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文档简介

四川省威远县龙会中学2025届高二上数学期末学业质量监测试题注意事项: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.“椭圆的离心率为”是“”的()A.充要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件2.已知等差数列的前n项和为Sn,首项a1=1,若,则公差d的取值范围为()A. B.C. D.3.“”是“方程表示椭圆”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件4.已知数列满足,且,那么()A. B.C. D.5.瑞士著名数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”.若满足,顶点,且其“欧拉线”与圆相切,则:①.圆M上的点到原点的最大距离为②.圆M上存在三个点到直线的距离为③.若点在圆M上,则的最小值是④.若圆M与圆有公共点,则上述结论中正确的有()个A.1 B.2C.3 D.46.19世纪法国著名数学家加斯帕尔·蒙日,创立了画法几何学,推动了空间几何学的独立发展,提出了著名的蒙日圆定理:椭圆的两条切线互相垂直,则切线的交点位于一个与椭圆同心的圆上,称为蒙日圆,且该圆的半径等于椭圆长半轴长与短半轴长的平方和的算术平方根.若圆与椭圆的蒙日圆有且仅有一个公共点,则b的值为()A. B.C. D.7.点分别为椭圆左右两个焦点,过的直线交椭圆与两点,则的周长为()A.32 B.16C.8 D.48.方程化简的结果是()A. B.C. D.9.函数的图象的大致形状是()A. B.C. D.10.某双曲线的一条渐近方程为,且焦点为,则该双曲线的方程是()A. B.C. D.11.已知函数,则的值为()A. B.0C.1 D.12.曲线上的点到直线的最短距离是()A. B.C. D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线,抛物线上一动点到直线l的距离为d,则的最小值是______14.直线过点,且原点到直线l的距离为,则直线方程是______15.已知椭圆C:,点M与C的焦点不重合,若M关于C的焦点的对称点分别为A,B,线段MN的中点在C上,则_________.16.设、分别是椭圆的左、右焦点.若是该椭圆上的一个动点,则的最大值为_____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)如图,PA⊥平面ABCD,四边形ABCD是正方形,PA=AD=2,M、N分别是AB、PC的中点(1)求证:平面MND⊥平面PCD;(2)求点P到平面MND的距离18.(12分)已知:,椭圆,双曲线.(1)若的离心率为,求的离心率;(2)当时,过点的直线与的另一个交点为,与的另一个交点为,若恰好是的中点,求直线的方程.19.(12分)已知数列的首项,前n项和为,且满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设,求数列的前n项和.20.(12分)已知椭圆经过点,椭圆E的一个焦点为.(1)求椭圆E的方程;(2)若直线l过点且与椭圆E交于两点.求的最大值.21.(12分)已知函数,.(1)讨论的单调性;(2)当时,记在区间的最大值为M,最小值为N,求的取值范围.22.(10分)椭圆的左、右焦点分别为,短轴的一个端点到的距离为,且椭圆过点过且不与两坐标轴平行的直线交椭圆于两点,点与点关于轴对称.(1)求椭圆的方程(2)当直线的斜率为1时,求的面积;(3)若点,求证:三点共线.

