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文档简介
2025届武昌实验中学高二数学第一学期期末学业质量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、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.圆的圆心和半径分别是()A., B.,C., D.,2.已知等差数列的前n项和为Sn,首项a1=1,若,则公差d的取值范围为()A. B.C. D.3.设函数若函数有两个零点,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.4.已知点P在抛物线上,点Q在圆上,则的最小值为()A. B.C. D.5.若,则()A.22 B.19C.-20 D.-196.函数的定义域是,,对任意,,则不等式的解集为()A. B.C.或 D.或7.不等式的解集是()A. B.C.或 D.或8.若双曲线的离心率为3,则的最小值为()A. B.1C. D.29.已知函数为偶函数,则在处的切线方程为()A. B.C. D.10.若双曲线的一个焦点为,则的值为()A. B.C.1 D.11.函数的图像大致是()A B.C. D.12.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,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,则的欧拉线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.椭圆的焦距为______.14.数列满足,,其前n项积为,则______15.已知双曲线的左、右焦点分别为,,O为坐标原点,点M是双曲线左支上的一点,若,,则双曲线的离心率是____________16.已知平面的法向量为,平面的法向量为,若,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)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别a,b,c.已知2bcosB=ccosA+acosC(1)求B;(2)若a=2,,设D为CB延长线上一点,且AD⊥AC,求线段BD的长18.(12分)设椭圆的左、右焦点分别为,,离心率为,短轴长为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设左、右顶点分别为、,点在椭圆上(异于点、),求的值;(3)过点作一条直线与椭圆交于两点,过作直线的垂线,垂足为.试问:直线与是否交于定点?若是,求出该定点的坐标,否则说明理由.19.(12分)已知直线,圆.(1)求证:直线l恒过定点;(2)若直线l的倾斜角为,求直线l被圆C截得的弦长.20.(12分)设命题p:,命题q:关于x的方程无实根.(1)若p为真命题,求实数m的取值范围;(2)若为假命题,为真命题,求实数m的取值范围21.(12分)已知单调递增的等比数列满足:,且是,的等差中项(1)求数列的通项公式;(2)若,,求22.(10分)如图,在几何体中,底面是边长为2的正三角形,平面,,且是的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.
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】先化为标准方程,再求圆心半径即可.【详解】先化为标准方程可得,故圆心为,半径为.故选:D.2、A【解析】该等差数列有最大值,可分析得,据此可求解.【详解】,故,故有故d取值范围为.故选:A3、D【解析】有两个零点等价于与的图象有两个交点,利用导数分析函数的单调性与最值,画出函数图象,数形结合可得结果.【详解】解:设,则,所以在上递减,在上递增,,且时,,有两个零点等价于与的图象有两个交点,画出的图象,如下图所示,由图可得,时,与的图象有两个交点,此时,函数有两个零点,实数m的取值范围是,故选:D.【点睛】方法点睛:本题主要考查分段函数的性质、利用导数研究函数的单调性、函数的零点,以及数形结合思想的应用,属于难题.数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,函数图象是函数的一种表达形式,它形象地揭示了函数的性质,为研究函数的数量关系提供了“形”的直观性.归纳起来,图象的应用常见的命题探究角度有:1、确定方程根的个数;2、求参数的取值范围;3、求不等式的解集;4、研究函数性质4、C【解析】先计算抛物线上的点P到圆心距离的最小值,再减去半径即可.【详解】设,由圆心,得,∴时,,∴故选:C.5、C【解析】将所求进行变形可得,根据二项式定理展开式,即可求得答案.【详解】由题意得所以.故选:C6、A【解析】构造函数,结合已知条件可得恒成立,可得为上的减函数,再由,从而将不等式转换为,根据单调性即可求解.【详解】构造函数,因为,所以为上的增函数又因为,所以原不等式转化为,即,解得.所以原不等式的解集为,故选:A.7、A【解析】确定对应二次方程的解,根据三个二次的关系写出不等式的解集【详解】,即为,故选:A8、D【解析】由双曲线的离心率为3和,求得,化简,结合基本不等式,即可求解.