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文档简介

重庆市开州区开州中学2025届数学高二上期末检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.某工厂节能降耗技术改造后,在生产某产品过程中记录的产量x(吨)与相应的生产能耗y(吨)的几组对应数据如下表,现发现表中有个数据看不清,已知回归直线方程为=6.3x+6.8,下列说法正确的是()x23456y1925★4044A.看不清的数据★的值为33B.回归系数6.3的含义是产量每增加1吨,相应的生产能耗实际增加6.3吨C.据此模型预测产量为8吨时,相应的生产能耗为50.9吨D.回归直线=6.3x+6.8恰好经过样本点(4,★)2.魏晋时期数学家刘徽首创割圆术,他在《九章算术》方田章圆田术中指出:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣.”这是注述中所用的割圆术是一种无限与有限的转化过程,比如在正数中的“”代表无限次重复,设,则可以利用方程求得,类似地可得到正数()A.2 B.3C. D.3.若a>b,c>d,则下列不等式中一定正确的是()A. B.C. D.4.下列说法中正确的是A.命题“若,则”的逆命题为真命题B.若为假命题,则均为假命题C.若为假命题,则为真命题D.命题“若两个平面向量满足,则不共线”的否命题是真命题.5.若直线与平行,则m的值为()A.-2 B.-1或-2C.1或-2 D.16.的二项展开式中,二项式系数最大的项是第()项.A.6 B.5C.4和6 D.5和77.椭圆的长轴长是()A.3 B.4C.6 D.88.已知等比数列的前n项和为,且满足公比0<q<1,<0,则下列说法不正确的是()A.一定单调递减 B.一定单调递增C.式子-≥0恒成立 D.可能满足=,且k≠19.已知椭圆上一点到椭圆一个焦点的距离是,则点到另一个焦点的距离为()A.2 B.3C.4 D.510.若动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,则此动圆与直线()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定11.设双曲线的实轴长为8,一条渐近线为,则双曲线的方程为()A. B.C. D.12.已知二次函数交轴于,两点,交轴于点.若圆过,,三点,则圆的方程是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等差数列满足,,,则公差______14.若恒成立,则______.15.若在数列的每相邻两项之间插入此两项的和,形成新的数列,再把所得数列按照同样的方法不断构造出新的数列,现将数列进行构造,第次得到数列;第次得到数列;依次构造,第次得到数列;记,则(1)___________,(2)___________16.如图,在三棱锥中,,二面角的余弦值为,若三棱锥的体积为,则三棱锥外接球的表面积为______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)在直三棱柱中,,,,,分别是,上的点,且(1)求证:∥平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值18.(12分)已知椭圆左,右顶点分别是,,且,是椭圆上异于,的不同的两点(1)若,证明:直线必过坐标原点;(2)设点是以为直径的圆和以为直径的圆的另一个交点,记线段的中点为,若,求动点的轨迹方程19.(12分)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,满足(2a﹣b)sinA+(2b﹣a)sinB=2csinC.(1)求角C的大小;(2)若cosA=,求的值.20.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,过点的直线l交椭圆于A,两点,的中点坐标为.(1)求直线l的方程;(2)求的面积.21.(12分)设圆的圆心为A,直线l过点且与x轴不重合,l交圆A于C,D两点,过B作AC的平行线交AD于点E(1)判断与题中圆A的半径的大小关系,并写出点E的轨迹方程;(2)过点作斜率为,的两条直线,分别交点E的轨迹于M,N两点,且,证明:直线MN必过定点22.(10分)已知抛物线C:,过点且斜率为k的直线与抛物线C相交于P,Q两点.(1)设点B在x轴上,分别记直线PB,QB的斜率为.若,求点B的坐标;(2)过抛物线C的焦点F作直线PQ的平行线与抛物线C相交于M,N两点,求的值.

