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文档简介

2025届深圳市龙岗区高二上数学期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.若圆与圆相外切,则的值为()A. B.C.1 D.2.德国数学家米勒曾提出最大视角问题,这一问题一般的描述是:已知点A、B是的ON边上的两个定点,C是OM边上的一个动点,当C在何处时,最大?问题的答案是:当且仅当的外接圆与边OM相切于点C时,最大.人们称这一命题为米勒定理.已知点P、Q的坐标分别是(2,0),(4,0),R是y轴正半轴上的一动点,当最大时,点R的纵坐标为()A.1 B.C. D.23.设,,则“”是“”的A.充要条件 B.充分而不必要条件C.必要而不充分条件 D.既不充分也不必要条件4.下列命题中正确的是A.命题“若,则”的否命题为:“若,则”B.若命题,是假命题,则实数C.“”的一个充分不必要条件是“”D.命题“若,则”的逆否命题为真命题5.已知数列满足,且,,则()A. B.C. D.6.求点关于x轴的对称点的坐标为()A. B.C. D.7.如图,四面体-,是底面△的重心,,则()A B.C. D.8.直线的倾斜角为()A B.C. D.9.已知函数在处的导数为,则()A. B.C. D.10.△ABC的两个顶点坐标A(-4,0),B(4,0),它的周长是18,则顶点C的轨迹方程是()A. B.(y≠0)C. D.11.已知双曲线的对称轴为坐标轴,一条渐近线为,则双曲线的离心率为A.或 B.或C.或 D.或12.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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某校开展“读书月”朗诵比赛,9位评委为选手A给出的分数如右边茎叶图所示.记分员在去掉一个最高分和一个最低分后算得平均分为91,复核员在复核时发现有一个数字(茎叶图中的x)无法看清,若记分员计算无误,则数字x应该是___________.选手A87899924x1514.某甲、乙两人练习跳绳,每人练习10组,每组不间断跳绳计数的茎叶图如图,则下面结论中所有正确的序号是___________.①甲比乙的极差大;②乙的中位数是18;③甲的平均数比乙的大;④乙的众数是21.15.若直线与双曲线的右支交于不同的两点,则的取值范围__________16.已知,,,…,为抛物线:上的点,为抛物线的焦点.在等比数列中,,,,…,.则的横坐标为__________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)我们知道,装同样体积的液体容器中,如果容器的高度一样,那么侧面所需的材料就以圆柱形的容器最省.所以汽油桶等装液体的容器大都是圆柱形的,某卧式油罐如图1所示,它垂直于轴的截面如图2所示,已知截面圆的半径是1米,弧的长为米表示劣弧与弦所围成阴影部分的面积.(1)请写出函数表达式;(2)用求导的方法证明.18.(12分)已知如图①,在菱形ABCD中,且,为AD的中点,将沿BE折起使,得到如图②所示的四棱锥,在四棱锥中,求解下列问题:(1)求证:BC平面ABE;(2)若P为AC中点,求二面角的余弦值.19.(12分)已知直线l:2mx-y-8m-3=0和圆C:x2+y2-6x+12y+20=0.(1)m∈R时,证明l与C总相交;(2)m取何值时,l被C截得的弦长最短?求此弦长20.(12分)等差数列中,首项,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和21.(12分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,平面,,,分别为,的中点(1)证明:平面;(2)证明:平面22.(10分)将离心率相同的两个椭圆如下放置,可以形成一个对称性很强的几何图形,现已知.(1)若在第一象限内公共点的横坐标为1,求的标准方程;(2)假设一条斜率为正的直线与依次切于两点,与轴正半轴交于点,试求的最大值及此时的标准方程.

