安徽省定远县炉桥中学2025届数学高二上期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省定远县炉桥中学2025届数学高二上期末学业质量监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.点,是椭圆的左焦点,是椭圆上任意一点,则的取值范围是()A. B.C. D.2.已知空间向量,且与垂直,则等于()A.-2 B.-1C.1 D.23.设拋物线的焦点为F,准线为l,P为拋物线上一点,,A为垂足.如果直线AF的斜率是,那么()A B.C.16 D.84.已知,则下列不等式一定成立的是()A B.C. D.5.若函数在区间内存在单调递增区间,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.在四棱锥中,底面为平行四边形,为边的中点,为边上的一列点,连接,交于,且,其中数列的首项,则()A. B.为等比数列C. D.7.等比数列中,,则()A. B.C.2 D.48.已知椭圆C:的左,右焦点,过原点的直线l与椭圆C相交于M,N两点.其中M在第一象限.,则椭圆C的离心率的取值范围为()A. B.C. D.9.若倾斜角为的直线过两点,则实数()A. B.C. D.10.过点且斜率为的直线方程为()A. B.C. D.11.一辆汽车做直线运动,位移与时间的关系为,若汽车在时的瞬时速度为12,则()A. B.C.2 D.312.如图,在长方体中,是线段上一点,且,若,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.一支车队有10辆车,某天下午依次出发执行运输任务.第一辆车于14时出发,以后每间隔10分钟发出一辆车.假设所有的司机都连续开车,并都在18时停下来休息.截止到18时,最后一辆车行驶了____小时,如果每辆车行驶的速度都是60km/h,这个车队各辆车行驶路程之和为______千米14.设等差数列的前项和为,若,,则______15.如图,在棱长为1的正方体中,点M为线段上的动点,下列四个结论:①存在点M,使得直线AM与直线夹角为30°;②存在点M,使得与平面夹角的正弦值为;③存在点M,使得三棱锥体积为;④存在点M,使得,其中为二面角的大小,为直线与直线AB所成的角则上述结论正确的有______.(填上正确结论的序号)16.已知抛物线C:y2=8x的焦点为F,直线l过点F与抛物线C交于A,B两点,以F为圆心的圆交线段AB于C,D两点(从上到下依次为A,C,D,B),若,则该圆的半径r的取值范围是____________.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)设椭圆过,两点,为坐标原点(1)求椭圆的方程;(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆恒有两个交点,,且?若存在,写出该圆的方程,并求的取值范围;若不存在,说明理由18.(12分)已知椭圆的上一点处的切线方程为,椭圆C上的点与其右焦点F的最短距离为,离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)若点P为直线上任一点,过P作椭圆的两条切线PA,PB,切点为A,B,求证:19.(12分)已知是公差不为零等差数列,,且、、成等比数列(1)求数列的通项公式:(2)设.数列{}的前项和为,求证:20.(12分)已知圆C的圆心在x轴上,且经过点,.(1)求圆C的标准方程;(2)过斜率为的直线与圆C相交于M,N,两点,求弦MN的长.21.(12分)如图①,直角梯形中,,,点,分别在,上,,,将四边形沿折起,使得点,分别到达点,的位置,如图②,平面平面,.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.22.(10分)如图1,在边长为2的菱形ABCD中,∠BAD=60°,将△BCD沿对角线BD折起到△BDC′的位置,如图2所示,并使得平面BDC′⊥平面ABD,E是BD的中点,FA⊥平面ABD,且FA=.图1图2(1)求平面FBC′与平面FBA夹角的余弦值;(2)在线段AD上是否存在一点M,使得⊥平面?若存在,求的值;若不存在,说明理由.

