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文档简介

黄南市重点中学2025届高二上数学期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.设分别为圆和椭圆上的点,则两点间的最大距离是A. B.C. D.2.已知函数,则()A. B.0C. D.13.已知向量,,且与互相平行,则的值为()A.-2 B.C. D.4.甲、乙同时参加某次数学检测,成绩为优秀的概率分别为、,两人的检测成绩互不影响,则两人的检测成绩都为优秀的概率为()A. B.C. D.5.一个几何体的三视图都是半径为1的圆,在该几何体内放置一个高度为1的长方体,则长方体的体积最大值为()A. B.C. D.16.设为坐标原点,直线与抛物线C:交于,两点,若,则的焦点坐标为()A. B.C. D.7.若圆与圆外切,则()A. B.C. D.8.在空间直角坐标系中,方程所表示的图形是()A圆 B.椭圆C.双曲线 D.球9.已知是抛物线:的焦点,直线与抛物线相交于,两点,满足,记线段的中点到抛物线的准线的距离为,则的最大值为()A. B.C. D.10.已知数列满足且,则()A.是等差数列 B.是等比数列C.是等比数列 D.是等比数列11.已知函数在处有极小值,则c的值为()A.2 B.4C.6 D.2或612.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线,已知△的顶点,,且,则△的欧拉线的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知定义在R上的函数的导函数,且,则实数的取值范围为__________.14.设圆,圆,则圆有公切线___________条.15.已知抛物线与直线交于D,E两点,若(点O为坐标原点)的面积为16,则抛物线的方程为______;过焦点F的直线l与抛物线交于A,B两点,则______16.已知椭圆的右顶点为P,右焦点F与抛物线的焦点重合,的顶点与的中心O重合.若与相交于点A,B,且四边形为菱形,则的离心率为___________.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A(-3,0),B(3,0),四边形AMBN的对角线交于点D(1,0),kMA与kMB的等比中项为,直线AM,NB相交于点P.(1)求点M的轨迹C的方程;(2)若点N也在C上,点P是否在定直线上?如果是,求出该直线,如果不是,请说明理由.18.(12分)如图,在四棱锥中,底面四边形为角梯形,,,,O为的中点,,.(1)证明:平面;(2)若,求平面与平面所成夹角的余弦值.19.(12分)已知函数(1)求函数单调区间;(2)函数在区间上的最小值小于零,求a的取值范围20.(12分)已知动圆过定点,且与直线相切.(1)求动圆圆心的轨迹的方程;(2)直线过点与曲线相交于两点,问:在轴上是否存在定点,使?若存在,求点坐标,若不存在,请说明理由.21.(12分)已知函数在处取得极值(1)若对任意正实数,恒成立,求实数的取值范围;(2)讨论函数的零点个数22.(10分)如图,四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,O为底面正方形ABCD对角线的交点,E为PD的中点,且PA=AD.(1)求证:PB∥平面EAC;(2)求直线BD与平面EAC所成角的正弦值.

