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文档简介

2025届河北省秦皇岛市达标名校高二上数学期末质量跟踪监视模拟试题考生须知: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.已知离散型随机变量X的分布列如下:X123P则数学期望()A. B.C.1 D.22.已知A,B,C是椭圆M:上三点,且A(A在第一象限,B关于原点对称,,过A作x轴的垂线交椭圆M于点D,交BC于点E,若直线AC与BC的斜率之积为,则()A.椭圆M的离心率为 B.椭圆M的离心率为C. D.3.若复数,则()A B.C. D.4.若关于x的方程有解,则实数的取值范围为()A. B.C. D.5.在空间四边形OABC中,,,,点M在线段OA上,且,N为BC中点,则等于()A. B.C. D.6.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A B.C. D.7.在等比数列{an}中,a3,a15是方程x2+6x+2=0的根,则的值为()A. B.C. D.或8.某商场开通三种平台销售商品,五一期间这三种平台的数据如图1所示.该商场为了解消费者对各平台销售方式的满意程度,用分层抽样的方法抽取了6%的顾客进行满意度调查,得到的数据如图2所示.下列说法正确的是()A.样本中对平台一满意的消费者人数约700B.总体中对平台二满意的消费者人数为18C.样本中对平台一和平台二满意的消费者总人数为60D.若样本中对平台三满意消费者人数为120,则9.“赵爽弦图”是我国古代数学的瑰宝,如图所示,它是由四个全等的直角三角形和一个正方形构成.现用4种不同的颜色(4种颜色全部使用)给这5个区域涂色,要求相邻的区域不能涂同一种颜色,每个区域只涂一种颜色,则不同的涂色方案有()A.24种 B.48种C.72种 D.96种10.设,则当数列{an}的前n项和取得最小值时,n的值为()A.4 B.5C.4或5 D.5或611.下列直线中,与直线垂直的是()A. B.C. D.12.已知数列是各项均为正数的等比数列,若,则公比()A. B.2C.2或 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图是一个边长为4的正方形二维码,为了测算图中黑色部分的面积,在正方形区域内随机投掷1600个点,其中落入白色部分的有700个点,据此可估计黑色部分的面积为______________14.已知一个样本数据为3,3,5,5,5,7,7,现在新加入一个3,一个5,一个7得到一个新样本,则与原样本数据相比,新样本数据平均数______,方差______.(“变大”、“变小”、“不变”)15.某工厂年前加紧手套生产,设该工厂连续5天生产的手套数依次为,,,,(单位:万只),若这组数据,,,,的方差为4,且,,,,的平均数为8,则该工厂这5天平均每天生产手套______万只16.设,复数,,若是纯虚数,则的虛部为_________.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)已知定义域为的函数是奇函数,其中为指数函数且的图象过点(1)求的表达式;(2)若对任意的.不等式恒成立,求实数的取值范围;18.(12分)已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,且.(1)求抛物线方程;(2)直线与抛物线相交于两个不同的点,为坐标原点,若,求实数的值;19.(12分)如图在直三棱柱中,为的中点,为的中点,是中点,是与的交点,是与的交点.(1)求证:;(2)求证:平面;(3)求直线与平面的距离.20.(12分)已知椭圆C与椭圆有相同的焦点,且长轴长为4(1)求C的标准方程;(2)直线,分别经过点与C相切,切点分别为A,B,证明:21.(12分)已知圆:,定点,Q为圆上的一动点,点P在半径CQ上,且,设点P的轨迹为曲线E.(1)求曲线E的方程;(2)过点的直线交曲线E于A,B两点,过点H与AB垂直的直线与x轴交于点N,当取最大值时,求直线AB的方程.22.(10分)设椭圆的左、右焦点分别为,.点满足.(1)求椭圆的离心率;(2)设直线与椭圆相交于,两点,若直线与圆相交于,两点,且,求椭圆的方程.

