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文档简介

甘肃省兰州市市区片2025届数学高二上期末质量检测模拟试题注意事项: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.已知动圆过定点,并且与定圆外切,则动圆的圆心的轨迹是()A.抛物线 B.椭圆C.双曲线 D.双曲线的一支2.函数的部分图像为()A. B.C. D.3.阅读如图所示程序框图,运行相应的程序,输出的S的值等于()A.2 B.6C.14 D.304.“且”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.充要条件 D.既不充分又不必要条件5.已知为两条不同的直线,为两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则6.三棱锥D-ABC中,AC=BD,且异面直线AC与BD所成角为60°,E、F分别是棱DC、AB的中点,则EF和AC所成的角等于()A.30° B.30°或60°C.60° D.120°7.已知各项都为正数的等比数列,其公比为q,前n项和为,满足,且是与的等差中项,则下列选项正确的是()A. B.C D.8.的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则()A. B.C. D.9.已知平面内有一点,平面的一个法向量为,则下列四个点中在平面内的是()A. B.C. D.10.“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充要 D.既不充分也不必要11.已知抛物线y2=4x的焦点为F,定点,M为抛物线上一点,则|MA|+|MF|的最小值为()A.3 B.4C.5 D.612.如图,在平行六面体中,底面是边长为的正方形,若,且,则的长为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在空间直角坐标系中,经过且法向量的平面方程为,经过且方向向量的直线方程为阅读上面材料,并解决下列问题:给出平面的方程,经过点的直线的方程为,则直线l与平面所成角的余弦值为___________.14.圆与圆的公共弦长为______15.将数列{n}按“第n组有n个数”的规则分组如下:(1),(2,3),(4,5,6),…,则第22组中的第一个数是_________16.已知是数列的前n项和,且,则________;数列的通项公式________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)已知抛物线的焦点F,C上一点到焦点的距离为5(1)求C的方程;(2)过F作直线l,交C于A,B两点,若线段AB中点的纵坐标为-1,求直线l的方程18.(12分)已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)在中,角,,所对的边分别为,,,且满足,,求面积的最大值19.(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.20.(12分)已知数列满足,(1)证明是等比数列,(2)求数列的前项和21.(12分)已知数列的前项和为,且(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和22.(10分)已知抛物线E:过点Q(1,2),F为其焦点,过F且不垂直于x轴的直线l交抛物线E于A,B两点,动点P满足△PAB的垂心为原点O.(1)求抛物线E的方程;(2)求证:动点P在定直线m上,并求的最小值.

