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文档简介

伊春市重点中学2025届数学高二上期末质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.如图1所示,抛物面天线是指由抛物面(抛物线绕其对称轴旋转形成的曲面)反射器和位于其焦点上的照射器(馈源,通常采用喇叭天线)组成的单反射面型天线,广泛应用于微波和卫星通讯等,具有结构简单、方向性强、工作频带宽等特点.图2是图1的轴截面,,两点关于抛物线的对称轴对称,是抛物线的焦点,是馈源的方向角,记为.焦点到顶点的距离与口径的比为抛物面天线的焦径比,它直接影响天线的效率与信噪比等.若馈源方向角满足,则该抛物面天线的焦径比为()A. B.C. D.22.函数在处的切线方程为()A. B.C. D.3.“”是“直线与直线垂直”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.过双曲线的左焦点作x轴的垂线交曲线C于点P,为右焦点,若,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.5.阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬动地球”.他在做数学研究时,有一个有趣的问题:一个边长为2的正方形内部挖了一个内切圆,现在以该内切圆的圆心且平行于正方形的一边的直线为轴旋转一周形成几何体,则该旋转体的体积为()A. B.C. D.6.过点(1,0)且与直线x-2y-2=0平行的直线方程是()A.x-2y-1=0 B.x-2y+1=0C.2x+y-2=0 D.x+2y-1=07.过原点O作两条相互垂直的直线分别与椭圆交于A、C与B、D,则四边形ABCD面积最小值为()A. B.C. D.8.概率论起源于赌博问题.法国著名数学家布莱尔帕斯卡遇到两个赌徒向他提出的赌金分配问题:甲、乙两赌徒约定先赢满局者,可获得全部赌金法郎,当甲赢了局,乙赢了局,不再赌下去时,赌金如何分配?假设每局两人输赢的概率各占一半,每局输赢相互独立,那么赌金分配比较合理的是()A.甲法郎,乙法郎 B.甲法郎,乙法郎C.甲法郎,乙法郎 D.甲法郎,乙法郎9.(2017新课标全国卷Ⅲ文科)已知椭圆C:的左、右顶点分别为A1,A2,且以线段A1A2为直径的圆与直线相切,则C的离心率为A. B.C. D.10.已知经过两点(5,m)和(m,8)的直线的斜率等于1,则m的值为()A.5 B.8C. D.711.已知直线平分圆C:,则最小值为()A.3 B.C. D.12.在中,已知点在线段上,点是的中点,,,,则的最小值为()A. B.4C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,,则向量在向量上的投影向量的坐标是___________.14.攒尖是古代中国建筑中屋顶的一种结构形式,依其平面有圆形攒尖、三角攒尖、四角攒尖、八角攒尖.如图属重檐四角攒尖,它的上层轮廓可近似看作一个正四棱锥,若此正四棱锥的侧面积是底面积的2倍,则侧面与底面的夹角为___________15.如图,SD是球O的直径,A、B、C是球O表面上的三个不同的点,,当三棱锥的底面是边长为3的正三角形时,则球O的半径为______.16.已知直线和互相平行,则实数的值为___________.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)已知椭圆C:,斜率为的直线l与椭圆C交于A、B两点且(1)求椭圆C的离心率;(2)求直线l方程18.(12分)已知抛物线的焦点为F,倾斜角为45°的直线m过点F,若此抛物线上存在3个不同的点到m的距离为,求此抛物线的准线方程19.(12分)已知函数,其中为常数,且(1)求证:时,;(2)已知a,b,p,q为正实数,满足,比较与的大小关系.20.(12分)已知点及圆,点P是圆B上任意一点,线段的垂直平分线l交半径于点T,当点P在圆上运动时,记点T的轨迹为曲线E(1)求曲线E的方程;(2)设存在斜率不为零且平行的两条直线,,它们与曲线E分别交于点C、D、M、N,且四边形是菱形,求该菱形周长的最大值21.(12分)已知是抛物线上的焦点,是抛物线上的一个动点,若动点满足,则的轨迹方程.22.(10分)已知椭圆C:的左右焦点分别为,,点P是椭圆C上位于第二象限的任一点,直线l是的外角平分线,过左焦点作l的垂线,垂足为N,延长交直线于点M,(其中O为坐标原点),椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)过右焦点的直线交椭圆C于A,B两点,点T在线段AB上,且,点B关于原点的对称点为R,求面积的取值范围.

