2025届黑龙江省大庆市红岗区铁人中学数学高二上期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届黑龙江省大庆市红岗区铁人中学数学高二上期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.记等比数列的前项和为,若,,则()A.12 B.18C.21 D.272.已知点、为椭圆的左、右焦点,若点为椭圆上一动点,则使得的点的个数为()A. B.C. D.不能确定3.已知数列中,前项和为,且点在直线上,则=A. B.C. D.4.在中,,,,则此三角形()A.无解 B.一解C.两解 D.解的个数不确定5.设P是抛物线上的一个动点,F为抛物线的焦点.若,则的最小值为()A. B.C.4 D.56.已知为虚数单位,复数是纯虚数,则()A B.4C.3 D.27.以下说法:①将一组数据中的每一个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变;②设有一个回归方程,变量增加1个单位时,平均增加5个单位③线性回归方程必过④设具有相关关系的两个变量的相关系数为,那么越接近于0,之间的线性相关程度越高;⑤在一个列联表中,由计算得的值,那么的值越大,判断两个变量间有关联的把握就越大。其中错误的个数是()A.0 B.1C.2 D.38.在公比为的等比数列中,前项和,则()A.1 B.2C.3 D.49.已知、分别是椭圆的左、右焦点,A是椭圆上一动点,圆C与的延长线、的延长线以及线段相切,若为其中一个切点,则()A. B.C. D.与2的大小关系不确定10.已知直线与椭圆:()相交于,两点,且线段的中点在直线:上,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.11.已知、为非零实数,若且,则下列不等式成立的是()A. B.C. D.12.已知双曲线:的左、右焦点分别为,,过点且斜率为的直线与双曲线在第二象限的交点为,若,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.写出直线一个方向向量______14.已知是椭圆的左、右焦点,在椭圆上运动,当的值最小时,的面积为_______15.已知空间向量,,若,则______16.函数在上的最大值为______________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)已知命题p:实数x满足(其中);命题q:实数x满足(1)若,为真命题,求实数x的取值范围;(2)若p是q的充分条件,求实数的取值范围18.(12分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆的标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:19.(12分)从椭圆上一点P向x轴作垂线,垂足恰为左焦点,A是椭圆C与x轴正半轴的交点,直线AP的斜率为,若椭圆长轴长为8(1)求椭圆C的方程;(2)点Q为椭圆上任意一点,求面积的最大值20.(12分)已知关于的不等式(1)若不等式的解集为,求的值(2)若不等式的解集为,求的取值范围21.(12分)已知数列的前n项和为,,,其中.(1)记,求证:是等比数列;(2)设,数列的前n项和为,求证:.22.(10分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆上,直线与交于,两点(1)求椭圆的方程及焦点坐标;(2)若线段的垂直平分线经过点,求的取值范围

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、C【解析】根据等比数列的性质,可知等比数列的公比,所以成等比数列,根据等比的中项性质即可求出结果.【详解】因为为等比数列的前项和,且,,易知等比数列的公比,所以成等比数列所以,所以,解得.故选:C2、B【解析】利用余弦定理结合椭圆的定义可求得、,即可得出结论.【详解】在椭圆中,,,,则,,可得,所以,,解得,此时点位于椭圆短轴的顶点.因此,满足条件的点的个数为.故选:B.3、C【解析】点在一次函数上的图象上,,数列为等差数列,其中首项为,公差为,,数列的前项和,,故选C考点:1、等差数列;2、数列求和4、C【解析】利用正弦定理求出的值,再根据所求值及a与b的大小关系即可判断作答.【详解】在中,,,,由正弦定理得,而为锐角,且,则或,所以有两解故选:C5、C【解析】作出图形,过点作抛物线准线的垂线,由抛物线的定义得,从而得出,再由、、三点共线时,取最小值得解.【详解】,所以在抛物线的内部,过点作抛物线准线的垂线,由抛物线的定义得,,当且仅当、、三点共线时,等号成立,因此,的最小值为.故选:C.6、C【解析】化简复数得,由其为纯虚数求参数a,进而求的模即可.【详解】由为纯虚数,∴,解得:,则,故选:C7、C【详解】方差反映一组数据的波动大小,将一组数据中的每个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变,故①正确;一个回归方程,变量增加1个单位时,平均减少5个单位,故②不正确;线性回归方程必过样本中心点,故③正确;根据线性回归分析中相关系数的定义:在线性回归分析中,相关系数为r,越接近于1,相关程度越大,故④不正确;对于观察值来说,越大,“x与y有关系”的可信程度越大,故⑤正确.