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文档简介

河南省安阳市林州市林滤中学2025届高二数学第一学期期末达标检测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.设数列的前项和为,且,则()A. B.C. D.2.在等比数列中,,且,则t=()A.-2 B.-1C.1 D.23.若抛物线与直线:相交于两点,则弦的长为()A.6 B.8C. D.4.下列结论中正确的个数为()①,;②;③A.0 B.1C.2 D.35.抛物线y=4x2的焦点坐标是()A.(0,1) B.(1,0)C. D.6.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取两个球,则下列选项中的两个事件为互斥事件的是()A.至多有1个白球;都是红球 B.至少有1个白球;至少有1个红球C.恰好有1个白球;都是红球 D.至多有1个白球;至多有1个红球7.如图,在直三棱柱中,D为棱的中点,,,,则异面直线CD与所成角的余弦值为()A. B.C. D.8.已知集合A={1,a,b},B={a2,a,ab},若A=B,则a2021+b2020=()A.-1 B.0C.1 D.29.在棱长为1的正方体中,是线段上一个动点,则下列结论正确的有()A.不存在点使得异面直线与所成角为90°B.存在点使得异面直线与所成角为45°C.存在点使得二面角的平面角为45°D.当时,平面截正方体所得的截面面积为10.关于x的方程在内有解,则实数m的取值范围()A. B.C. D.11.已知点的坐标为(5,2),F为抛物线的焦点,若点在抛物线上移动,当取得最小值时,则点的坐标是A.(1,) B.C. D.12.有这样一道题目:“戴氏善屠,日益功倍.初日屠五两,今三十日屠讫,向共屠几何?”其意思为:“有一个姓戴的人善于屠肉,每一天屠完的肉是前一天的2倍,第一天屠了5两肉,共屠了30天,问一共屠了多少两肉?"在这个问题中,该屠夫前5天所屠肉的总两数为()A.35 B.75C.155 D.315二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.不等式的解集是_______________14.在平面直角坐标系中,直线与的交点为,以为圆心作圆,圆上的点到轴的最小距离为(Ⅰ)求圆的标准方程;(Ⅱ)过点作圆的切线,求切线的方程15.已知数列满足,若对任意恒成立,则实数的取值范围为________16.已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求的单调区间;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)已知抛物线上的点M(5,m)到焦点F的距离为6.(1)求抛物线C的方程;(2)过点作直线l交抛物线C于A,B两点,且点P是线段AB的中点,求直线l方程.18.(12分)在平面直角坐标系中,椭圆的离心率为,且点在椭圆C上(1)求椭圆C的标准方程;(2)过点的直线与椭圆C交于A,B两点,试探究直线上是否存在定点Q,使得为定值.若存在,求出定点Q的坐标及实数的值;若不存在,请说明理由19.(12分)已知椭圆的离心率为,右焦点为,斜率为1的直线与椭圆交于两点,以为底边作等腰三角形,顶点为.(1)求椭圆的方程;(2)求的面积.20.(12分)在平面直角坐标系中,△的三个顶点分别是点.(1)求△的外接圆O的标准方程;(2)过点作直线平行于直线,判断直线与圆O的位置关系,并说明理由.21.(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22.(10分)已知直线l:2mx-y-8m-3=0和圆C:x2+y2-6x+12y+20=0.(1)m∈R时,证明l与C总相交;(2)m取何值时,l被C截得的弦长最短?求此弦长

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、C【解析】利用,把代入中,即可求出答案.【详解】当时,.当时,.故选:C.2、A【解析】先求出,利用等比中项求出t.【详解】在等比数列中,,且,所以所以,即,解得:.当时,,不符合等比数列的定义,应舍去,故.故选:A.3、B【解析】由题得抛物线的焦点坐标为刚好在直线上,再联立直线和抛物线的方程,利用韦达定理和抛物线的定义求解.【详解】解:由题得.由题得抛物线的焦点坐标为刚好在直线上,设,联立直线和抛物线方程得,所以.所以.故选:B4、C【解析】构造函数利用导数说明函数的单调性,即可判断大小,从而得解;【详解】解:令,,则,所以在上单调递增,所以,即,即,,故①正确;令,,则,所以当时,,当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,即恒成立,所以,故②正确;令,,当时,当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以,当且仅当时取等号,故③错误;故选:C5、C【解析】将抛物线方程化为标准方程,由此可抛物线的焦点坐标得选项.