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】根据回归直线方程的性质和应用,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】对A:因为,将代入,故,∴,故A错误;对,回归系数6.3的含义是产量每增加1吨,相应的生产能耗大约增加6.3吨,故错误;对,当时,,故错误;对,因为,故必经过,故正确.故选:.2、A【解析】设,则,解方程可得结果.【详解】设,则且,所以,所以,所以,所以或(舍).所以.故选:A【点睛】关键点点睛:设是解题关键.3、B【解析】根据不等式的性质及反例判断各个选项.【详解】因为c>d,所以,所以,所以B正确;时,不满足选项A;时,,且,所以不满足选项CD;故选:B4、D【解析】A中,利用四种命题的的真假判断即可;B、C中,命题“”为假命题时,、至少有一个为假命题;D中,写出该命题的否命题,再判断它的真假性【详解】对于A,命题“若,则”的逆命题是:若,则;因为也成立.所以A不正确;对于B,命题“”为假命题时,、至少有一个为假命题,所以B错误;C错误;对于D,“平面向量满足”,则不共线的否命题是,若“平面向量满足”,则共线;由知:,一定有,,所以共线,D正确.故选:D.【点睛】本题考查了命题的真假性判断问题,也考查了推理与判断能力,是基础题5、C【解析】利用两直线平行的判定有,即可求参数值.【详解】由题设,,可得或.经验证不重合,满足题意,故选:C.6、A【解析】由二项展开的中间项或中间两项二项式系数最大可得解.【详解】因为二项式展开式一共11项,其中中间项的二项式系数最大,易知当r=5时,最大,即二项展开式中,二项式系数最大的为第6项.故选:A7、D【解析】根据椭圆方程可得到a,从而求得长轴长.【详解】椭圆方程为,故,所以椭圆长轴长为,故选:D.8、D【解析】根据等比数列的通项公式,前n项和的意义,可逐项分析求解.【详解】因为等比数列的前n项和为,且满足公比0<q<1,<0,所以当时,由可得,故数列为增函数,故B正确;由0<q<1,<0知,所以,故一定单调递减,故A正确;因为当时,,,所以,即-,当时,,综上,故C正确;若=,且k≠1,则,即,因为,故,故矛盾,所以D不正确.故选:D9、C【解析】根据椭圆的定义,结合题意,即可求得结果.【详解】设椭圆的两个焦点分别为,故可得,又到椭圆一个焦点的距离是,故点到另一个焦点的距离为.故选:.10、B【解析】根据题意得定点为抛物线的焦点,为准线,进而根据抛物线的定义判断即可.【详解】解:由题知,定点为抛物线的焦点,为准线,因为动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,所以根据抛物线的定义得动圆的圆心到直线的距离等于圆心到定点,即圆心到直线的距离等于动圆的半径,所以动圆与直线相切.故选:B11、D【解析】双曲线的实轴长为,渐近线方程为,代入解析式即可得到结果.【详解】双曲线的实轴长为8,即,,渐近线方程为,进而得到双曲线方程为.故选:D.12、C【解析】由已知求得点A、B、C的坐标,则有AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,由,可求得圆M的半径和圆心,由此求得圆的方程.【详解】解:由解得或,所以,又令,得,所以,因为圆过,,三点,所以AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,所以,即,解得,所以圆心,半径,所以圆的方程是,即,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】根据等差数列性质求得,再根据题意列出相关的方程组,解得答案.【详解】为等差数列,故由可得:,即,故,故,所以,解得,故答案为:214、1【解析】利用导数研究的最小值为,再构造研究其最值,即可确定参数a的值.【详解】令,则且,当时,递减;当时,递增;所以,即在上恒成立,令,则,当时,递增;当时,递减;所以,综上,.故答案为:115、①.②.【解析】根据题意得到,再利用叠加法求解即可.【详解】由题知:,,,所以,,,……,,所以,,……,,即,所以.