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】转化为圆心到椭圆上点的距离的最大值加(半径).【详解】设,圆心为,则,当时,取到最大值,∴最大值为故选:D.【点睛】本题考查圆上点与椭圆上点的距离的最值问题,解题关键是圆上的点转化为圆心,利用圆心到动点距离的最值加(或减)半径得出结论2、B【解析】先求导,再代入求值.详解】,所以.故选:B3、A【解析】应用空间向量坐标的线性运算求、的坐标,根据空间向量平行有,即可求的值.【详解】由题设,,,∵与互相平行,∴且,则,可得.故选:A4、D【解析】利用相互独立事件概率乘法公式直接求解.【详解】甲、乙同时参加某次数学检测,成绩为优秀的概率分别为、,两人的检测成绩互不影响,则两人的检测成绩都为优秀的概率为.故选:D5、B【解析】根据题意得到几何体为半径为1的球,长方体的体对角线为球的直径时,长方体体积最大,设出长方体的长和宽,得到等量关系,利用基本不等式求解体积最大值.【详解】由题意得:此几何体为半径为1的球,长方体为球的内接长方体时,体积最大,此时长方体的体对角线为球的直径,设长方体长为,宽为,则由题意得:,解得:,而长方体体积为,当且仅当时等号成立,故选:B6、B【解析】根据题中所给的条件,结合抛物线的对称性,可知,从而可以确定出点的坐标,代入方程求得的值,进而求得其焦点坐标,得到结果.【详解】因为直线与抛物线交于两点,且,根据抛物线的对称性可以确定,所以,代入抛物线方程,求得,所以其焦点坐标为,故选:B.【点睛】该题考查的是有关圆锥曲线的问题,涉及到的知识点有直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标,属于简单题目.7、C【解析】求得两圆的圆心坐标和半径,结合两圆相外切,列出方程,即可求解.【详解】由题意,圆与圆可得,,因为两圆相外切,可得,解得故选:C.8、D【解析】方程表示空间中的点到坐标原点的距离为2,从而可知图形的形状【详解】由,得,表示空间中的点到坐标原点的距离为2,所以方程所表示的图形是以原点为球心,2为半径的球,故选:D9、C【解析】设,过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,进而得,再结合余弦定理得,进而根据基本不等式求解得.【详解】解:设,过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,则,因为点为线段中点,所以根据梯形中位线定理得点到抛物线的准线的距离为,因为,所以在中,由余弦定理得,所以,又因为,所以,当且仅当时等号成立,所以,故.所以的最大值为.故选:C【点睛】本题考查抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系,余弦定理,基本不等式,考查运算求解能力,是中档题.本题解题的关键在于根据题意,设,进而结合抛物线的定于与余弦定理得,,再求最值.10、D【解析】由,化简得,结合等比数列、等差数列的定义可求解.【详解】由,可得,所以,又由,,所以是首项为,公比为2的等比数列,所以,,,,所以不是等差数列;不等于常数,所以不是等比数列.故选:D.11、A【解析】根据求出c,进而得到函数的单调性,然后根据极小值的定义判断答案.【详解】由题意,,则,所以或.若c=2,则,时,,单调递增,时,,单调递减,时,,单调递增.函数在处有极小值,满足题意;若c=6,则,函数R上单调递增,不合题意.综上:c=2.故选:A.12、D【解析】由题设条件求出垂直平分线的方程,且△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,结合欧拉线的定义,即垂直平分线即为欧拉线.【详解】由题设,可得,且中点为,∴垂直平分线的斜率,故垂直平分线方程为,∵,则△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,∴△的欧拉线的方程为.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意可得在R上单调递增,再由,利用函数的单调性转化为关于的不等式求解【详解】定义在R上的函数的导函数,在R上单调递增,由,得,即实数的取值范围为故答案为:14、2【解析】将圆转化成标准式,结合圆心距判断两圆位置关系,进而求解.【详解】由题意得,圆:,圆:,∴,∴与相交,有2条公切线.故答案为:215、①.②.1【解析】利用的面积列方程,化简求得的值,从而求得抛物线方程.将的斜率分成存在和不存在两种情况进行分类讨论,结合根与系数关系求得.【详解】依题意可知,,所以,解得.所以抛物线方程为.焦点,当直线的斜率不存在时,直线的方程为,,即,此时.