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】讨论椭圆焦点的位置,根据离心率分别求出参数m,由充分必要性的定义判断条件间的充分、必要关系.【详解】当椭圆的焦点在轴上时,,得;当椭圆的焦点在轴上时,,得故“椭圆的离心率为”是“”的必要不充分条件故选:C.2、A【解析】该等差数列有最大值,可分析得,据此可求解.【详解】,故,故有故d取值范围为.故选:A3、B【解析】根据方程表示椭圆,且2,再判断必要不充分条件即可.【详解】解:方程表示椭圆满足,解得,且2所以“”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B4、D【解析】由递推公式得到,,,再结合已知即可求解.【详解】解:由,得,,又,那么故选:D5、A【解析】由题意求出的垂直平分线可得△的欧拉线,再由圆心到直线的距离求得,得到圆的方程,求出圆心到原点的距离,加上半径判断A;求出圆心到直线的距离判断B;再由的几何意义,即圆上的点与定点连线的斜率判断C;由两个圆有公共点可得圆心距与两个半径之间的关系,求得的取值范围判断D【详解】由题意,△的欧拉线即的垂直平分线,,,的中点坐标为,,则的垂直平分线方程为,即由“欧拉线”与圆相切,到直线的距离,,则圆的方程为:,圆心到原点的距离为,则圆上的点到原点的最大距离为,故①错误;圆心到直线的距离为,圆上存在三个点到直线的距离为,故②正确;的几何意义:圆上的点与定点连线的斜率,设过与圆相切的直线方程为,即,由,解得,的最小值是,故③错误;的圆心坐标,半径为,圆的的圆心坐标为,半径为,要使圆与圆有公共点,则圆心距的范围为,,,解得,故④错误故选:A6、B【解析】由题意求出蒙日圆方程,再由两圆只有一个交点可知两圆相切,从而列方程可求出b的值【详解】由题意可得椭圆的蒙日圆的半径,所以蒙日圆方程为,因为圆与椭圆的蒙日圆有且仅有一个公共点,所以两圆相切,所以,解得,故选:B7、B【解析】由题意结合椭圆的定义可得,而的周长等于,从而可得答案【详解】解:由得,由题意得,所以的周长等于,故选:B8、D【解析】由方程的几何意义得到是椭圆,进而得到焦点和长轴长求解.【详解】∵方程,表示平面内到定点、的距离的和是常数的点的轨迹,∴它的轨迹是以为焦点,长轴,焦距的椭圆;∴;∴椭圆的方程是,即为化简的结果故选:D9、B【解析】对A,根据当时,的值即可判断;对B,根据函数在上的单调性即可判断;对C,根据函数的奇偶性即可判断;对D,根据函数在上的单调性即可判断.【详解】解:对A,当时,,故A错误;对B,的定义域为,且,故为奇函数;,当时,当时,,即,又,,故存在,故在单调递增,单调递减,单调递增,故B正确;对C,为奇函数,故C错误;对D,函数在上不单调,故D错误.故选:B.10、D【解析】设双曲线的方程为,利用焦点为求出的值即可.【详解】因为双曲线的一条渐近方程为,且焦点为,所以可设双曲线的方程为,则,,所以该双曲线方程为.故选:D.11、B【解析】求导,代入,求出,进而求出.【详解】,则,即,解得:,故,所以故选:B12、B【解析】先求与平行且与相切的切线切点,再根据点到直线距离公式得结果.【详解】设与平行的直线与相切,则切线斜率k=1,∵∴,由,得当时,即切点坐标为P(1,0),则点(1,0)到直线的距离就是线上的点到直线的最短距离,∴点(1,0)到直线的距离为:,∴曲线上的点到直线l:的距离的最小值为.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】作直线l,抛物线准线且交y轴于A点,根据抛物线定义有,进而判断目标式最小时的位置关系,结合点线距离公式求最小值.【详解】如下图示:若直线l,抛物线准线且交y轴于A点,则,,由抛物线定义知:,则,所以,要使目标式最小,即最小,当共线时,又,此时.故答案为:.14、【解析】直线斜率不存在不满足题意,即设直线的点斜式方程,再利用点到直线的距离公式,求出的值,即可求出直线方程.【详解】①当直线斜率不存在时,显然不满足题意.②当直线斜率存在时,设直线为.原点到直线l的距离为,即直线方程为.故答案为:.15、【解析】设M,N的中点坐标为P,,则;由于,化简可得,根据椭圆的定义==6,所以12.考点:1.椭圆的定义;2.两点距离公式.16、4【解析】设,写出、的坐标,利用向量数量积的坐标表示有,根据椭圆的有界性即可求的最大值.【详解】由题意知:,,若,∴,,∴,而,则,而,∴当时,.故答案为:【点睛】关键点点睛:利用向量数量积的坐标表示及椭圆的有界性求最值.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)见解析;(2)【解析】(1)作出如图所示空间直角坐标系,根据题中数据可得、、的坐标,利用垂直向量数量积为零的方法算出平面、平面的法向量分别为,,和,1,,算出,可得,从而得出平面平面;(2)由(1)中求出的平面法向量,,与向量,2,,利用点到平面的距离公式加以计算即可得到点到平面的距离【详解】(1)证明:平面,,、、两两互相垂直,如图所示,分别以、、所在直线为轴、轴和轴建立空间直角坐标系,则,0,,,0,,,2,,,2,,,0,,,0,,,1,,,1,,,1,,,2,设,,是平面的一个法向量,可得,取,得,,,,是平面的一个法向量,同理可得,1,是平面的一个法向量,,,即平面的法向量与平面的法向量互相垂直,可得平面平面;(2)解:由(1)得,,是平面的一个法向量,,2,,得,点到平面的距离18、(1)(2)或【解析】(1)有椭圆的离心率可以得到,的关系,在双曲线中方程是非标准的方程,注意套公式时容易出错.(2)联立方程分别解得P,Q两点的横坐标,利用中点坐标公式即可解得斜率值.【小问1详解】椭圆的离心率为,,在双曲线中因为,.【小问2详解】当时,椭圆,双曲线.当过点的直线斜率不存在时,点P,Q恰好重合,坐标为,所以不符合条件;当斜率存在时,设直线方程为,,联立方程得,利用韦达定理,所以;同理联立方程,韦达定理得,所以由于是的中点,所以,所以,即,化简得,所以直线方程为或.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)当时,由,得,两式相减化简可得,再对等式两边同时减去1,化简可证得结论,(2)由(1)得,然后利用分组求和可求出【小问1详解】由已知得,.当时,.两式相减得,.于是,即,又,,,所以满足上式,所以对都成立,故数列是等比数列.【小问2详解】由(1)得,,.20、(1)(2)【解析】(1)设椭圆的左,右焦点分别为,.利用椭圆的定义求出,然后求解,得到椭圆方程;(2)当直线的斜率存在时,设,,,,,联立直线与椭圆方程,利用韦达定理以及弦长公式得到弦长的表达式,再通过换元利用二次函数的性质求解最值即可【小问1详解】依题意,设椭圆的左,右焦点分别为,则,,,,椭圆的方程为【小问2详解】当直线的斜率存在时,设,,,,由得由得由,得设,则,当直线的斜率不存在时,,的最大值为21、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求得,对参数进行分类讨论,根据导函数函数值的正负即可判断的单调性;(2)根据(1)中所求,求得,以及,再求其取值范围即可.【小问1详解】因为,故可得,令,可得或;当时,,此时在上单调递增;当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;当时,,单调递增;当时,当时,,单调递增;当时,,单调递减;当时,,单调递增.综上所述:当时,在上单调递增;当时,和单调递增,在单调递减;当时,在和单调递增,在单调递减.【小问2详解】由(1)可知:当时,在单调递减,在单调递增又,,故在单调递减,在单调递增.则的最小值;又,当时,的最大值,此时;当时,的最大值,此时,令,则,所以在上单调递减,所以,所以;所以的取值

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