【详解】解:将抛物线y=4x2的化为标准方程为x2=y,p=,开口向上,焦点在y轴的正半轴上,故焦点坐标为(0,).故选:C6、C【解析】根据试验过程进行分析,利用互斥事件的定义对四个选项一一判断即可.【详解】对于A:“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“至多有1个白球”与“都是红球”不是互斥事件.故A错误;对于B:“至少有1个白球”包含都是白球和一红一白,“至少有1个红球”包含都是红球和一红一白,所以“至少有1个白球”与“至少有1个红球”不是互斥事件.故B错误;对于C:“恰好有1个白球”包含一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“恰好有1个白球”与“都是红球”是互斥事件.故C错误;对于D:“至多有1个红球”包含都是白球和一红一白,“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,所以“至多有1个白球”与“至多有1个红球”不是互斥事件.故D错误.故选:C7、A【解析】以C为坐标原点,分别以,,方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.运用异面直线的空间向量求解方法,可求得答案.【详解】解:以C为坐标原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.由已知可得,,,,则,,所以.又因为异面直线所成的角的范围为,所以异面直线与所成角的余弦值为.故选:A.8、A【解析】根据A=B,可得两集合元素全部相等,分别求得和ab=1两种情况下,a,b的取值,分析讨论,即可得答案.【详解】因为A=B,若,解得,当时,不满足互异性,舍去,当时,A={1,-1,b},B={1,-1,-b},因为A=B,所以,解得,所以;若ab=1,则,所以,若,解得或1,都不满足题意,舍去,若,解得,不满足互异性,舍去,故选:A【点睛】本题考查两集合相等的概念,在集合相等问题中由一个条件求出参数后需进行代入检验,检验是否满足互异性、题设条件等,属基础题.9、D【解析】由正方体的性质可将异面直线与所成的角可转化为直线与所成角,而当为的中点时,可得,可判断A;与或重合时,直线与所成的角最小可判断B;当与重合时,二面角的平面角最小,通过计算可判断C;过作,交于,交于点,由题意可得四边形即为平面截正方体所得的截面,且四边形是等腰梯形,然后利用已知数据计算即可判断D.【详解】异面直线与所成的角可转化为直线与所成角,当为中点时,,此时与所成的角为90°,所以A错误;当与或重合时,直线与所成角最小,为60°,所以B错误;当与重合时,二面角的平面角最小,,所以,所以C错误;对于D,过作,交于,交于点,因为,所以、分别是、的中点,又,所以,四边形即为平面截正方体所得的截面,因为,且,所以四边形是等腰梯形,作交于点,所以,,所以梯形的面积为,所以D正确.故选:D.10、A【解析】当时,显然不成立,当时,分离变量,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解.【详解】当时,可得显然不成立;当时,由于方程可转化为,令,可得,当时,,函数单调递增;当时,,函数单调递减,所以当时,函数取唯一的极大值,也是最大值,所以,所以,即,所以实数m的取值范围.故选:A.11、D【解析】过作准线的垂线,垂足为,则,当且仅当三点共线时等号成立,此时,故,所以,选D12、C【解析】构造等比数列模型,利用等比数列的前项和公式计算可得结果.【详解】由题意可得该屠夫每天屠的肉成等比数列,记首项为,公比为,前项和为,所以,,因此前5天所屠肉的总两数为.故选:C.【点睛】本题考查了等比数列模型,考查了等比数列的前项和公式,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、或【解析】将分式不等式,转化为一元二次不等式求解【详解】因为,所以,解得或.故答案为:或【点睛】本题主要考查分式不等式的解法,还考查了运算求解的能力,属于基础题.14、(Ⅰ);(Ⅱ)或【解析】(Ⅰ)求出点的坐标,设圆的半径为,圆上的点到轴的最小距离为1求得的值,由此可得出圆的标准方程;(Ⅱ)对切线的斜率是否存在进行分类讨论,当切线的斜率不存在时,可得切线方程为,验证即可;当切线的斜率存在时,可设所求切线的方程为,利用圆心到切线的距离等于圆的半径可求得的值,综合可得出所求切线的方程.