当直线的斜率存在且不为时,设直线的方程为,由消去并化简得,,设,则,结合抛物线的定义可知.故答案为:;16、【解析】设抛物线的方程为得到,把代入椭圆的方程化简即得解.【详解】设抛物线的方程为.由题得,代入椭圆的方程得,所以,所以,所以因为,所以.故答案为:【点睛】方法点睛:求椭圆的离心率常用的方法有:(1)公式法(根据已知求出代入离心率的公式即得解);(2)方程法(直接由已知得到关于离心率的方程解方程即得解).要根据已知条件灵活选择方法求解.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)点P在定直线x=9上.理由见解析.【解析】(1)设点,根据两点坐标距离公式和等比数列的等比中项的应用列出方程,整理方程即可;(2)设直线MN方程为:,点,联立双曲线方程消去x得到关于y的一元二次方程,根据韦达定理写出,利用两点坐标和直线的点斜式方程写出直线PA、PB,联立方程组,解方程组即可.【小问1详解】设点,则,又,所以,整理,得,即轨迹M的方程C为:;【小问2详解】点P在定直线上.由(1)知,曲线C方程为:,直线MN过点D(1,0)若直线MN斜率不存在,则,得,不符合题意;设直线MN方程为:,点,则,消去x,得,有,,,,所以直线PA方程为:,直线PB方程为:,所以点P的坐标为方程组的解,有,即,整理,得,解得,即点P在定直线上.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连接,可通过证明,得平面;(2)以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的法向量和平面的法向量,通过向量的夹角公式可得答案.【小问1详解】如图,连接,在中,由可得.因为,,所以,,因为,,,所以,所以.又因为,平面,,所以平面.【小问2详解】由(1)可知,,,两两垂直,以O为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,.由,有,则,设平面的法向量为,由,,有,取,则,,可得平面的一个法向量为.设平面的法向量为,由,,有,取,则,,可得平面的一个法向量为.由,,,可得平面与平面所成夹角的余弦值为.19、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)对求导并求定义域,讨论、分别判断的符号,进而确定单调区间.(2)由题设,结合(1)所得的单调性,讨论、、分别确定在给定区间上的最小值,根据最小值小于零求参数a的范围.【小问1详解】由题设,且定义域为,当,即时,在上,即在上递增;当,即时,在上,在上,所以在上递减,在上递增;【小问2详解】由(1)知:若,即时,则在上递增,故,可得;若,即时,则在上递减,在上递增,故,不合题设;若,即时,则在上递减,故,得;综上,a的取值范围.20、(1);(2)存在,.【解析】(1)利用两点间的距离公式和直线与圆相切的性质即可得出;(2)假设存在点,满足题设条件,设直线的方程,根据韦达定理即可求出点的坐标【小问1详解】设动圆的圆心,依题意:化简得:,即为动圆的圆心的轨迹的方程【小问2详解】假设存在点,满足条件,使①,显然直线斜率不为0,所以由直线过点,可设,由得设,,,,则,由①式得,,即消去,,得,即,,,存在点使得21、(1)(2)答案见解析.【解析】(1)根据极值点求出,再利用导数求出的最大值,将不等式恒成立化为最大值成立可求出结果;(2)利用导数求出函数的极大、极小值,结合函数的图象分类讨论可得结果.【小问1详解】函数的定义域为,因为,且在处取得极值,所以,即,得,此时,当时,,为增函数;当时。,为减函数,所以在处取得极大值,也是最大值,最大值为,因为对任意正实数,恒成立,所以,得.【小问2详解】,,由,得,由,得或,所以在上为增函数,在上为减函数,在上为增函数,所以在时取得极大值为,在时取得极小值为,因为当大于0趋近于0时,趋近于负无穷,当趋近于正无穷时,趋近于正无穷,所以当,即时,有且只有一个零点;当,即时,有且只有两个零点;当,即时,有且只有三个零点;当,即时,有且只有两个零点;当,即时,有且只有一个零点.综上所述:当或时,有且只有一个零点;当或时,有且只有两个零点;当时有且只有三个零点.22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用线面平行的判断定理,证明线线平行,即可证明;(2)建立空间直角坐标系,求平面的法向量,利用公式,即可求解.【小问1详解】连结EO,由题意可得O为BD的中点,又E是PD的中点,∴PB∥EO,又∵EO平面EAC

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