商洛市重点中学2025届高二上数学期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

商洛市重点中学2025届高二上数学期末调研模拟试题注意事项: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.已知双曲线的两个焦点为,,是此双曲线上的一点,且满足,,则该双曲线的方程是()A. B.C. D.2.若球的半径为,一个截面圆的面积是,则球心到截面圆心的距离是()A. B.C. D.3.已知双曲线C:-=1(a>b>0)的左焦点为F1,若过原点倾斜角为的直线与双曲线C左右两支交于M、N两点,且MF1NF1,则双曲线C的离心率是()A.2 B.C. D.4.把点随机投入长为,宽为的矩形内,则点与矩形四边的距离均不小于的概率为()A. B.C. D.5.已知A,B,C是椭圆M:上三点,且A(A在第一象限,B关于原点对称,,过A作x轴的垂线交椭圆M于点D,交BC于点E,若直线AC与BC的斜率之积为,则()A.椭圆M的离心率为 B.椭圆M的离心率为C. D.6.已知函数在定义域内单调递减,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,,,则()A. B.1C.2 D.48.如果椭圆上一点到焦点的距离等于6,则线段的中点到坐标原点的距离等于()A.7 B.10C.12 D.149.为了调查全国人口的寿命,抽查了11个省(市)的2500名城镇居民,这2500名城镇居民的寿命的全体是()A.总体 B.个体C.样本 D.样本容量10.设椭圆C:的右焦点为F,过原点O的动直线l与椭圆C交于A,B两点,那么的周长的取值范围为()A. B.C. D.11.已知抛物线的焦点与椭圆的一个焦点重合,过坐标原点作两条互相垂直的射线,,与分别交于,则直线过定点()A. B.C. D.12.古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A,B的距离之比为定值的点的轨迹是圆”.后来,人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆.在平面直角坐标系中,,点P满足,设点P的轨迹为C,下列结论正确的是()A.C的方程为B.当A,B,P三点不共线时,面积的最大值为24C.当A,B,P三点不共线时,射线是的角平分线D.在C上存在点M,使得二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,则的前20项和___________.14.与圆外切于原点,且被y轴截得的弦长为8的圆的标准方程为__________15.狄利克雷是十九世纪德国杰出的数学家,对数论、数学分析和数学物理有突出贡献.狄利克雷曾提出了“狄利克雷函数”.若,根据“狄利克雷函数”可求___________.16.已知是等差数列,,,设,数列前n项的和为,则______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)某厂有4台大型机器,在一个月中,一台机器至多出现1次故障,出现故障时需1名工人进行维修,且每台机器是否出现故障是相互独立的,每台机器出现故障的概率为(1)若出现故障的机器台数为X,求X的分布列;(2)已知一名工人每月只有维修1台机器的能力,每月需支付给每位工人1万元的工资,每台机器不出现故障或出现故障时能及时维修,都产生5万元的利润,否则将不产生利润.若该厂在雇佣维修工人时,要保证在任何时刻多台机器同时出现故障能及时进行维修的概率不小于90%,雇佣几名工人使该厂每月获利最大?18.(12分)在正方体中,、、分别是、、的中点(1)证明:平面平面;(2)证明:19.(12分)p:方程有两个不等的负实数根;q:方程无实数根,若为真命题,为假命题,求实数m的取值范围、20.(12分)已知,(1)若,p且q为真命题,求实数x的取值范围;(2)若p是q的充分条件,求实数m的取值范围21.(12分)已知直线与双曲线相交于、两点.(1)当时,求;(2)是否存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.22.(10分)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)当时,,求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、A【解析】由,可得进一步求出,由此得到,则该双曲线的方程可求【详解】,即,则.