故答案为:;16、【解析】取的中点,连接,,过点A作,垂足为,设,利用三角形的边角关系求出,利用锥体的体积公式求出的值,确定三棱锥外接球的球心,求解外接球的半径,由表面积公式求解即可【详解】取的中点,连接,,过点A作,交DE的延长线于点,所以为二面角的平面角,设,则,,所以,所以,EH=,因为三棱锥的体积为,所以,解得:,,设外接圆的圆心为,三棱锥外接球的球心为,连接,,,过点O作OF⊥AH于点F,则,,,,设,则,,由勾股定理得:,解得:,所以三棱锥外接球的半径满足,则三棱锥的外接球的表面积为故答案为:【点睛】本题考查了几何体的外接球问题,棱锥的体积公式的理解与应用,解题的关键是确定外接球球心的位置,三棱锥的外接球的球心在过各面外心且与此面垂直的直线上,由此结论可以找到外接球的球心,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)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,由空间向量证明与平面的法向量垂直(2)由空间向量求解【小问1详解】以C为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,如图,则,,,,,,设,因为,所以,故,得,同理求得,所以,因为是平面的一个法向量,且,所以,又平面,所以平面;【小问2详解】由(1)可得:,,设平面的一个法向量为,则,即令,则,所以,又平面的一个法向量为,设表示平面与平面所成锐二面角,则18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设,首先证明,从而可得到,即得到;进而可得到四边形为平行四边形;再根据为的中点,即可证明直线必过坐标原点(2)设出直线的方程,与椭圆方程联立,消元,写韦达;根据条件可求出直线MN过定点,从而可得到过定点,进而可得到点在以为直径的圆上运动,从而可求出动点的轨迹方程【小问1详解】设,则,即因为,,所以因为,所以,所以.同理可证.因为,,所以四边形为平行四边形,因为为的中点,所以直线必过坐标原点【小问2详解】当直线的斜率存在时,设直线的方程为,,联立,整理得,则,,.因为,所以,因为,解得或.当时,直线的方程为过点A,不满足题意,所以舍去;所以直线的方程为,所以直线过定点.当直线的斜率不存在时,因为,所以直线的方程为,经验证,符合题意.故直线过定点.因为为的中点,为的中点,所以过定点.因为垂直平分公共弦,所以点在以为直径的圆上运动,该圆的半径,圆心坐标为,故动点的轨迹方程为19、(1)(2)【解析】(1)利用正弦定理、余弦定理化简已知条件,求得,由此求得.(2)先求得,结合两角差的正弦公式求得.【小问1详解】,,即,,,.【小问2详解】由,可得,.20、(1)(2)【解析】(1)设,根据AB的中点坐标可得,再利用点差法求得直线的斜率,即可求出直线方程;(2)易得直线过左焦点,联立直线和椭圆方程,消,利用韦达定理求得,再根据即可得出答案.【小问1详解】解:设,因为的中点坐标为,所以,则,两式相减得,即,即,所以直线l的斜率为1,所以直线l的方程为,即;【小问2详解】在直线中,当时,,由椭圆:,得,则直线过点,联立,消整理得,则,.21、(1)与半径相等,(2)证明见解析【解析】(1)依据椭圆定义去求点E的轨迹方程事半功倍;(2)直线MN要分为斜率存在的和不存在的两种情况进行讨论,由设而不求法把条件转化为直线MN过定点的条件即可解决.【小问1详解】圆即为,可得圆心,半径,由,可得,由,可得,即为,即有,则,所以其与半径相等.因为,故E的轨迹为以A,B为焦点的椭圆(不包括左右顶点),且有,,即,,,则点E的轨迹方程为;【小问2详解】当直线MN斜率不存在时,设直线方程为,则,,,,则,∴,此时直线MN的方程为当直线MN斜率存在时,设直线方程为:,与椭圆方程联立:,得,设,,有则将*式代入化简可得:,即,∴,此时直线MN:,恒过定点又直线MN斜率不存在时,直线MN:也过,故直线MN过定点.【点睛】数形结合是数学解题中常用的

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