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文档简介

广东省广州市岭南中学2025届高二数学第一学期期末教学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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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C:的焦点在x轴上,其离心率为则椭圆C的长轴长为()A.2 B.C.4 D.82.定义域为的函数满足,且的导函数,则满足的的集合为A. B.C. D.3.对任意实数k,直线与圆的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.与k有关4.设,则有()A. B.C. D.5.设变量,满足约束条件,则的最大值为()A.1 B.6C.10 D.136.设椭圆C:的左、右焦点分别为、,P是C上的点,⊥,∠=,则C的离心率为A. B.C. D.7.甲、乙、丙、丁四位同学一起去找老师询问成语竞赛的成绩.老师说:你们四人中有位优秀,位良好,我现在给甲看乙、丙的成绩,给乙看丙的成绩,给丁看甲的成绩.看后甲对大家说:我还是不知道我的成绩.根据以上信息,则()A.乙、丁可以知道自己的成绩 B.乙、丁可以知道对方的成绩C.乙可以知道四人的成绩 D.丁可以知道四人的成绩8.若函数有两个不同的极值点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.9.已知函数,则的值为()A. B.0C.1 D.10.一个动圆与定圆相外切,且与直线相切,则动圆圆心的轨迹方程为()A. B.C. D.11.瑞士数学家欧拉(LeonhardEuler)1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上.后人称这条直线为欧拉线.已知△ABC的顶点,其欧拉线方程为,则顶点C的坐标是()A.() B.()C.() D.()12.如图所示,用3种不同的颜色涂入图中的矩形A,B,C中,要求相邻的矩形不能使用同一种颜色,则不同的涂法有()ABCA.3种 B.6种C.12种 D.27种二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.美好人生路车站早上有6:40,6:50两班开往A校的公交车,若李华同学在早上6:35至6:50之间随机到达该车站,乘开往A校的公交车,公交车准时发车,则他等车时间不超过5分钟的概率为______14.若命题“,使得”为假命题,则实数a的取值范围是___________15.小明同学发现家中墙壁上灯光边界类似双曲线的一支.如图,P为双曲线的顶点,经过测量发现,该双曲线的渐近线相互垂直,AB⊥PC,AB=60cm,PC=20cm,双曲线的焦点位于直线PC上,则该双曲线的焦距为____cm.16.已知点在圆C:()内,过点M的直线被圆C截得的弦长最小值为8,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)已知函数(1)当时,求的单调区间;(2)当时,证明:存在最大值,且恒成立.18.(12分)已知抛物线C:,经过的直线与抛物线C交于A,B两点(1)求的值(其中为坐标原点);(2)设F为抛物线C的焦点,直线为抛物线C的准线,直线是抛物线C的通径所在的直线,过C上一点P()()作直线与抛物线相切,若直线与直线相交于点M,与直线相交于点N,证明:点P在抛物线C上移动时,恒为定值,并求出此定值19.(12分)已知椭圆的离心率为,且点在椭圆上(1)求椭圆的标准方程;(2)若过定点的直线交椭圆于不同的两点、(点在点、之间),且满足,求的取值范围.20.(12分)已知函数在处的切线与轴平行(1)求的值;(2)判断在上零点的个数,并说明理由21.(12分)已知是公差不为零的等差数列,,且,,成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和22.(10分)已知公差不为的等差数列的首项,且、、成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)设,,是数列的前项和,求使成立的最大的正整数.

