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文档简介
玉树市重点中学2025届数学高二上期末学业质量监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.某公司有1000名员工,其中:高层管理人员为50名,属于高收入者;中层管理人员为150名,属于中等收入者;一般员工为800名,属于低收入者.要对这个公司员工的收入情况进行调查,欲抽取100名员工,应当抽取的一般员工人数为()A.100 B.15C.80 D.502.若,则与的大小关系是()A. B.C. D.不能确定3.如图,在长方体中,,E,F分别为的中点,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.4.三棱柱中,,,,若,则()A. B.C. D.5.在正项等比数列中,和为方程的两根,则等于()A.8 B.10C.16 D.326.“圆”是中国文化的一个重要精神元素,在中式建筑中有着广泛的运用,最具代表性的便是园林中的门洞.如图,某园林中的圆弧形挪动高为2.5m,底面宽为1m,则该门洞的半径为()A.1.2m B.1.3mC.1.4m D.1.5m7.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.8.在条件下,目标函数的最大值为2,则的最小值是()A.20 B.40C.60 D.809.已知向量,且与互相垂直,则k=()A. B.C. D.10.在下列四条抛物线中,焦点到准线的距离为1的是()A. B.C. D.11.设是函数的导函数,的图象如图所示,则的解集是()A. B.C. D.12.焦点为的抛物线标准方程是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过点,的直线方程(一般式)为___________.14.若两条直线与互相垂直,则a的值为______.15.正方体的棱长为2,点为底面正方形的中心,点在侧面正方形的边界及其内部运动,若,则点的轨迹的长度为______16.若直线与直线平行,则实数m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)已知命题p:实数x满足;命题q:实数x满足.若p是q的必要条件,求实数a的取值范围18.(12分)阿基米德(公元前287年---公元前212年,古希腊)不仅是著名的哲学家、物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.在平面直角坐标系中,椭圆的面积等于,且椭圆的焦距为.(1)求椭圆的标准方程;(2)点是轴上的定点,直线与椭圆交于不同的两点,已知A关于轴的对称点为,点关于原点的对称点为,已知三点共线,试探究直线是否过定点.若过定点,求出定点坐标;若不过定点,请说明理由.19.(12分)已知抛物线的焦点为F,点在C上(1)求p的值及F的坐标;(2)过F且斜率为的直线l与C交于A,B两点(A在第一象限),求20.(12分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,已知平面,且,E为中点(1)证明:平面;(2)证明:平面平面21.(12分)已知圆经过点和,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)过原点的直线与圆交于M,N两点,若的面积为,求直线的方程.22.(10分)已知抛物线上一点到其焦点F的距离为2.(1)求拋物线方程;(2)直线与拋物线相交于两点,求的长.
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】按照比例关系,分层抽取.【详解】由题意可知,所以应当抽取的一般员工人数为.故选:C2、B【解析】由题知,进而研究的符号即可得答案.详解】解:,所以,即.故选:B3、A【解析】利用平行线,将异面直线的夹角问题转化为共面直线的夹角问题,再解三角形.【详解】取BC中点H,BH中点I,连接AI、FI、,因为E为中点,在长方体中,,所以四边形是平行四边形,所以所以,又因为F为的中点,所以,所以,则即为异面直线与所成角(或其补角).设AB=BC=4,则,则,,根据勾股定理:,,,所以是等腰三角形,所以.故B,C,D错误.故选:A.4、A【解析】利用空间向量线性运算及基本定理结合图形即可得出答案.