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文档简介

上海市青浦区2025届数学高二上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知等差数列前项和为,且,,则此数列中绝对值最小的项为A.第5项 B.第6项C.第7项 D.第8项3.在平面直角坐标系xOy中,过x轴上的点P分别向圆和圆引切线,记切线长分别为.则的最小值为()A.2 B.3C.4 D.54.已知为等差数列,且,,则()A. B.C. D.5.已知函数(为自然对数的底数),若的零点为,极值点为,则()A. B.0C.1 D.26.若直线经过,,两点,则直线的倾斜角的取值范围是()A. B.C. D.7.已知命题“”为真命题,“”为真命题,则()A.为假命题,为真命题 B.为真命题,为真命题C.为真命题,为假命题 D.为假命题,为假命题8.如图所示,一圆形纸片的圆心为O,F是圆内一定点,M是圆周上一动点,把纸片折叠使M与F重合,然后抹平纸片,折痕为CD,设CD与OM交于点P,则点P的轨迹是()A.圆 B.双曲线C.抛物线 D.椭圆9.由下面的条件一定能得出为锐角三角形的是()A. B.C. D.10.已知长方体的底面ABCD是边长为4的正方形,长方体的高为,则与对角面夹角的正弦值等于()A. B.C. D.11.已知,向量,,若,则x的值为()A.-1 B.1C.-2 D.212.边长为的正方形沿对角线折成直二面角,、分别为、的中点,是正方形的中心,则的大小为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设空间向量,且,则___________.14.圆关于直线对称的圆的方程为______15.一条直线过点,且与抛物线交于,两点.若,则弦中点到直线的距离等于__________16.已知,且,则的最小值为____________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)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点18.(12分)已知分别是椭圆的左、右焦点,点是椭圆上的一点,且的面积为1.(1)求椭圆的短轴长;(2)过原点的直线与椭圆交于两点,点是椭圆上的一点,若为等边三角形,求的取值范围.19.(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20.(12分)直线:和:(1)若两直线垂直,求m的值;(2)若两直线平行,求平行线间的距离21.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD为直角梯形,,平面ABCD,,.(1)求点B到平面PCD的距离;(2)求二面角的平面角的余弦值.22.(10分)设函数,(1)求的最大值;(2)求证:对于任意x∈(1,7),e1-x+