【详解】(Ⅰ)联立方程组,解得,即点设圆的半径为,由于圆上的点到轴的最小距离为,则,所以,故圆的标准方程为;(Ⅱ)若切线的斜率不存在,则所求切线的方程为,圆心到直线的距离为,不合乎题意;若切线的斜率存在,可设切线的方程为,即,圆的圆心坐标为,半径为,由题意可得,整理得,解得或故所求切线方程为或【点睛】本题考查圆的标准方程的求解,同时也考查了过圆外一点的圆的切线方程的求解,考查计算能力,属于中等题.15、【解析】根据给定条件求出,构造新数列并借助单调性求解作答.【详解】在数列中,,当,时,,则有,而满足上式,因此,,,显然数列是递增数列,且,,又对任意恒成立,则,所以实数的取值范围为.故答案为:【点睛】思路点睛:给定数列的前项和或者前项积,求通项时,先要按和分段求,然后看时是否满足时的表达式,若不满足,就必须分段表达.16、(1)(2)详见解析【解析】(1)分别求得和,从而得到切线方程;(2)求导后,令求得两根,分别在、和三种情况下根据导函数的正负得到函数的单调区间.【详解】(1),,,,又,在处的切线方程为.(2),令,解得:,.①当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;②当时,在上恒成立,的单调递增区间为,无单调递减区间;③当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;综上所述:当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为;当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为.【点睛】本题考查利用导数的几何意义求解曲线在某一点处的切线方程、利用导数讨论含参数函数的单调区间的问题,属于常考题型.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)由抛物线定义有求参数,即可写出抛物线方程.(2)由题意设,联立抛物线方程,结合韦达定理、中点坐标求参数k,即可得直线l方程【小问1详解】由题设,抛物线准线方程为,∴抛物线定义知:可得,故【小问2详解】由题设,直线l的斜率存在且不为0,设联立方程,得,整理得,则.又P是线段AB的中点,∴,即故l18、(1)(2)存在,定点的坐标为,实数的值为【解析】(1)由题意可得,再结合,可求出,从而可求得椭圆方程,(2)设在直线上存在定点,当直线斜率存在时,设过点P的动直线l为,设,,将直线方程代入椭圆方程消去,利用根与系数,再计算为常数可求出,从而可求得,当直线斜率不存在时,可求出两点的坐标,从而可求得的值【小问1详解】由题意知结合,可得,所以椭圆C的标准方程为,【小问2详解】设在直线上存在定点,使为定值,①当直线斜率存在时,设过点P的动直线l为,设,·由得,则,,所以为常数则,解之得,即定点为,则②当直线斜率不存在时,即动直线方程为,不妨设,,此时也成立所以,存在定点使为定值,即19、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的简单几何性质知,又,写出椭圆的方程;(2)先斜截式设出直线,联立方程组,根据直线与圆锥曲线的位置关系,可得出中点为的坐标,再根据△为等腰三角形知,从而得的斜率为,求出,写出:,并计算,再根据点到直线距离公式求高,即可计算出面积【详解】(1)由已知得,,解得,又,所以椭圆的方程为(2)设直线的方程为,由得,①设、的坐标分别为,(),中点为,则,,因为是等腰△的底边,所以所以的斜率为,解得,此时方程①为解得,,所以,,所以,此时,点到直线:距离,所以△的面积考点:1、椭圆的简单几何性质;2、直线和椭圆的位置关系;3、椭圆的标准方程;4、点到直线的距离.【思路点晴】本题主要考查的是椭圆的方程,椭圆的简单几何性质,直线与椭圆的位置关系,点到直线的距离,属于难题.解决本类问题时,注意使用椭圆的几何性质,求得椭圆的标准方程;求三角形的面积需要求出底和高,在求解过程中要充分利用三角形是等腰三角形,进而知道定点与弦中点的连线垂直,这是解决问题的关键20、(1);(2)直线与圆O相切,理由见解析.【解析】(1)法1:设外接圆为,由点在圆上,将其代入方程求参数,即可得圆的方程;法2:利用斜率的两点式易得,则是△外接圆的直径,进而求圆心坐标、半径,即可得圆的标准方程.(2)由题设有直线垂直于x轴,根据直线平行于直线及所过的点写出直线l的方程,求圆O的圆心与直线距离,并与半径比大小,即可确定它们的位置关系.【小问1详解】法1:设过三点的圆的方程为,则,解得,所求圆的方程为,即.法2:因,所以,则是△外接圆的直径,圆心,所以所求圆的方程为.【小问2详解】因为,则直线垂直于x轴,所以直线的方程为,由(1)知:圆心到直线的距离,所以直线与圆O相切.21、(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

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