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、A【解析】由,当三点共线时,取得最值【详解】设是椭圆的右焦点,则又因为,,所以,则故选:A2、B【解析】直接利用空间向量垂直的坐标运算即可解决.【详解】∵∴∴,解得,故选:B.3、D【解析】由题可得方程,进而可得点坐标及点坐标,利用抛物线定义即求【详解】∵抛物线方程为,∴焦点F(2,0),准线l方程为x=−2,∵直线AF的斜率为,直线AF的方程为,由,可得,∵PA⊥l,A为垂足,∴P点纵坐标为,代入抛物线方程,得P点坐标为,∴.故选:D.4、B【解析】运用不等式的性质及举反例的方法可求解.【详解】对于A,如,满足条件,但不成立,故A不正确;对于B,因为,所以,所以,故B正确;对于C,因为,所以,所以不成立,故C不正确;对于D,因为,所以,所以,故D不正确.故选:B5、D【解析】求出函数的导数,问题转化为在有解,进而求函数的最值,即可求出的范围.【详解】∵,∴,若在区间内存在单调递增区间,则有解,故,令,则在单调递增,,故.故选:D.6、A【解析】由得,为边的中点得,设,所以,根据向量相等可判断A选项;由得是公比为的等比数列,可判断B选项;代入可判断C选项;当时可判断D选项.【详解】由得,因为为边的中点,所以,所以设,所以,所以,当时,A选项正确;,由得,是公比为的等比数列,所以,所以,所以,不是常数,故B选项错误;所以,由得,故C选项错误;当时,,所以,此时为的中点,与重合,即,,故D错误.故选:A.7、D【解析】利用等比数列的下标特点,即可得到结果.【详解】∵,∴,∴,∴.故选:D8、D【解析】由题设易知四边形为矩形,可得,结合已知条件有即可求椭圆C的离心率的取值范围.【详解】由椭圆的对称性知:,而,又,即四边形为矩形,所以,则且M在第一象限,整理得,所以,又即,综上,,整理得,所以.故选:D.【点睛】关键点点睛:由椭圆的对称性及矩形性质可得,由已知条件得到,进而得到椭圆参数的齐次式求离心率范围.9、A【解析】解方程即得解.【详解】解:由题得.故选:A10、B【解析】利用点斜式可得出所求直线的方程.【详解】由题意可知所求直线的方程为,即.故选:B.11、D【解析】首先求出函数的导函数,依题意可得,即可解得;【详解】解:因为,所以又汽车在时的瞬时速度为12,即即,解得故选:D【点睛】本题考查导数在物理中的应用,属于基础题.12、A【解析】将利用、、表示,再利用空间向量的加法可得出关于、、的表达式,进而可求得的值.【详解】连接、,因,因为是线段上一点,且,则,因此,因此,.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.2.5####②.1950【解析】通过分析,求出最后一辆车的出发时间,从而求出最后一辆车的行驶时间,这10辆车的行驶路程可以看作等差数列,利用等差数列求和公式进行求解.【详解】因为,所以最后一辆车出发时间为15时30分,则最后一辆车行驶时间为18-15.5=2.5小时,第一辆车行程为km,且从第二辆车开始,每辆车都比前一辆少走km,这10辆车的行驶路程可以看作首项为240,公差为-10的等差数列,则10辆车的行程路程之和为(km).故答案为:2.5,195014、77【解析】依题意利用等差中项求得,进而求得.【详解】依题意可得,则,故故答案为:77.15、②③【解析】对①:由连接,,由平面,即可判断;对③:设到平面的距离为,则,所以即可判断;对④:以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,设,利用向量法求出与,比较大小即可判断;对②:设与平面夹角为,利用向量法求出,即可求解判断.【详解】解:对①:连接,,在正方体中,由平面,可得,又,,所以平面,所以,故①错误;对③:设到平面的距离为,则,所以,故③正确;对④:以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,0,,,0,,,,,,,,所以,,,,,,设平面的法向量为,,,则,即,取,,,又,1,是平面的一个法向量,又二面角为锐二面角或直角,所以,,,又,,,故④错误对②:由④的解析知,,,,设平面的法向量为,则,即,取,则,设与平面夹角为,令,即,又,解得或,故②正确.故答案为:②③.16、【解析】设出直线的方程为,代入抛物线方程,消去,可得关于的二次方程,运用韦达定理及抛物线的定义,化简计算可求解.