故选:C【点睛】本题主要考查用样本估计总体、线性回归方程、独立性检验的基本思想.8、C【解析】先利用和的关系求出和,再求其公比.【详解】由,得,,所以,,则.故选:C.9、A【解析】由题意知,圆C是的旁切圆,点是圆C与轴的切点,设圆C与直线的延长线、分别相切于点、,由切线的性质可知:,,,结合椭圆的定义,即可得出结果.【详解】由题意知,圆C是的旁切圆,点是圆C与轴的切点,设圆C与直线的延长线、分别相切于点、,则由切线的性质可知:,,,所以,所以,所以.故选A【点睛】本题主要考查圆与圆锥曲线的综合,熟记椭圆的定义,以及切线的性质即可,属于常考题型.10、A【解析】将直线代入椭圆方程整理得关于的方程,运用韦达定理,求出中点坐标,再由条件得到,再由,,的关系和离心率公式,即可求出离心率.【详解】解:将直线代入椭圆方程得,,即,设,,,,则,即中点的横坐标是,纵坐标是,由于线段的中点在直线上,则,又,则,,即椭圆的离心率为.故选:A11、D【解析】作差法即可逐项判断.【详解】或,对于A:,∵,无法判断正负,故A错误;对于B:,∵无法判断正负,故B错误;对于C:,∵,,∴,,故C错误;对于D:,∴,故D正确.故选:D.12、B【解析】根据得到三角形为等腰三角形,然后结合双曲线的定义得到,设,进而作,得出,由此求出结果【详解】因为,所以,即所以,由双曲线的定义,知,设,则,易得,如图,作,为垂足,则,所以,即,即双曲线的离心率为.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】本题可先将直线的一般式化为斜截式,然后根据斜率即可得到直线的一个方向向量.【详解】由题意可知,直线可以化为,所以直线的斜率为,直线的一个方向向量可以写为.故答案为:.14、【解析】根据椭圆定义得出,进而对进行化简,结合基本不等式得出的最小值,并求出的值,进而求出面积.【详解】由椭圆定义可知,,所以,,当且仅当,即时取“=”.又,所以.所以,由勾股定理可知:,所以.故答案为:.15、7【解析】根据题意,结合空间向量的坐标运算,即可求解.【详解】根据题意,易知,因为,所以,即,解得故答案为:716、【解析】对原函数求导得,令,解得或,且所以原函数在上的最大值为考点:1.函数求导;2.利用导函数求最值三、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)由得命题p:,然后由为真命题求解;(2)由得,再根据是的充分条件求解.小问1详解】当时,,解得:,由为真命题,,解得;【小问2详解】由(其中)可得,因为是的充分条件,则,解得:18、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由可求出,结合离心率可知,进而可求出,即可求出标准方程.(2)由题意知,,则由直线的点斜式方程可得直线的解析式为,与椭圆进行联立,设,,结合韦达定理可得,从而由斜率的计算公式对进行整理化简从而可证明.【详解】(1)解:因为,所以.又因为离心率,所以,则,所以椭圆的标准方程是(2)证明:由题意知,,,则直线的解析式为,代入椭圆方程,得设,,则.又因为,,所以【点睛】关键点睛:本题第二问的关键是联立直线和椭圆的方程后,结合韦达定理,用表示交点横坐标的和与积,从而代入进行整理化简.19、(1)(2)18【解析】(1)易得,,进而有,再结合已知即可求解;(2)由(1)易得直线AP的方程为,,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,联立即可得与AP距离比较远的切线方程,从而即可求解.【小问1详解】解:由题意,将代入椭圆方程,得,又∵,∴,化简得,解得,又,,所以,∴,∴椭圆的方程为;【小问2详解】解:由(1)知,直线AP的方程为,即,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,化简可得,由,即,解得,所以与AP距离比较远的切线方程,因为与之间的距离,又,所以的面积的最大值为20、(1);(2)【解析】(1)根据关于的不等式的解集为,得到和1是方程的两个实数根,再利用韦达定理求解.(2)根据关于的不等式的解集为.又因为,利用判别式法求解.【详解】(1)因为关于的不等式的解集为,所以和1是方程的两个实数根,由韦达定理可得,得(2)因为关于的不等式的解集为因为所以,解得,故的取值范围为【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解集和恒成立问题,还考查了运算求解的能力,属于中档题.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)应用的关系,结合构造法可得,根据已知条件及等比数列的定义即可证结论.(2)由(1)得,再应用错位相减法求,即可证结论.【小问1详解】证明:对任意的,,,时,,解得,时,因为,,两式相减可得:,即有,∴,又,则,因为,,所以,对任意的,,所以,因此,是首项和公比均为3的等比数列【小问2详解】由(1)得:,则,,,两式相减得:,化简可得:,又,∴.22、(1),(2)【解析】(1)由题意,列出关于a,b,c的方程组求解即可得答案;(2)设M(x1,y1),N(x2,y2),线段MN的中点(x0,y0),则,作差可得①,又线段MN的垂直平分线过点A(0,1),则②,联立直线MN与椭圆的方程,可得﹣t2+1+4k2>0(*),③,由①②③及(*)式联立即可求解【小问

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