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】根据椭圆的离心率,即可求出,进而求出长轴长.【详解】由椭圆的性质可知,椭圆的离心率为,则,即所以椭圆C的长轴长为故选:C.【点睛】本题主要考查了椭圆的几何性质,属于基础题.2、B【解析】利用2f(x)<x+1构造函数g(x)=2f(x)-x-1,进而可得g′(x)=2f′(x)-1>0.得出g(x)的单调性结合g(1)=0即可解出【详解】令g(x)=2f(x)-x-1.因为f′(x)>,所以g′(x)=2f′(x)-1>0.所以g(x)单调增函数因为f(1)=1,所以g(1)=2f(1)-1-1=0.所以当x<1时,g(x)<0,即2f(x)<x+1.故选B.【点睛】本题主要考察导数的运算以及构造函数利用其单调性解不等式.属于中档题3、A【解析】判断直线恒过定点,可知定点在圆内,即可判断直线与圆的位置关系.【详解】由可知,即该圆的圆心坐标为,半径为,由可知,则该直线恒过定点,将点代入圆的方程可得,则点在圆内,则直线与圆的位置关系为相交.故选:.4、A【解析】利用作差法计算与比较大小即可求解.【详解】因为,,所以,所以,故选:A.5、C【解析】画出约束条件表示的平面区域,将变形为,可得需要截距最小,观察图象,可得过点时截距最小,求出点A坐标,代入目标式即可.【详解】解:画出约束条件表示的平面区域如图中阴影部分:又,即,要取最大值,则在轴上截距要最小,观察图象可得过点时截距最小,由,得,则.故选:C.6、D【解析】详解】由题意可设|PF2|=m,结合条件可知|PF1|=2m,|F1F2|=m,故离心率e=选D.点睛:解决椭圆和双曲线的离心率的求值及范围问题其关键就是确立一个关于的方程或不等式,再根据的关系消掉得到的关系式,而建立关于的方程或不等式,要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等.7、A【解析】分析可知乙、丙的成绩中必有位优秀、位良好,结合题意进行推导,可得出结论.【详解】由于个人中的成绩中有位优秀,位良好,甲知道乙、丙的成绩,还是不知道自己的成绩,则乙、丙的成绩必有位优秀、位良好,甲、丁的成绩中必有位优秀、位良好,因为给乙看丙的成绩,则乙必然知道自己的成绩,丁知道甲的成绩后,必然知道自己的成绩.故选:A.8、D【解析】计算,然后等价于在(0,+∞)由2个不同的实数根,然后计算即可.【详解】的定义域是(0,+∞),,若函数有两个不同的极值点,则在(0,+∞)由2个不同的实数根,故,解得:,故选:D.【点睛】本题考查根据函数极值点个数求参,考查计算能力以及思维转变能力,属基础题.9、B【解析】求导,代入,求出,进而求出.【详解】,则,即,解得:,故,所以故选:B10、D【解析】根据点到直线的距离与点到点之间距离的关系化简即可.【详解】定圆的圆心,半径为2,设动圆圆心P点坐标为(x,y),动圆的半径为r,d为动圆圆心到直线的距离,即r,则根据两圆相外切及直线与圆相切的性质可得,所以,化简得:∴动圆圆心轨迹方程为故选:D11、A【解析】根据题意,求得的外心,再根据外心的性质,以及重心的坐标,联立方程组,即可求得结果.【详解】因为,故的斜率,又的中点坐标为,故的垂直平分线的方程为,即,故△的外心坐标即为与的交点,即,不妨设点,则,即;又△的重心的坐标为,其满足,即,也即,将其代入,可得,,解得或,对应或,即或,因为与点重合,故舍去.故点的坐标为.故选:A.12、C【解析】根据给定信息,按用色多少分成两类,再分类计算作答.【详解】计算不同的涂色方法数有两类办法:用3种颜色,每个矩形涂一种颜色,有种方法,用2色,矩形A,C涂同色,有种方法,由分类加法计数原理得(种),所以不同的涂法有12种.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意,李华等车不超过5分钟,则他必须在6:35-6:40或者6:45-6:50到达,进而根据几何概型求概率的方法求得答案.【详解】由题意,李华等车不超过5分钟,则他必须在6:35-6:40或者6:45-6:50到达,则所求概率.