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】利用已知条件,结合期望公式求解即可【详解】解:由题意可知:故选:D2、C【解析】设出点,,的坐标,将点,分别代入椭圆方程两式作差,构造直线和的斜率之积,得到,即可求椭圆的离心率,利用,求出,可知点在轴上,且为的中点,则.【详解】设,,,则,,,两式相减并化简得,即,则,则AB错误;∵,,∴,又∵,∴,即,解得,则点在轴上,且为的中点即,则正确.故选:C.3、A【解析】根据复数的乘法运算即可求解.【详解】由,故选:A4、C【解析】将对数方程化为指数方程,用x表示出a,利用基本不等式即可求a的范围【详解】,,当且仅当时取等号,故故选:C5、B【解析】由题意结合图形,直接利用,求出,然后即可解答.【详解】解:因为空间四边形OABC如图,,,,点M在线段OA上,且,N为BC的中点,所以.所以.故选:B.6、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以在单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.7、B【解析】由韦达定理得a3a15=2,由等比数列通项公式性质得:a92=a3a15=a2a16=2,由此求出答案【详解】解:∵在等比数列{an}中,a3,a15是方程x2-6x+2=0的根,∴a3a15=2>0,a3+a15=-6<0∴a2a16=a3a15=2,a92=a3a15=2,∴a9=,∴,故选B【点睛】本题考查等比数列中两项积与另一项的比值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等比数列的性质的合理运用8、C【解析】根据扇形图和频率分布直方图判断.【详解】对于A:样本中对平台一满意的人数为,故选项A错误;对于B:总体中对平台二满意的人数约为,故选项B错误;对于C:样本中对平台一和平台二满意的总人数为:,故选项C正确:对于D:对平台三的满意率为,所以,故选项D错误故选:C9、B【解析】根据题意,分2步进行分析区域①、②、⑤和区域③、④的涂色方法,由分步计数原理计算可得答案.【详解】根据题意,分2步进行分析:当区域①、②、⑤这三个区域两两相邻,有种涂色的方法;当区域③、④,必须有1个区域选第4种颜色,有2种选法,选好后,剩下的区域有1种选法,则区域③、④有2种涂色方法,故共有种涂色的方法.故选:B10、A【解析】结合等差数列的性质得到,解不等式组即可求出结果.【详解】由,即,解得,因为,故.故选:A.11、C【解析】,,若,则,项,符合条件,故选12、B【解析】由两式相除即可求公比.【详解】设等比数列的公比为q,∵其各项均为正数,故q>0,∵,∴,又∵,∴=4,则q=2.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、9【解析】先根据点数求解概率,再结合几何概型求解黑色部分的面积【详解】由题设可估计落入黑色部分概率设黑色部分的面积为,由几何概型计算公式可得解得故答案为:914、①.不变②.变大【解析】通过计算平均数和方差来确定正确答案.【详解】原样本平均数为,原样本方差为,新样本平均数为,新样本方差为.所以平均数不变,方差变大.故答案为:不变;变大15、2【解析】结合方差、平均数的公式列方程,化简求得正确答案.【详解】依题意设,则,.故答案为:16、【解析】由复数除法的运算法则求出,又是纯虚数,可求出,从而根据共轭复数及虚部的定义即可求解.【详解】解:因为复数,,所以,又是纯虚数,所以,所以,所以所以的虛部为,故答案:.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)设(且),因为的图象过点,求得a的值,再根据函数f(x)是奇函数,利用f(0)=0即可求得n的值,得到f(x)的解析式,检验是奇函数即可;(2)将分式分离常数后,利用指数函数的性质可以判定f(x)在R上单调递减,进而结合奇函数的性质将不等式转化为二次不等式,根据二次函数的图象和性质,求得对于对任意的恒成立时a的取值范围即可.【详解】解:(1)由题意,设(且),因为的图象过点,可得,解得,即,所以,又因为为上的奇函数,可得,即,解得,经检验,符合,所以(2)由函数,可得在上单调递减,又因为为奇函数,所以,所以,即,又因为对任意的,不等式恒成立,令,即对任意的恒成立,可得,即,解得,所以实数的取值范围为【点睛】本题考查函数的奇偶性,指数函数及其性质和函数不等式恒成立问题,关键是利用函数的单调性和奇偶性将不等式转化为二次不等式在闭区间上恒成立问题,然后利用二次函数的图象转化为二次函数的端点值满足的条件.