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、D【解析】确定出两圆的圆心和半径,然后由两圆的位置关系建立方程求解即可.【详解】由可得,所以圆的圆心为,半径为,由可得,所以圆的圆心为,半径为,因为两圆相外切,所以,解得,故选:D2、C【解析】由题意,借助米勒定理,可设出坐标,表示出的外接圆方程,然后在求解点R的纵坐标.【详解】因为点P、Q的坐标分别是(2,0),(4,0)是x轴正半轴上的两个定点,点R是y轴正半轴上的一动点,根据米勒定理,当的外接圆与y轴相切时,最大,由垂径定理可知,弦的垂直平分线必经过的外接圆圆心,所以弦的中点为(3,0),故弦中点的横坐标即为的外接圆半径,即,由垂径定理可得,圆心坐标为,故的外接圆的方程为,所以点R的纵坐标为.故选:C.3、C【解析】不能推出,反过来,若则成立,故为必要不充分条件.4、C【解析】.命题的否定是同时否定条件和结论;.将当成真命题解出的范围,再取补集即可;.求出“”的充要条件再判断即可;.判断原命题的真假即可【详解】解:对于A:命题“若,则”的否命题为:“若,则“,故A错误;对于B:当命题,是真命题时,,所以,又因为命题为假命题,所以,故B错误;对于C:由“”解得:,故“”是“”的充分不必要条件,故C正确;对于D:因为命题“若,则”是假命题,所以其逆否命题也是假命题,故D错误;故选:C5、A【解析】由已知两个不等式,利用“两边夹”思想求得,然后利用累加法可求得【详解】∵,∴,∴,又,∴,即,∴故选:A【点睛】本题考查数列的递推式,由递推式的特征,采用累加法求得数列的项.解题关键是利用“两边夹”思想求解6、D【解析】根据点关于坐标轴的对称点特征,直接写出即可.【详解】A点关于x轴对称点,横坐标不变,纵坐标与竖坐标为原坐标的相反数,故点的坐标为,故选:D7、B【解析】根据空间向量的加减运算推出,进而得出结果.【详解】因为,所以,故选:B8、C【解析】设直线倾斜角为,则,再结合直线的斜率与倾斜角的关系求解即可.【详解】设直线的倾斜角为,则,∵,所以.故选:C9、C【解析】利用导数的定义即可求出【详解】故选:C10、D【解析】根据三角形的周长得出,再由椭圆的定义得顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,可求得顶点C的轨迹方程.【详解】因为,所以,所以顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,即,所以顶点C的轨迹方程是,故选:D.【点睛】本题考查椭圆的定义,由定义求得动点的轨迹方程,求解时,注意去掉不满足的点,属于基础题.11、B【解析】分双曲线的焦点在轴上和在轴上两种情况讨论,求出的值,利用可求得双曲线的离心率的值.【详解】若焦点在轴上,则有,则双曲线的离心率为;若焦点在轴上,则有,则,则双曲线的离心率为.综上所述,双曲线的离心率为或.故选:B.【点睛】本题考查双曲线离心率的求解,在双曲线的焦点位置不确定的情况下,要对双曲线的焦点位置进行分类讨论,考查计算能力,属于基础题.12、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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4【解析】根据题意分和两种情况讨论,再根据平均分公式计算即可得出答案.【详解】解:当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为95分,则,所以,当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为分,则平均分为,与题意矛盾,综上.故答案为:4.14、①③④【解析】根据茎叶图提供的数据求出相应的极差、中位数、均值、众数再判断【详解】由茎叶图,甲的极差是37-8=29,乙的极差是23-9=14,甲极差大,①正确;乙中位数是,②错;甲平均数是:,乙的平均数为:16.9,③正确;乙的众数是21,④正确故答案为:①③④15、【解析】联立直线与双曲线方程,可知二次项系数不为零、判别式大于零、两根之和与两根之积均大于零,据此构造不等式组,解不等式组求得结果.详解】将代入双曲线方程整理可得:设直线与双曲线右支交于两点,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查根据直线与双曲线位置关系求解参数范围的问题,属于基础题.16、【解析】利用在抛物线上可求得,结合等比数列的公比可求得,利用抛物线的焦半径公式即可求得结果.【详解】在抛物线上,,解得:,抛物线;数列为等比数列,又,,公比,,即,解得:,即的横坐标为.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)证明见解析【解析】(1)由弧长公式得,根据即可求解;(2)利用导数判断出在上单调递增,即可证明.【小问1详解】由弧长公式得,于是,【小问2详解】cos,显然在上单调递增,于是.18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)利用题中所给的条件证明,,因为,所以,,即可证明平面;(2)先证明平面,以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量,平面的一个法向量,利用向量的夹角公式即可求解【详解】(1)在图①中,连接,如图所示:因为四边形为菱形,,所以是等边三角形.因为为的中点,所以,.又,所以.在图②中,,所以,即.因为,所以,.又,,平面.所以平面.(2)由(1)知,,因为,,平面.所以平面.以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系:则,,,,.因为为的中点,所以.所以,.设平面的一个法向量为,由得.令,得,,所以.设平面的一个法向量为.因为,由得令,,,得则,由图象可知二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.19、(1)证明见解析;(2)当时,l被C截得的弦长最短,最短弦长为.【解析】(1)求出直线l的定点,进而判断定点和圆C的位置关系,最后得到答案;(2)当圆心C到直线l的距离最大时,弦长最短,进而求出m,然后根据勾股定理求出弦长.【详解】(1)直线l的方程可化为y+3=2m(x-4),则l过定点P(4,-3),由于42+(-3)2-6×4+12×(-3)+20=-15<0,所以点P在圆内,故直线l与圆C总相交(2)圆的C方程可化为:(x-3)2+(y+6)2=25,如图所示,当圆心C(3,-6)到直线l的距离最大时,弦AB的长度最短,此时PC⊥l,又,所以直线l的斜率为,则,在直角中,|PC|=,|AC|=5,所以|AB|=.故当时,l被C截得的弦长最短,最短弦长为.20、(1)(2)【解析】(1)根据等比中项的性质结合等差数列的通项公式求出,进而得出数列的通项公式;(2)根据裂项相消求和法得出前项和为和.【小问1详解】因为成等比数列,所以即,解得,所以;【小问2详解】因为,,,21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)取中点,结合三角形中位线性质可证得四边形为平行四边形,由此得到,由线面平行判定定理可证得结论;(2)利用菱形特点和线面垂直的性质可证得,,由线面垂直的判定定理可证得结论.【详解】(1)取中点,连接,分别为

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