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、D【解析】结合双曲线定义的有关知识确定正确选项.【详解】圆圆心为,半径为,依题意可知,结合双曲线的定义可知,的轨迹为双曲线的一支.故选:D2、D【解析】先判断奇偶性排除C,再利用排除B,求导判断单调性可排除A.【详解】因为,所以为偶函数,排除C;因为,排除B;当时,,,当时,,所以函数在区间上单调递减,排除A.故选:D3、C【解析】模拟运行程序,直到得出输出的S的值.【详解】运行程序框图,,,;,,;,,;,输出.故选:C4、B【解析】根据充分条件、必要条件的定义和椭圆的标椎方程,判断可得出结论.【详解】解:充分性:当,方程表示圆,充分性不成立;必要性:若方程表示椭圆,则,必有且,必要性成立,因此,“且”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B.5、D【解析】根据空间里面直线与平面、平面与平面位置关系的相关定理逐项判断即可.【详解】A,若,则或异面,故该选项错误;B,若,则或相交,故该选项错误;C,若,则α,β不一定垂直,故该选项错误;D,若,则利用面面垂直的性质可得,故该选项正确.故选:D.6、B【解析】取AD中点为G,连接GF、GE,易知△EFG为等腰三角形,且∠EGF为异面直线AC和BD所成角或其补角,据此可求∠FEG大小,从而得EF和AC所成的角的大小【详解】如图,取AD中点为G,连接GF、GE,易知FG∥BD,GE∥AC,且FG=,GE=AC,故FG=GE,∠EGF为异面直线AC和BD所成角或其补角,故∠EGF=60°或120°故EF和AC所成角为∠FEG或其补角,当∠EGF=60°时,∠FEG=60°,当∠EGF=120°时,∠FEG=30°,∴EF和AC所成的角等于30°或60°故选:B7、D【解析】根据题意求得,即可判断AB,再根据等比数列的通项公式即可判断C;再根据等比数列前项和公式即可判断D.【详解】解:因为各项都为正数的等比数列,,所以,又因是与的等差中项,所以,即,解得或(舍去),故B错误;所以,故A错误;所以,故C错误;所以,故D正确.故选:D.8、D【解析】利用正弦定理边化角,角化边计算即可.【详解】由正弦定理边化角得,,再由正弦定理角化边得,即故选:D.9、A【解析】设所求点的坐标为,由,逐一验证选项即可【详解】设所求点的坐标为,则,因为平面的一个法向量为,所以,,对于选项A,,对于选项B,,对于选项C,,对于选项D,故选:A10、B【解析】求出方程表示椭圆的充要条件是且,由此可得答案.【详解】因为方程表示椭圆的充要条件是,解得且,所以“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B【点睛】本题考查了由方程表示椭圆求参数的范围,考查了充要条件和必要不充分条件,本题易错点警示:漏掉,本题属于基础题.11、B【解析】作出图象,过点M作准线的垂线,垂足为H,结合图形可得当且仅当三点M,A,H共线时|MA|+|MH|最小,求解即可【详解】过点M作准线的垂线,垂足为H,由抛物线的定义可知|MF|=|MH|,则问题转化为|MA|+|MH|的最小值,结合图形可得当且仅当三点M,A,H共线时|MA|+|MH|最小,其最小值为.故选:B12、D【解析】由向量线性运算得,利用数量积的定义和运算律可求得,由此可求得.【详解】由题意得:,,且,又,,,,.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据材料结合已知条件求得平面的法向量以及直线的方向向量,即可用向量法求得线面角.【详解】因为平面的方程,不妨令,则,故其过点,设其法向量为,根据题意则,即,又平面的方程为,则,不妨取,则,则平面的法向量;经过点的直线的方程为,不妨取,则,则该直线过点,则直线的方向向量.设直线与平面所成的角为,则.又,故,即直线l与平面所成角的余弦值为.故答案为:.14、【解析】两圆方程相减可得公共弦所在直线方程,即该直线截其中一圆求弦长即可【详解】圆与圆两式相减得,公共弦所在直线方程为:圆,圆心为到公共弦的距离为:公共弦长故答案为:15、【解析】由已知,第组中最后一个数即为前组数的个数和,由此可求得第21组的最后一个数,从而就可得第22组的第一个数.【详解】由条件可知,第21组的最后一个数为,所以第22组的第1个数为.故答案为:16、①.②.【解析】当时,,推导出,从而数列是从第二项起,公比为的等比数列,进而能求出数列的通项公式,即可求得答案.【详解】为数列的前项和,①时,②①②,得:,,,,数列的通项公式为.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)由抛物线的定义,结合已知有求p,写出抛物线方程.(2)由题意设直线l为,联立抛物线方程,应用韦达定理可得,由中点公式有,进而求k值,写出直线方程.【详解】(1)由题意知:抛物线的准线为,则,可得,∴C的方程为.(2)由(1)知:,由题意知:直线l的斜率存在,令其方程为,∴联立抛物线方程,得:,,若,则,而线段AB中点的纵坐标为-1,∴,即,得,∴直线l的方程为.【点睛】关键点点睛:(1)利用抛物线定义求参数,写出抛物线方程;(2)由直线与抛物线相交,以及相交弦的中点坐标值,应用韦达定理、中点公式求直线斜率,并写出直线方程.18、(1)(2)【解析】(1)由三角恒等变换公式化简,根据三角函数性质求解(2)由余弦定理与面积公式,结合基本不等式求解【小问1详解】由己知可得,由,解得:,故的单调递减区间是【小问2详解】,,故,得,由余弦定理得:,得,当且仅当时等号成立,故,面积最大值为19、(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20、(1)见解析;(2)【解析】(1)利用定义法证明是一个与n无关的非零常数,从而得出结论;(2)由(1)求出,利用分组求和法求【详解】(1)由得,所以,所以是首项为,公比为的等比数列,,所以,(2)由(1)知的通项公式为;则所以【点睛】本题主要考查等比数列的证明以及分组求和法,属于基础题21、(1)(2)【解析】(1)结合作差法可直接求解;(2)由错位相减法可直接求解.【小问1详解】当时,;当时,,当时,满足上式,所以;【小问2详解】由(1)知,所以①,②,①-②得,所以.22、(1);(2)证明见解析,的最小值为.【解析】(1)将点的坐标代入抛物线方程,由此求得的值,进而求得抛物线的方程.(2)设出直线的方程,联立直线的方程与抛物线的方程,写出韦达定理,设出直线的方程,联立直线的方程求得的坐标,由此判断出动点

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