故答案为:.14、(-1,0]【解析】将题意的命题转化条件为“,”为真命题,结合一元二次不等式恒成立即可得解.【详解】因为命题“,使得”是假命题,所以其否定“,”为真命题,即在R上恒成立.当时,不等式为,符合题意;当时,则需满足,解得;综上,实数的取值范围为.故答案为:.15、【解析】建立直角坐标系,利用代入法、双曲线的对称性进行求解即可.【详解】建立如图所示的直角坐标系,设双曲线的标准方程为:,因为该双曲线的渐近线相互垂直,所以,即,因为AB=60cm,PC=20cm,所以点的坐标为:,代入,得:,因此有,所以该双曲线的焦距为,故答案为:16、【解析】根据点与圆的位置关系,可求得r的取值范围,再利用过圆内一点最短的弦,结合弦长公式可得到关于r的方程,求解即可.【详解】由点在圆C:内,且所以,又,解得过圆内一点最短的弦,应垂直于该定点与圆心的连线,即圆心到直线的距离为又,所以,解得故答案为: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)的单增区间为,;单减区间为,,;(2)证明见解析.【解析】(1)先求出函数的定义域,求出,由,结合函数的定义域可得出函数的单调区间.(2)当时,定义域R,求出,从而得出单调区间,由当时,,当时,,以及极值点与2的大小关系可得出当时,函数有最大值,然后再证明即可.【详解】解:(1)定义域,可得且且,,可得且3无0无0减无减增无增减所以,的单增区间为,;单减区间为,,.(2)当时,定义域R因为,当时,,当时,,所以的最大值在时取得;由,即,得由,得,或由,得所以在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减.当时,,且,由所以当时,函数有最大值.所以,因为,所以,设,则所以化为由,则,则,所以所以18、(1)(2)证明见解析,定值为【解析】(1)设出直线的方程并与抛物线方程联立,结合根与系数关系求得.(2)求得过点的抛物线的切线方程,由此求得两点的坐标,通过化简来证得为定值,并求得定值.【小问1详解】依题意可知直线的斜率不为零,设直线的方程为,设,,消去并化简得,所以,所以.小问2详解】抛物线方程为,焦点坐标为,准线,通径所在直线,在抛物线上,且,所以过点的抛物线的切线的斜率存在且不为零,设过点的切线方程为,由消去并化简得,,将代入上式并化简得,解得,所以切线方程为,令得,令得,,将代入上式并化简得,所以为定值,且定值为.19、(1)(2)【解析】(1)代入点坐标,结合离心率,以及即得解;(2)设直线方程,与椭圆联立,转化为,结合韦达定理和判别式,分析即得解【小问1详解】由题意可知:,解得:椭圆的标准方程为:【小问2详解】①当直线斜率不存在,方程为,则,.②当直线斜率存在时,设直线方程为,联立得:.由得:.设,,则,,又,,,则,,所以,所以,解得:,又,综上所述:的取值范围为.20、(1)0(2)f(x)在(0,π)上有且只有一个零点,理由见解析【解析】(1)利用导数的几何意义求解;(2)由,可得,令,,,,利用导数法求解.【小问1详解】解:,所以k=f′(0)=-a=0,所以a=0;【小问2详解】由,可得,令,,所以,①当时,sinx+cosx≥1,ex>1,所以g′(x)>0,所以g(x)在上单调递增,又因为g(0)=0,所以g(x)在上无零点;②当时,令,所以h′(x)=2cosxex<0,即h(x)在上单调递减,又因为,h(π)=-eπ-1<0,所以存在,,所以g(x)在上单调递增,在上单调递减,因为,g(π)=-π<0,所以g(x)在上且只有一个零点;综上所述:f(x)在(0,π)上有且只有一个零点21、(1);(2)【解析】(1)由等差数列以及等比中项的公式代入联立求解出,再利用等差数列的通项公式即可求得答案;(2)利用分组求和法,根据求和公式分别求出等差数列与等比数列的前项和再相加即可.【详解】(1)由题意,,,即,联立解得,所以数列的通项公式为;(2)由(1)得

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