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、B【解析】建立平面直角坐标系,利用题设条件得到得点坐标,代入抛物线方程化简即可求解【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的方程为()在中,则所以则所以,所以将代入抛物线方程中得所以或即或(舍)当时,故选:B2、C【解析】利用导数的几何意义即可求切线方程﹒【详解】,,,,在处的切线为:,即﹒故选:C﹒3、A【解析】求出两直线垂直的充要条件后再根据充分必要条件的定义判断.【详解】由,得,即或所以,反之,则不然所以“”是“直线与直线垂直”的充分不必要条件.故选:A4、D【解析】由题知是等腰直角三角形,,又根据通径的结论知,结合可列出关于的二次齐次式,即可求解离心率.【详解】由题知是等腰直角三角形,且,,又,,即,,,即,解得,,.故选:D.5、B【解析】根据题意,结合圆柱和球的体积公式进行求解即可.【详解】由题意可知:该旋转体的体积等于底面半径为,高为的圆柱的体积减去半径为的球的体积,即,故选:B6、A【解析】设出直线方程,利用待定系数法得到结果.【详解】设与直线平行的直线方程为,将点代入直线方程可得,解得则所求直线方程为.故A正确【点睛】本题主要考查两直线的平行问题,属容易题.两直线平行倾斜角相等,所以斜率相等或均不存在.所以与直线平行的直线方程可设为7、A【解析】直线AC、BD与坐标轴重合时求出四边形面积,与坐标轴不重合求出四边形ABCD面积最小值,再比较大小即可作答.【详解】因四边形ABCD的两条对角线互相垂直,由椭圆性质知,四边形ABCD的四个顶点为椭圆顶点时,而,四边形ABCD的面积,当直线AC斜率存在且不0时,设其方程为,由消去y得:,设,则,,直线BD方程为,同理得:,则有,当且仅当,即或时取“=”,而,所以四边形ABCD面积最小值为.故选:A8、A【解析】利用独立事件计算出甲、乙各自赢得赌金的概率,由此可求得两人各分配的金额.【详解】甲赢得法郎的概率为,乙赢得法郎的概率为,因此,这法郎中分配给甲法郎,分配给乙法郎.故选:A.9、A【解析】以线段为直径的圆的圆心为坐标原点,半径为,圆的方程为,直线与圆相切,所以圆心到直线的距离等于半径,即,整理可得,即即,从而,则椭圆的离心率,故选A.【名师点睛】解决椭圆和双曲线的离心率的求值及取值范围问题,其关键就是确立一个关于的方程或不等式,再根据的关系消掉得到的关系式,而建立关于的方程或不等式,要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等.10、C【解析】根据斜率的公式直接求解即可.【详解】由题可知,,解得.故选:C【点睛】本题主要考查了两点间斜率的计算公式,属于基础题.11、D【解析】根据直线过圆心求得,再利用基本不等式求和的最小值即可.【详解】根据题意,直线过点,即,则,当且仅当,即时取得最小值.故选:D.12、C【解析】利用三点共线可得,由,利用基本不等式即可求解.【详解】由点是的中点,则,又因为点在线段上,则,所以,当且仅当,时取等号,故选:C【点睛】本题考查了基本不等式求最值、平面向量共线的推论,考查了基本运算求解能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据投影向量的计算公式,计算出正确答案.【详解】向量在向量上的投影向量的坐标是.故答案为:14、【解析】设此四棱锥P-ABCD底面边长为,斜高为,连结AC、BD交于点O,连结OP.则以O为原点,为x、y、z轴正半轴建立空间直角坐标系,用向量法求出侧面与底面夹角.【详解】设此四棱锥P-ABCD底面边长为,斜高为,连结AC、BD交于点O,连结OP.则,,以O为原点,为x、y、z轴正半轴建立空间直角坐标系则,,设平面的法向量为,则,令,则,显然平面的法向量为所以,所以侧面与底面的夹角为故答案为:.15、【解析】由三棱锥是正三棱锥,利用正弦定理得出三角形外接圆的半径,进而求出,再由余弦定理得出球O的半径.