即,则该双曲线的方程是:故选:A【点睛】方法点睛:求圆锥曲线的方程,常用待定系数法,先定式(根据已知确定焦点所在的坐标轴,设出曲线的方程),再定式(根据已知建立方程组解方程组得解).2、C【解析】由题意可解出截面圆的半径,然后利用勾股定理求解球心与截面圆圆心的距离【详解】由截面圆的面积为可知,截面圆的半径为,则球心到截面圆心的距离为故选:C【点睛】解答本题的关键点在于,球心与截面圆圆心的连线垂直于截面3、C【解析】根据双曲线和直线的对称性,结合矩形的性质、双曲线的定义、离心率公式、余弦定理进行求解即可.【详解】设双曲线的右焦点为F2,过原点倾斜角为的直线为,设M、N分别在第三、第一象限,由双曲线和直线的对称性可知:M、N两点关于原点对称,而MF1NF1,因此四边形是矩形,而,所以是等边三角形,故,因此,因为,所以,在等腰三角形中,由余弦定理可知:,由矩形的性质可知:,由双曲线的定义可知:,故选:C【点睛】关键点睛:利用矩形的性质、双曲线的定义是解题的关键.4、A【解析】确定矩形四边的距离均不小于的点构成的区域,由几何概型面积型的公式计算可得结果.【详解】若点与矩形四边的距离均不小于,则其落在如图所示的阴影区域内,所求概率.故选:A.5、C【解析】设出点,,的坐标,将点,分别代入椭圆方程两式作差,构造直线和的斜率之积,得到,即可求椭圆的离心率,利用,求出,可知点在轴上,且为的中点,则.【详解】设,,,则,,,两式相减并化简得,即,则,则AB错误;∵,,∴,又∵,∴,即,解得,则点在轴上,且为的中点即,则正确.故选:C.6、D【解析】由题意转化为,恒成立,参变分离后转化为,求函数的最大值,即可求解.【详解】函数的定义域是,,若函数在定义域内单调递减,即在恒成立,所以,恒成立,即设,,当时,函数取得最大值1,所以.故选:D7、C【解析】直接运用正弦定理可得,解得详解】由正弦定理,得,所以故选:C8、A【解析】可由椭圆方程先求出,在利用椭圆的定义求出,利用已知求解出,再取的中点,连接,利用中位线,即可求解出线段的中点到坐标原点的距离.【详解】因为椭圆,,所以,结合得,,取的中点,连接,所以为的中位线,所以.故选:A.9、C【解析】由样本的概念即知.【详解】由题意可知,这2500名城镇居民的寿命的全体是样本.10、A【解析】根据椭圆的对称性椭圆的定义可得,结合的范围求的周长的取值范围.【详解】的周长,又因为A,B两点为过原点O的动直线l与椭圆C的交点,所以A,B两点关于原点对称,椭圆C的左焦点为,则,所以,又因为三点不共线,所以,所以的周长的取值范围为,故选:A.11、A【解析】由椭圆方程可求得坐标,由此求得抛物线方程;设,与抛物线方程联立可得韦达定理的形式,根据可得,由此构造方程求得,根据直线过定点的求法可求得定点.【详解】由椭圆方程知其焦点坐标为,又抛物线焦点,,解得:,则抛物线的方程为,由题意知:直线斜率不为,可设,由得:,则,即,设,,则,,,,,解得:或;又与坐标原点不重合,,,当时,,直线恒过定点.故选:A.【点睛】思路点睛:本题考查直线与抛物线综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与抛物线方程联立,整理为关于或的一元二次方程的形式;②利用求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.12、C【解析】根据题意可求出C的方程为,即可根据题意判断各选项的真假【详解】对A,由可得,化简得,即,A错误;对B,当A,B,P三点不共线时,点到直线的最大距离为,所以面积的最大值为,B错误;对C,当A,B,P三点不共线时,因为,所以射线是的角平分线,C正确;对D,设,由可得点的轨迹方程为,而圆与圆的圆心距为,两圆内含,所以这样的点不存在,D错误故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、135【解析】直接利用数列的递推关系式写出相邻四项之和,进而求出数列的和.【详解】数列满足,所以,故,当时,,当时,,,当时,,所以.故答案为:135.14、;【解析】设所求圆的圆心为,根据两圆外切于原点可知两圆心与原点共线,再根据弦长列出方程组求出即可.【详解】设所求圆的圆心为,因为圆的圆心为,与原点连线的斜率为,又所求圆与已知圆外切于原点,,①所以所求圆的半径满足,又被y轴截得的弦长为8,②由①②解得,所以圆的方程为.