【详解】由题意,双曲线的离心率为3,即,即,又由,可得,所以,当且仅当,即时,“”成立.故选:D【点睛】使用基本不等式解答问题的策略:1、利用基本不等式求最值时,要注意三点:一是各项为正;二是寻求定值;三是考虑等号成立的条件;2、若多次使用基本不等式时,容易忽视等号的条件的一致性,导致错解;3、巧用“拆”“拼”“凑”:在使用基本不等式时,要特别注意“拆”“拼”“凑”等技巧,使其满足基本不等式中的“正、定、等”的条件.9、A【解析】根据函数是偶函数可得,可求出,求出函数在处的导数值即为切线斜率,即可求出切线方程.【详解】函数为偶函数,,即,解得,,则,,且,切线方程为,整理得.故选:A.【点睛】本题考查函数奇偶性的应用,考查利用导数求切线方程,属于基础题.10、B【解析】由题意可知双曲线的焦点在轴,从而可得,再列方程可求得结果【详解】因为双曲线的一个焦点为,所以,,所以,解得,故选:B11、B【解析】由函数有两个零点排除选项A,C;再借助导数探讨函数的单调性与极值情况即可判断作答.【详解】由得,或,选项A,C不满足;由求导得,当或时,,当时,,于是得在和上都单调递增,在上单调递减,在处取极大值,在处取极小值,D不满足,B满足.故选:B12、D【解析】根据题意得出的欧拉线即为线段的垂直平分线,然后求出线段的垂直平分线的方程即可.【详解】因为,所以线段的中点的坐标,线段所在直线的斜率,则线段的垂直平分线的方程为,即,因为,所以的外心、重心、垂心都在线段的垂直平分线上,所以的欧拉线方程为.故选:D【点睛】本题主要考走查直线的方程,解题的关键是准确找出欧拉线,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由求出即可.【详解】可化为,设焦距为,则,则焦距故答案为:14、【解析】根据数列的项的周期性,去求的值即可解决.【详解】由,,可得,,,,,,由此可知数列的项具有周期性,且周期为4,第一周期内的四项之积为1,所以数列的前2022项之积为故答案为:15、5【解析】根据得出,设,从而利用双曲线的定义可求出,的关系,从而可求出答案.【详解】设双曲线的焦距为,则,因为,所以,因为,不妨设,,由双曲线的定义可得,所以,,由勾股定理可得,,所以,所以双曲线的离心率故答案为:.16、2【解析】由,可两平面的法向量也平行,从而可求出,进而可求得答案【详解】因为平面的法向量为,平面的法向量为,,所以∥,所以存实数使,所以,所以,解得,所以,故答案为:2三、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)利用正弦定理化简已知条件,求得,由此求得.(2)利用正弦定理求得,由列方程来求得.【小问1详解】,由正弦定理得,因为,所以,.【小问2详解】由(1)知,,由正弦定理:得,,或(舍去),,,所以由得,,18、(1);(2);(3)是,.【解析】(1)由题意,列出所满足的等量关系式,结合椭圆中的关系,求得,从而求得椭圆的方程;(2)写出,设,利用斜率坐标公式求得两直线斜率,结合点在椭圆上,得出,从而求得结果;(3)设直线的方程为:,,则,联立方程可得:,结合韦达定理,得到,结合直线的方程,得到直线所过的定点坐标.【详解】(1)由题意可知,,又,所以,所以椭圆的标准方程为:.(2),设,因为点在椭圆上,所以,,又,.(3)设直线的方程为:,,则,联立方程可得:,所以,所以,又直线的方程为:,令,则,所以直线恒过,同理,直线恒过,即直线与交于定点.【点睛】思路点睛:该题考查是有关椭圆的问题,解题思路如下:(1)根据题中所给的条件,结合椭圆中的关系,建立方程组求得椭圆方程;(2)根据斜率坐标公式,结合点在椭圆上,整理求得斜率之积,可以当结论来用;(3)将直线与椭圆方程联立,结合韦达定理,结合直线方程,求得其过的定点.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)直线方程变形后令的系数等于0消去参数即可求得定点坐标.(2)先求出圆心C到直线l距离,然后用勾股定理即可求得弦长.【小问1详解】,联立得:即直线l过定点(.【小问2详解】由题意直线l的斜率,即,∴,圆,圆心,半径,圆心C到直线l的距离,所以直线l被圆C所截得的弦长为.20、(1)(2)【解析】(1)解一元二次不等式,即可求得当为真命题时的取值范围;(2)先求得命题为真命题时的取值范围.由为假命题,为真命题可知,两命题一真一假.分类讨论,即可求得的取值范围.【详解】(1)当为真命题时,解不等式可得;(2)当为真命题时,由,可得,∵为假命题,为真命题,∴,两命题一真一假,∴或,解得或,∴m的取值范围是.【点睛】本题考查了根据命题真假求参数的取值范围,由复合命题真假判断命题真假,并求参数的取值范围,属于基础题.21、(1);(2)【解析】(1)将已知条件整理变形为等比数列的首项和公比来表示,解方程组得到基本量,可得到通项公式(2)化简通项得,根据特点求和时采用错位相减法求解试题解析:(1)设等比数列的首项为,公比为,依题意,有2()=+,代入,得=8,2分∴+=20∴解之得或4分又单调递增,∴="2,"=2,∴=2n6分(2),∴①8分∴②∴①-②得=12分考点:1.等比数列通项公式;2.错位相减求和22、(
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