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文档简介

2025届甘肃省武威第三中学数学高二上期末质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知椭圆=1(a>b>0)的右焦点为F,椭圆上的A,B两点关于原点对称,|FA|=2|FB|,且·≤a2,则该椭圆离心率的取值范围是()A.(0,] B.(0,]C.,1) D.,1)2.如图所示,在三棱锥中,E,F分别是AB,BC的中点,则等于()A. B.C. D.3.阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬动地球”.他在做数学研究时,有一个有趣的问题:一个边长为2的正方形内部挖了一个内切圆,现在以该内切圆的圆心且平行于正方形的一边的直线为轴旋转一周形成几何体,则该旋转体的体积为()A. B.C. D.4.若变量x,y满足约束条件,则目标函数最大值为()A.1 B.-5C.-2 D.-75.若,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸,是古老的传统民间艺术之一.如图是一个窗花的图案,以正六边形各顶点为圆心、边长为半径作圆,阴影部分为其公共部分.现从该正六边形中任取一点,则此点取自于阴影部分的概率为()A. B.C. D.7.已知,是空间中的任意两个非零向量,则下列各式中一定成立的是()A. B.C. D.8.如图,在四面体中,,分别是,的中点,则()A. B.C. D.9.在正三棱锥S-ABC中,AB=4,D、E分别是SA、AB中点,且DE⊥CD,则三棱锥S-ABC外接球的体积为()A.π B.πC.π D.π10.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思为:有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,请问第二天走了()A.192

里 B.96

里C.48

里 D.24

里11.已知函数的图象在点处的切线与直线平行,若数列的前项和为,则的值为()A. B.C. D.12.已知双曲线C:的渐近线方程是,则m=()A.3 B.6C.9 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.滕王阁,江南三大名楼之一,因初唐诗人王勃所作《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”而名传千古,流芳后世.如图,在滕王阁旁地面上共线的三点,,处测得阁顶端点的仰角分别为,,.且米,则滕王阁高度___________米.14.已知球面上的三点A,B,C满足,,,球心到平面ABC的距离为,则球的表面积为______15.过点作圆的切线l,直线与l平行,则直线l过定点_________,与l间的距离为____________16.椭圆的右焦点为,过原点的直线与椭圆交于两点、,则的面积的最大值为___________.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)在平面直角坐标系内,椭圆E:过点,离心率为(1)求E的方程;(2)设直线(k∈R)与椭圆E交于A,B两点,在y轴上是否存在定点M,使得对任意实数k,直线AM,BM的斜率乘积为定值?若存在,求出点M的坐标;若不存在,说明理由18.(12分)已知圆与轴相切,圆心在直线上,且到直线的距离为(1)求圆的方程;(2)若圆的圆心在第一象限,过点的直线与相交于、两点,且,求直线的方程19.(12分)已知椭圆的左焦点为,上顶点为,直线与椭圆的另一个交点为A(1)求点A的坐标;(2)过点且斜率为的直线与椭圆交于,两点(均与A,不重合),过点与轴垂直的直线分别交直线,于点,,证明:点,关于轴对称20.(12分)已知函数(1)若,求曲线在处的切线方程(2)讨论函数的单调性21.(12分)已知函数(Ⅰ)若的图象在点处的切线与轴负半轴有公共点,求的取值范围;(Ⅱ)当时,求的最值22.(10分)设命题对于任意,不等式恒成立.命题实数a满足(1)若命题p为真,求实数a的取值范围;(2)若“p或q”为真,“p且q”为假,求实数a的取值范围