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】将圆的方程化成标准方程,即可求解.【详解】解:.故选:B.2、C【解析】设等差数列的首项为,公差为,,则,又,则,说明数列为递减数列,前6项为正,第7项及后面的项为负,又,则,则在数列中绝对值最小的项为,选C.3、D【解析】利用两点间的距离公式,将切线长的和转化为到两圆心的距离和,利用三点共线距离最小即可求解.详解】,圆心,半径,圆心,半径设点P,则,即到与两点距离之和的最小值,当、、三点共线时,的和最小,即的和最小值为.故选:D【点睛】本题考查了两点间的距离公式,需熟记公式,属于基础题.4、B【解析】由已知条件求出等差数列的公差,从而可求出【详解】设等差数列的公差为,由,,得,解得,所以,故选:B5、C【解析】令可求得其零点,即的值,再利用导数可求得其极值点,即的值,从而可得答案【详解】解:,当时,,即,解得;当时,恒成立,的零点为又当时,为增函数,故在,上无极值点;当时,,,当时,,当时,,时,取到极小值,即的极值点,故选:C【点睛】本题考查利用导数研究函数的极值,考查函数的零点,考查分段函数的应用,突出分析运算能力的考查,属于中档题6、D【解析】应用两点式求直线斜率得,结合及,即可求的范围.【详解】根据题意,直线经过,,,∴直线的斜率,又,∴,即,又,∴;故选:D7、A【解析】根据复合命题的真假表即可得出结果.【详解】若“”为真命题,则为假命题,又“”为真命题,则至少有一个真命题,所以为真命题,即为假命题,为真命题.故选:A8、D【解析】根据题意知,所以,故点P的轨迹是椭圆.【详解】由题意知,关于CD对称,所以,故,可知点P的轨迹是椭圆.【点睛】本题主要考查了椭圆的定义,属于中档题.9、D【解析】对于A,两边平方得,由得,即为钝角;对于B,由正弦定理求出,进而求出,可得结果;对于C,根据平方关系将余弦化为正弦,用正弦定理可将角转化为边,进而可得的值,从而作出判断;对于D,由可得,推出,,,故可知三个内角均为锐角【详解】解:对于A,由,两边平方整理得,,因为,所以,所以,所以,所以为钝角三角形,故A不正确;对于B,由,得,所以,因为,所以,所以或,所以或,所以为直角三角形或钝角三角形,故B不正确;对于C,因为,所以,即,由正弦定理得,由余弦定理得,因为,所以,故三角形为钝角三角形,C不正确;对于D,由可得,因为中最多只有一个钝角,所以,,中最多只有一个为负数,所以,,,所以中三个内角都为锐角,所以为锐角三角形,故D正确;故选:D10、C【解析】建立空间直角坐标系,结合空间向量的夹角坐标公式即可求出线面角的正弦值.【详解】连接,建立如图所示的空间直角坐标系∵底面是边长为4的正方形,,∴,,,因为,,且,所以平面,∴,平面的法向量,∴与对角面所成角的正弦值为故选:C.11、D【解析】根据给定条件利用空间向量垂直的坐标表示计算作答.【详解】因向量,,,则,解得,所以x的值为2.故选:D12、B【解析】建立空间直角坐标系,以向量法去求的大小即可解决.【详解】由题意可得平面,,则两两垂直以O为原点,分别以OB、OA、OC所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系则,,,,又,则故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】根据,由求解.【详解】因为向量,且,所以,即,解得.故答案为:114、【解析】求出圆心关于直线对称点,从而求出对称圆的方程.【详解】圆心为,半径为1,设关于对称点为,则,解得:,故对称点为,故圆关于直线对称的圆的方程为.故答案为:15、【解析】求出弦的中点到抛物线准线的距离,进一步得到弦的中点到直线的距离【详解】解:如图,抛物线的焦点为,,弦的中点到准线的距离为,则弦的中点到直线的距离等于故答案为:16、16【解析】根据,且,利用“1”的代换将,转化为,再利用基本不等式求解.【详解】因为,且,所以,当且仅当,,即时,取等号.所以的最小值为16.故答案为:16【点睛】本题主要考查基本不等式求最值,还考查了运算求解的能力,属于基础题.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)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点18、(1)2(2)【解析】(1)根据题意表示出的面积,即可求得结果;(2)分类讨论直线斜率情况,然后根据是等边三角形,得到,联立直线和椭圆方程,用点的坐标表示上述关系式,化简即可得答案.【小问1详解】因为,所以,又因为,所以,,所以,则椭圆的短轴长为2.【小问2详解】若为等边三角形,应有,即.当直线的斜率不存在时,直线的方程为,且,此时若为等边三角形,则点应为长轴顶点,且,即.当直线的斜率为0时,直线的方程为,且,此时若为等边二角形,则点应为短轴顶点,此时,不为等边三角形.当直线的斜率存在且不为0时,设其方程为,则直线的方程为.由得,同理.因为,所以,解得.因为,所以,则,即.综上,的取值范围是.19、(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。20、(1);(2)【解析】(1)由直线一般方程的垂直公式,即得解;(2)由直线一般方程的平行公式,求得,再由平行线的距离公式,即得解.【小问1详解】∵两直线垂直,∴,解得【小问2详解】∵两直线平行,∴,解得或1,经过验证时两条直线重合,舍去.∴可得:直线:,:∴两直线间的距离21、(1)(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,用点到面的距离公式即可算出答案;(2)先求出两个面的法向量,然后用二面角公式即可.【小问1详解】∵平面平面∴PB⊥AB,PB⊥BC,又两两互相垂直,所以,以点为坐标原点,分别为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,D(3,6,0),A(0,6,0)设平面的一个法向量所以n⋅PD令,可得记点到平面的距离为,则d=【小问2详解】由(1)可知平面的一个法向量为平面的一个法向量为设二面角的平面角为由图可知,22、(1)(2)证明见解析【解析】(1)求出,讨论其导数后可得原函数的单调性,从而可得函数的最大值.(2)先证明任意的,总有,再利用放缩法和换元法将不等式成立问题转化为任意恒成立,后者可利用导数证明.【小问1详解】,当时,;当时,,故在上为增函数,在上为减函数,故.【小

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