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文档简介

2025届江苏省无锡市天一中学高二上数学期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.若函数在区间上有两个极值点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.双曲线的渐近线的斜率是()A.1 B.C. D.3.已知空间向量,且与垂直,则等于()A.-2 B.-1C.1 D.24.已知空间向量,,,若,,共面,则m+2t=()A.-1 B.0C.1 D.-65.复数,则对应的点所在的象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限6.若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.已知数列中,,,是的前n项和,则()A. B.C. D.8.已知点是双曲线的左焦点,定点,是双曲线右支上动点,则的最小值为().A.7 B.8C.9 D.109.已知抛物线过点,则抛物线的焦点坐标为()A. B.C. D.10.已知函数在处的导数为,则()A. B.C. D.11.如图为某几何体的三视图,则该几何体中最大的侧面积是()A.B.C.D.12.若,则下列结论不正确的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.圆与圆的位置关系为______(填相交,相切或相离).14.给定点、、与点,求点到平面的距离______.15.已知直线与直线垂直,则实数的值为___________.16.若函数在[1,3]单调递增,则a的取值范围___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)求f(x)在点处的切线方程;(2)求证:18.(12分)已知函数(1)求函数的单调区间;(2)求函数在区间上的值域19.(12分)已知的内角的对边分别为a,,若向量,且(1)求角的值;(2)已知的外接圆半径为,求周长的最大值.20.(12分)在中,已知,,,,分别为边,的中点,于点.(1)求直线方程;(2)求直线的方程.21.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的左、右焦点分别是,,离心率,请再从下面两个条件中选择一个作为已知条件,完成下面的问题:①椭圆C过点;②以点为圆心,3为半径的圆与以点为圆心,1为半径的圆相交,且交点在椭圆C上(只能从①②中选择一个作为已知)(1)求椭圆C的方程;(2)已知过点的直线l交椭圆C于M,N两点,点N关于x轴的对称点为,且,M,三点构成一个三角形,求证:直线过定点,并求面积的最大值.22.(10分)已知椭圆的左、右顶点坐标分别是,,短轴长等于焦距.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于两点,线段的中点为,求.