故答案为:15、1【解析】由“狄利克雷函数”解析式,先求出,再根据指数函数的解析式求即可.【详解】由题设,,则.故答案:116、-3033【解析】先求得,进而得到,再利用并项法求解.【详解】解:因为是等差数列,且,,所以,解得,所以,则,所以,,,,.故答案为:-3033三、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)答案见解析(2)雇佣3名【解析】(1)设出现故障的机器台数为X,由题意知,即可由二项分布求解;(2)设该厂雇佣n名工人,n可取0、1、2、3、4,先求出保证在任何时刻多台机器同时出现故障能及时进行维修的概率不小于90%需要至少3人,再分别计算3人,4人时的获利即可得解.【小问1详解】每台机器运行是否出现故障看作一次实验,在一次试验中,机器出现故障的概率为,4台机器相当于4次独立试验设出现故障的机器台数为X,则,,,,,,则X的分布列为:X01234P【小问2详解】设该厂雇佣n名工人,n可取0、1、2、3、4,设“在任何时刻多台机器同时出现故障能及时进行维修”的概率为,则:n01234P1∵,∴至少要3名工人,才能保证在任何时刻多台机器同时出现故障时能及时进行维修的概率不小于90%当该厂雇佣3名工人时,设该厂获利为Y万元,则Y的所有可能取值为17,12,,,∴Y的分布列为:Y1712P∴,∴该厂获利的均值为16.9万元当该厂雇佣4名工人时,4台机器在任何时刻同时出现故障时能及时进行维修的概率为100%,该厂获利的均值为万元∴若该厂要保证在任何时刻多台机器同时出现故障能及时进行维修的概率不小于90%时,雇佣3名工人使该厂每月获利最大18、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连接,分别证明出平面,平面,利用面面平行的判定定理可证得结论成立;(2)证明出平面,利用线面垂直的性质可证得结论成立.【小问1详解】证明:连接,在正方体中,,,所以,四边形为平行四边形,所以,在中,、分别为、的中点,所以,,所以,,因为平面,平面,所以,平面因为且,、分别为、的中点,则且,所以,四边形为平行四边形,则,,平面,平面,平面又,所以,平面平面【小问2详解】证明:在正方体中,平面,平面,,因为四边形为正方形,则,因为,则平面由知(1)平面平面,所以,平面,平面,因此,19、【解析】利用复合命题的真假推出两个命题为一真一假,求出m的范围即可.【详解】:方程有两个不等的负实数根,解得,:方程无实数根,解得,所以:,:或.因为为真命题,为假命题,所以真假,或假真.(1)当真假时,即真为真,所以,解得;(2)当假真时,即真为真,所以,解得.综上,取值范围为20、(1);(2).【解析】(1)解一元二次不等式可得命题p,q所对集合,再求交集作答.(2)求出命题q所对集合,再利用集合的包含关系列式计算作答.【小问1详解】解不等式得:,则命题p所对集合,当时,解不等式得:,则命题q所对集合,由p且q为真命题,则,所以实数x的取值范围是.【小问2详解】解不等式得:,则命题q所对集合,因p是q的充分条件,则,于是得,解得,所以实数m的取值范围是.21、(1);(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)当时,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得;(2)假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,将直线与双曲线的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出,即可得出结论.【小问1详解】解:设点、,当时,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,.【小问2详解】解:假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,联立得,由题意可得,解得且,由韦达定理可知,因为以为直径的圆经过坐标原点,则,所以,,整理可得,该方程无实解,故不存在.22、(1)极大值,没有极小值(2)【解析】(1)把代入,然后对函数求导,结合导数可求函数单调区间,即可得解;(2)构造函数,将不等式的恒成立转化为函数的最值问题,结合导数与

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