【详解】解:由,,,若,得.故选:A.5、C【解析】根据和为方程两根,得到,然后再利用等比数列的性质求解.【详解】因为和为方程的两根,所以,又因为数列是等比数列,所以,故选:C6、B【解析】设半径为R,根据垂径定理可以列方程求解即可.【详解】设半径为R,,解得,化简得.故选:B.7、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.8、C【解析】首先画出可行域,找到最优解,得到关系式作为条件,再去求的最小值.【详解】画出的可行域,如下图:由得由得;由得;目标函数取最大值时必过N点,则则(当且仅当时等号成立)故选:C9、C【解析】利用垂直的坐标表示列方程求解即可.【详解】由与互相垂直得,解得故选:C.10、D【解析】由题意可知,然后分析判断即可【详解】由题意知,即可满足题意,故A,B,C错误,D正确.故选:D11、C【解析】先由图像分析出的正负,直接解不等式即可得到答案.【详解】由函数的图象可知,在区间上单调递减,在区间(0,2)上单调递增,即当时,;当x∈(0,2)时,.因为可化为或,解得:0<x<2或x<0,所以不等式的解集为.故选:C12、D【解析】设抛物线的方程为,根据题意,得到,即可求解.【详解】由题意,设抛物线的方程为,因为抛物线的焦点为,可得,解得,所以抛物线的方程为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用两点式方程可求直线方程.【详解】∵直线过点,,∴,∴,化简得.故答案为:.14、4【解析】两直线斜率均存在时,两直线垂直,斜率相乘等于-1,据此即可求解.【详解】由题可知,.故答案为:4.15、【解析】取中点,利用线面垂直的判定方法可证得平面,由此可确定点轨迹为,再计算即可.【详解】取中点,连接,平面,平面,,又四边形为正方形,,又,平面,平面,又平面,;由题意得:,,,,;平面,,平面,,在侧面的边界及其内部运动,点轨迹为线段;故答案为:.16、【解析】利用两条直线平行的充要条件,列式求解即可【详解】解:因为直线与直线平行,所以,解得故答案为: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、【解析】由题设得是为真时的子集,即,法一:讨论、,根据集合的包含关系求参数范围;法二:利用在恒成立,结合参变分离及指数函数的单调性求参数范围.【详解】由,得,则命题对应的集合为,设命题对应的集合为,是的必要条件,则,由,得,又,法一:若时,,则,显然成立;若时,,则,可得,综上:法二:在恒成立,即,∵在单调递减,∴.18、(1);(2)直线恒过定点.【解析】(1)根据椭圆的焦距可求出,由椭圆的面积等于得,求出,即可求出椭圆的标准方程;(2)设直线,,进而写出为,两点坐标,将直线与椭圆的方程联立,根据韦达定理求,,由三点共线可知,将,代入并化简,得到的关系式,分析可知经过的定点坐标.【详解】(1)椭圆的面积等于,,,椭圆的焦距为,,,椭圆方程为(2)设直线,,则,,三点共线,得,直线与椭圆交于两点,,,,由,得,,,代入中,,,当,直线方程为,则重合,不符合题意;当时,直线,所以直线恒过定点.19、(1),(2)4【解析】(1)将M坐标代入方程即可;(2)联立直线l与抛物线方程得到A、B的横坐标,再利用焦半径公式求出即可.【小问1详解】将代入,得,解得,所以【小问2详解】由(1)得抛物线方程为,直线l的方程为,联立消y得,解得或,因为A在第一象限,所以,所以,,所以20、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)设与交于点,连结,易证,再利用线面平行的判断定理即可证得答案;(2)利用线面垂直的判定定理可得平面,再由面面垂直的判断定理即可.【小问1详解】连接交于,连接因为底面是正方形,所以为中点,因为在中,是的中点,所以,因为平面平面,所以平面【小问2详解】侧棱底面底面,所以,因为底面是正方形,所以,因为与为平面内两条相交直线,所以平面,因为平面,所以平面平面.21、(1)(2)直线的方程为或或【解析】(1)由弦的中垂线与直线的交点为圆心即可求解;(2)由,可得或,进而有或,显然直线斜率存在,设直线,由点到直线的距离公式求出的值即可得答案.【小问1详解】解:设弦的中点为,则有,因为,所以直线,所以直线的中垂线为,则圆心在直线上,且在直线
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