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】由题意,即在区间上有两个异号零点,令,利用函数的单调性与导数的关系判断单调性,数形结合即可求解【详解】解:由题意,即在区间上有两个异号零点,构造函数,则,令,得,令,得,所以函数在上单调递增,在上单调递减,又时,,时,,且,所以,即,所以的范围故选:D2、B【解析】由双曲线的渐近线方程为:,化简即可得到答案.【详解】双曲线的渐近线方程为:,即,渐近线的斜率是.故选:B3、B【解析】直接利用空间向量垂直的坐标运算即可解决.【详解】∵∴∴,解得,故选:B.4、D【解析】根据向量共面列方程,化简求得.【详解】,所以不共线,由于,,共面,所以存在,使,即,,,,,即.故选:D5、C【解析】化简复数,根据复数的几何意义,即可求解.【详解】由题意,复数,所以复数对应的点为位于第三象限.故选:C.6、B【解析】由题意可知且,构造函数,可得出,由函数的单调性可得出,利用导数求出函数的最小值,可得出关于的不等式,由此可解得实数的取值范围.【详解】因为,则且,由已知可得,构造函数,其中,,所以,函数为上的增函数,由已知,所以,,可得,构造函数,其中,则.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,则,所以,,解得.故选:B.7、D【解析】由,得到为递增数列,又由,得到,化简,即可求解.【详解】解:由,得,又,所以,所以,即,所以数列为递增数列,所以,得,即,又由是的前项和,则.故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查数列求和问题,关键在于由已知条件得出,运用裂项相消求和法.8、C【解析】设双曲线的右焦点为M,作出图形,根据双曲线的定义可得,可得出,利用A、P、M三点共线时取得最小值即可得解.【详解】∵是双曲线的左焦点,∴,,,,设双曲线的右焦点为M,则,由双曲线的定义可得,则,所以,当且仅当A、P、M三点共线时,等号成立,因此,的最小值为9.故选:C.【点睛】关键点点睛:利用双曲线的定义求解线段和的最小值,有如下方法:(1)求解椭圆、双曲线有关的线段长度和、差的最值,都可以通过相应的圆锥曲线的定义分析问题;(2)圆外一点到圆上的点的距离的最值,可通过连接圆外的点与圆心来分析求解.9、D【解析】把点代入抛物线方程求出,再化成标准方程可得解.【详解】因为抛物线过点,所以,所以抛物线方程为,方程化成标准方程为,故抛物线的焦点坐标为.故选:D.10、C【解析】利用导数的定义即可求出【详解】故选:C11、B【解析】由三视图还原原几何体,确定几何体的结构,计算各面面积可得【详解】由三视图,原几何体是三棱锥,平面,,尺寸见三视图,,,故选:B12、B【解析】由得出,再利用不等式的基本性质和基本不等式来判断各选项中不等式的正误.【详解】,,,,A选项正确;,B选项错误;由基本不等式可得,当且仅当时等号成立,,则等号不成立,所以,C选项正确;,,D选项正确.故选:B.【点睛】本题考查不等式正误的判断,涉及不等式的基本性质和基本不等式,考查推理能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、相交【解析】求两圆圆心距,并与半径之和、半径之差的绝对值比较即可.【详解】圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,∵,∴两圆相交.故答案为:相交.14、【解析】先求出平面的法向量,再利用点到面的距离公式计算即可.【详解】设平面的法向量为,点到平面的距离为,,,即,令,得故答案为:.15、【解析】由直线垂直的充要条件列式计算即可得答案.【详解】解:因为直线与直线垂直,所以,解得故答案为:16、【解析】由在区间上恒成立来求得的取值范围.【详解】依题意在区间上恒成立,在上恒成立,所以.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)求导,进而得到,,写出切线方程;(2)将转化为,设,,利用导数法证明.【详解】(1)函数的定义域是,可得又,所以f(x)在点处的切线方程为整理得(或斜截式方程)(2)要证只需证因为,所以不等式等价于设,,;所以在单调递减,在单调递增故又,;所以在单调递增,在单调递减故因为且两个函数的最值点不相等所以有,原不等式得证18、(1)单调递增区间为,单调递减区间为;(2)【解析】(1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;(2)根据函数的单调性求出函数的极值点,从而求出函数的最值即可【详解】解:(1)由题意得,,令,得,令,得或,故函数的单调递增区间为,单调递减区间为(2)易知,因为,所以(或由,可得),又当时,,所以函数在区间上的值域为【点睛】确定函数单调区间的步骤:第一步,确定函数的定义域;第二步,求;第三步,解不等式,解集在定义域内的部分为单调递增区间;解不等式,解集在定义域内的部分为单调递减区间19、(1)(2)6【解析】(1)由可得,再利用正弦定理和三角函数恒等变换公可得,从而可求出角的值,(2)利用正弦定理求出,再利用余弦定理结合基本不等式可得的最大值为4,从而可求出三角形周长的最大值【小问1详解】由,得

,由正弦定理,得,即.在中,由,得.又,所以.【小问2详解】根据题意,得,由余弦定理,得,即,整理得,当且仅当时,取等号,所以的最大值为所以.所以的周长的最大值为

.20、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件求出点D,E坐标,再求出直线DE方程作答.(2)求出直线AH的斜率,再借助直线的点斜式方程求解作答.【小问1详解】在中,,,,则边中点,边的中点,直线DE斜率,于是得,即,所以直线的方程是:.【小问2详解】依题意,,则直线BC的斜率为,又,因此,直线的斜率为,所以直线的方程为:,即.21、(1)(2)证明见解析,【解析】(1)若选①,则由题意可得,解方程组求出,从而可求得椭圆方程,若选②,,再结合离心率和求出,从而可求得椭圆方程,(2)由题意设直线MN的方程为,设,,,将直线方程代入椭圆方程中,消去,再利用根与系数的关系,表示出直线的方程,令,求出,结合前面的式子化简可得线过的定点,表示出的面积,利用基本不等式可求得其最大值【小问1详解】若选①:由题意知,∴.所以椭圆C的方程为.若选②:设圆与圆相交于点Q.由题意知:.又因为点Q在椭圆上,所以,∴.又因为,∴,∴.所以椭圆C的方程为.【小问2详解】由题易知直线MN斜率存在且不为0,因为,故设直线MN方程为,设,,,∴,∴,,因为点N关于x轴对称点为,所以,所以直线方程为,令,∴.又,∴.所以直线过定点,∴.当且仅当,即时,取等号.所以面积的最大值为.22、(1);(2).【解析】(

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