【详解】因为,所以平面,三棱锥是正三棱锥,设为三角形外接圆的圆心,则在上,连接,,由得出,所以,在中,,即,解得,则球O的半径为.故答案为:16、【解析】根据直线平行的充要条件即可求出实数的值.详解】由直线和互相平行,得,即.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)或【解析】(1)将椭圆化为标准方程,求得,进而求得离心率;(2)设直线,,,与椭圆联立,借助韦达定理及弦长公式求得,从而求得直线方程.【小问1详解】由题知,椭圆C:,则,离心率【小问2详解】设直线,,联立,化简得,则,解得,,由弦长公式知,,解得,故直线或18、【解析】设出直线m的方程,利用方程组联立、一元二次方程根的判别式求出与直线m平行的抛物线的切线方程,结合平行线间距离公式进行求解即可.【详解】抛物线的焦点坐标为:,设直线m为,设为与抛物线相切,联立直线与抛物线方程,化简整理可得,,则,解得,且,故两平行线间的距离,解得,故所求的准线方程为19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据导数判断出函数的单调性求出其最大值,即可证出;(2)由(1)知:,再变形即可得出小问1详解】因为,∴在上单调递减,又因,故当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以.【小问2详解】由(1)知:,两边同乘以a得:,∴,即.20、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的定义和性质,建立方程求出,即可(2)设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,分别联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理和判别式大于0,以及弦长公式,求得,,运用菱形和椭圆的对称性可得,关于原点对称,结合菱形的对角线垂直和向量数量积为0,可得,设菱形的周长为,运用基本不等式,计算可得所求最大值【小问1详解】点在线段的垂直平分线上,,又,曲线是以坐标原点为中心,和为焦点,长轴长为的椭圆设曲线的方程为,,,曲线的方程为【小问2详解】设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,联立可得,由可得,化简可得,①,,,同理可得,因为四边形为菱形,所以,所以,又因为,所以,所以,关于原点对称,又椭圆关于原点对称,所以,关于原点对称,,也关于原点对称,所以且,所以,,,,因为四边形为菱形,可得,即,即,即,可得,化简可得,设菱形的周长为,则,当且仅当,即时等号成立,此时,满足①,所以菱形的周长的最大值为【点睛】关键点点睛:在处理此类直线与椭圆相交问题中,一般先设出直线方程,联立方程,利用韦达定理得出,,再具体问题具体分析,一般涉及弦长计算问题,运算比较繁琐,需要较强的运算能力,属于难题。21、【解析】由抛物线的方程可得到焦点坐标,设,写出向量的坐标,由向量间的关系得到,将点代入物线即可得到轨迹方程.【详解】由抛物线可得:设①在上,将①代入可得:,即.【点睛】求轨迹方程,一般是求谁设谁的坐标然后根据题目等式直接求解即可,而对于直线与曲线的综合问题要先分析题意转化为等式,例如,可以转化为向量坐标进行运算也可以转化为斜率来理解,然后借助韦达定理求解即可运算此类题计算一定要仔细.22、(1)(2)【解析】(1)根据题意可得到的值,结合椭圆的离心率,即可求得b,求得答案;(2)由可得,进一步推得,于是设直线方程和椭圆方程联立,利用根与系数的关系,求得弦长,表示出三角形

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