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、B【解析】如图设椭圆的左焦点为E,根据题意和椭圆的定义可知,利用余弦定理求出,结合平面向量的数量积计算即可.【详解】由题意知,如图,设椭圆的左焦点为E,则,因为点A、B关于原点对称,所以四边形为平行四边形,由,得,,在中,,所以,由,得,整理,得,又,所以.故选:B2、D【解析】根据向量的线性运算公式化简可得结果.【详解】因为E,F分别是AB,AC的中点,所以,,所以,故选:D3、B【解析】根据题意,结合圆柱和球的体积公式进行求解即可.【详解】由题意可知:该旋转体的体积等于底面半径为,高为的圆柱的体积减去半径为的球的体积,即,故选:B4、A【解析】作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,进行求最值即可【详解】解:由得作出不等式组对应的平面区域如图(阴影部分平移直线,由图象可知当直线,过点时取得最大值,由,解得,所以代入目标函数,得,故选:A5、C【解析】利用函数在上单调递减即可求解.【详解】解:因为函数在上单调递减,所以若,,则;反之若,,则.所以若,则“”是“”的充要条件,故选:C.6、D【解析】求得阴影部分的面积,结合几何概型概率计算公式,计算出所求的概率.【详解】设正六边形的边长为,则其面积为.阴影部分面积为,故所求概率为.故选:D7、C【解析】利用向量数量积的定义及运算性质逐一分析各选项即可得答案.【详解】解:对A:因为,所以,故选项A错误;对B:因为,故选项B错误;对C:因为,故选项C正确;对D:因为,故选项D错误故选:C.8、A【解析】利用向量的加法法则直接求解.【详解】在四面体中,,分别是,的中点,故选:A9、C【解析】取中点,连接,证明平面,得证,然后证明平面,得两两垂直,以为棱把三棱锥补成一个正方体,正方体的对角线是其外接球的直径,而正方体的外接球也是正三棱锥的外接球,由此计算可得【详解】取中点,连接,则,,,平面,所以平面,又平面,所以,D、E分别是SA、AB的中点,则,又,所以,,平面,所以平面,而平面,所以,,是正三棱锥,因此,因此可以为棱把三棱锥补成一个正方体,正方体的对角线是其外接球的直径,而正方体的外接球也是正三棱锥的外接球,由,得,所以所求外接球直径为,半径为,球体积为故选:C10、B【解析】由题可得此人每天走的步数等比数列,根据求和公式求出首项可得.【详解】由题意可知此人每天走的步数构成为公比的等比数列,由题意和等比数列的求和公式可得,解得,第此人第二天走里.故选:B11、A【解析】函数的图象在点处的切线与直线平行,利用导函数的几何含义可以求出,转化求解数列的通项公式,进而由数列的通项公式,利用裂项相消法求和即可【详解】解:∵函数的图象在点处的切线与直线平行,由求导得:,由导函数得几何含义得:,可得,∴,所以,∴数列的通项为,所以数列的前项的和即为,则利用裂项相消法可以得到:所以数列的前2021项的和为:.故选:A.12、C【解析】根据双曲线的渐近线求得的值.【详解】依题意可知,双曲线的渐近线为,所以.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,由边角关系可得,,,在和中,利用余弦定理列方程,结合可解得的值,进而可得长.【详解】设,因为,,,所以,,,.在中,,即①.,在中,,即②,因为,所以①②两式相加可得:,解得:,则,故答案为:.14、【解析】由题意可知为直角三角形,求出外接圆的半径,可求出球的半径,然后求球的表面积.【详解】由题意,,,,则,可知,所以外接圆的半径为,因为球心到平面的距离为,所以球的半径为:,所以球的表面积为:.故答案为:.15、①.②.##2.4【解析】利用直线与平行,结合切线的性质求出切线的方程,即可确定定点坐标,再利用两条平行线间的距离公式求两线距离.【详解】由题意,直线斜率,设直线的方程为,即∴直线l过定点,由与圆相切,得,解得,∴的方程为,的方程为,则两直线间的距离为故答案为:;.16、【解析】分析可知点、关于原点对称,可知当、为椭圆短轴的端点时,的面积取得最大值.【详解】椭圆中,,,则,则,由题意可知,、关于原点对称,当、为椭圆短轴的端点时,的面积取得最大值,且最大值为.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)存在,或者【解析】(1)由离心率和椭圆经过的点列出方程组,求出,得到椭圆方程;(2)假设存在,设出直线,联立椭圆,利用韦达定理得到两根之和,两根之积,结合斜率乘积为定值得到关于的方程,求出答案.【小问1详解】由题可得,,①由,得,即,则,②将②代入①,解得,,故E的方程为【小问2详解】设存在点满足条件记,由消去y,得.显然,判别式>0,所以,,于是===上式为定值,当且仅当,解得或此时,或所以,存在定点或者满足条件18、(1)或(2)或【解析】(1)设圆心的坐标为,则该圆的半径长为,利用点到直线的距离公式可求得的值,即可得出圆的标准方程;(2)利用勾股定理可求得圆心到的距离,分析可知直线的斜率存在,设直线的方程为,利用点到直线的距离公式可求得关于的方程,解出的值,即可得出直线的方程.【小问1详解】解:设圆心的坐标为,则该圆的半径长为,因为圆心到直线的距离为,解得,所以圆心的坐标为或,半径为,因此,圆的标准方程为或.【小问2详解】解:若圆的圆心在第一象限,则圆的标准方程为.因为,所以圆心到直线的距离.若直线的斜率不存在,则直线的方程为,此时圆心到直线的距离为,不合乎题意;所以,直线的斜率存在,可设直线的方程为,即,由题意可得,解得,所以,直线的方程为或,即或.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)先求出直线的方程,联立直线与椭圆,求出A点坐标;(2)设出直线方程,联立椭圆方程,用韦达定理得到两根之和,两根之积,求出两点的纵坐标,证明出,即可证明关于轴对称.【小问1详解】由题意得,,所以直线方程为,与椭圆方程联立得解得或,当时,,所以【小问2详解】设,,的方程为,联立消去得,则,直线的方程为,设,则,直线的方程为,设,则,因为,即,所以点,关于轴对称20、(1)(2)答案见解析【解析】(1)根据导数的几何意义可求得切线斜率,结合切点可得切线方程;(2)求导后,分别在、和的情况下,根据的正负可得的单调性.【小问1详解】当时,,,,又,在处的切线方程为:,即;【小问2详解】,令,解得:,;当时,,在上单调递增;当时,若或,则;若,则;在和上单调递增,在上单调递减;当时,若或,则;若,则;在和上单调递增,在上单调递减;综上所述:当时,在上单调递增;当时,在和上单调递增,在上单调递减;当时,在和上单调递增,在上单调递减.21、(Ⅰ);(Ⅱ)答案见解析.【解析】(Ⅰ)求导数.求得切线方程,由切线与轴的交点在负半轴可得的范围;(Ⅱ)求导数,由的正负确定单调性,极值得最值【详解】命题意图本题主要考查导数在函数问题中的应用解析(Ⅰ)由题可知,,故可得的图象在点处的切线方程为令,可得由题意可得

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