知,从而恒成立当时,;当时,因此函数在上的最大值是与两者中的较大者为使对任意的,不等式在上恒成立,当且仅当f(1)≤1f(-1)≤1即在上恒成立所以,因此满足条件的的取值范围是18、(1)(2),过程见解析【解析】(1)写出函数的解析式,利用二项式定理可求得函数中含项的系数;(2)利用错位相减法化简函数的解析式,求出解析式中含项的系数,再结合组合数公式化简可得结果.【小问1详解】解:当,时,,的展开式通项为,此时,函数中含项的系数之和为.【小问2详解】解:因为,①则,②①②得,所以,,而为中含项的系数,而函数中含项的系数也可视为中含项的系数,故,且,故.19、(1)见解析(2)【解析】(1)利用列举法列出试验的样本空间,(2)由(1)可知共有16种情况,其中和为5的有4种,然后利用古典概型的概率公式求解即可【小问1详解】由题意可知试验的样本空间为:(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4)【小问2详解】由(1)可知共有16种等可能情况,其中满足的有:(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),4种,所以“”的概率为20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点,连接,,,先证明平面,再由平面得,(2)等体积法求解.根据题目条件,先证明为三棱锥的高,再求出以为顶点,为底面的三棱锥的体积和以为顶点,为底面的三棱锥的体积,根据,求点到平面的距离.【详解】(1)证明:如图,取的中点,连接,,依题意可知,,均为正三角形,∴,又∵,∴平面又平面,∴(2)由(1)可知,∵平面平面,平面平面,平面,∴平面,即为三棱锥的高由题意得,∵为的中点,∴在中,,∴,,∴在中,边上的高,∴的面积的面积点到平面的距离即点到平面的距离设点到平面的距离为,由,得,即,解得,即点到平面的距离为21、(1)单调递增区间是和,单调递减区间是(2)时,有1个零点;或时,有2个零点;时,有3个零点.【解析】(1)求解函数的导数,再运用导数求解函数的单调区间即可;(2)根据导数分析原函数的极值,进而讨论其零点个数.【详解】(1)因为,所以由,得或;由,得.故单调递增区间是和,单调递减区间是.(2)由(1)可知的极小值是,极大值是.①当时,方程有且仅有1个实根,即有1个零点;②当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;③当时,方程有3个不同实根,即有3个零点;④当

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