另外注意,第一问中,利用特值f(0)=0求得解析式后,要注意检验对于任意的实数x,f(x)=-f(-x)恒成立.18、(1)(2)【解析】(1)根据抛物线过点,且,利用抛物线的定义求解;(2)设,联立,根据,由,结合韦达定理求解.【小问1详解】解:由抛物线过点,且,得所以抛物线方程为;【小问2详解】设,联立得,,,,则,,即,解得或,又当时,直线与抛物线的交点中有一点与原点重合,不符合题意,故舍去;所以实数的值为.19、(1)证明见解析(2)证明见解析(3)【解析】(1)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过线面垂直证明,法三:根据三垂线证明;(2)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过面面平行证明线面平行;(3)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量方法求解,法二:运用等体积法求解.【小问1详解】证明:法一:在直三棱柱中,因为,以点为坐标原点,方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.因为,所以,所以所以,所以.法二:连接,在直三棱柱中,有面,面,所以,又,则,因为,所以面因为面,所以因为,所以四边形为正方形,所以因为,所以面因为面,所以.法三:用三垂线定理证明:连接,在直三棱柱中,有面因为面,所以,又,则,因为,所以面所以在平面内的射影为,因为四边形为正方形,所以,因此根据三垂线定理可知【小问2详解】证明:法一:因为为的中点,为的中点,为中点,是与的交点,所以、,依题意可知为重心,则,可得所以,,设为平面的法向量,则即取得则平面的一个法向量为.所以,则,因为平面,所以平面.法二:连接.在正方形中,为的中点,所以且,所以四边形是平行四边形,所以又为中点,所以四边形是矩形,所以且因为且,所以,所以四边形为平行四边形,所以.因为,平面平面平面平面,所以平面平面,平面,所以平面【小问3详解】法一:由(2)知平面的一个法向量,且平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等,,所以,所以点到平面的距离所以到平面的距离为法二:因为分别为和中点,所以为的重心,所以,所以到平面的距离是到平面距离的.取中点则,又平面平面,所以平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等.设点到平面的距离为,由得,又,所以,所以到平面的距离是,所以到平面的距离为.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据共焦点求出参数c,由长轴长求参数a,即可确定C的标准方程;(2)令过切线为,联立椭圆C结合得到关于k的一元二次方程,根据根与系数关系即可证明结论.【小问1详解】由题设,对于椭圆C有,又椭圆的焦点为,则,所以,故C的标准方程.【小问2详解】由题设,直线,的斜率必存在,令椭圆C的切线方程为,联立椭圆方程并整理可得:,由相切关系知:,整理得:,所以,即直线,相互垂直,则.21、(1)(2)或【解析】(1)结合已知条件可得到点P在线段QF的垂直平分线上,然后利用椭圆定义即可求解;(2)结合已知条件设出直线的方程,然后联立椭圆方程,利用弦长公式求出,再设出直线NH的方程,求出N点坐标,进而求出,然后表示出,再利用换元法和均值不等式求解即可.【小问1详解】设点的坐标为,∵,∴点P在线段QF垂直平分线上,∴,又∵,∴∴点P在以C,F为焦点的椭圆上,且,∴,∴曲线的方程为:.【小问2详解】设直线AB方程为,,由,解得,,解得,由韦达定理可知,,,∴∵AB与HN垂直,∴直线NH的方程为,令,得,∴,又由,∴,∴设则∴当且仅当即时等号成立,有最大值,此时满足,故,所以直线AB的方程为:,即或.22、(1);(2)【解析】(1)由及两点间距离公式可建立等式,消去b,即可求解出,主要两个根的的要舍去;

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