【详解】抛物线C:y2=8x的焦点为,设以为圆心的圆的半径为,可知,,设,直线的方程为,则,代入抛物线方程,可得,即有,,,,即,所以.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)存在,,【解析】(1)根据椭圆E:()过,两点,直接代入方程解方程组,解方程组即可.(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,当切线斜率存在时,设该圆的切线方程为,联立,根据,结合韦达定理运算,同时满足,则存在,否则不存在;在该圆的方程存在时,利用弦长公式结合韦达定理得到,结合题意求解即可,当切线斜率不存在时,验证即可.【小问1详解】将,的坐标代入椭圆的方程得,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】假设满足题意的圆存在,其方程为,其中,设该圆的任意一条切线和椭圆交于,两点,当直线的斜率存在时,令直线的方程为,①将其代入椭圆的方程并整理得,由韦达定理得,,②因为,所以,③将①代入③并整理得,联立②得,④因为直线和圆相切,因此,由④得,所以存在圆满足题意当切线的斜率不存在时,易得,由椭圆方程得,显然,综上所述,存在圆满足题意当切线的斜率存在时,由①②④得,由,得,即当切线的斜率不存在时,易得,所以综上所述,存在圆心在原点的圆满足题意,且18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设为椭圆上的点,为椭圆的右焦点,求出然后求解最小值,推出,,,得到双曲线方程(2)设,,,,,即可得到,依题意可得以、为切点的切线方程,从而得到直线的方程,再分与两种情况讨论,即可得证;【小问1详解】解:设为椭圆上的点,为椭圆的右焦点,因为,所以,又,所以当且仅当时,,因为,所以,,因为,所以,故椭圆的标准方程为【小问2详解】解:由(1)知,设,,,,,所以,由题知,以为切点的椭圆切线方程为,以为切点的椭圆切线方程为,又点在直线、上,所以、,所以直线的方程为,当时,直线的斜率不存在,直线斜率为,所以,当时,,所以,所以,综上可得;19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设等差数列的公差为,则,根据题意可得出关于的方程,求出的值,利用等差数列的通项公式可求得数列的通项公式;(2)求得,利用裂项相消法求出,即可证得结论成立.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,则,由题意可得,即,整理可得,,解得,因此,.【小问2详解】证明:,因此,,故原不等式得证.20、(1)(2)【解析】(1)由圆的性质可得圆心在线段的垂直平分线上,由题意求出的垂直平分线方程,从而得出圆心坐标,再求出半径,得到答案.(2)由题意先求出满足条件的直线方程,求出圆心到直线的距离,由垂经定理可得圆的弦长.【小问1详解】由题意设圆C的标准方程为设的中点为,则,由圆的性质可得则,又,所以则直线的方程为,即则圆C的圆心在直线上,即,故所以圆心,半径所以圆C的标准方程为【小问2详解】过斜率为的直线方程为:圆心到该直线的距离为所以21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据,,,,易证,再根据平面平面,,得到平面,进而得到,再利用线面垂直的判定定理证明平面即可;(2)根据(1)知,,两两垂直,以,,的方向分别为,,轴的正方向建立空间直角坐标系,分别求得平面的一个法向量和平面的一个法向量,设二面角的大小为,由求解.【小问1详解】解:因为,,,所以,,又,所以是等腰直角三角形,即,所以.由平面几何知识易知,所以,即.又平面平面,平面平面,,所以平面,又平面,所以.又,所以平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,,两两垂直,以,,的方向分别为,,轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,F(1,0,0),则,,设平面的一个法向量为,由,得,取,则.由,,,得平面,所以平面的一个法向量为,设二面角的大小为,则,由图可知二面角为钝二面角,所以二面角的余弦值为.22、(1)(2)不存在,理由见解析【解析】(1)利用垂直关系,以点为原点,建立空间直角坐标系,分别求平面和平面的法向量和,利用公式,即可求解;(2)若满足条件,,利用向量的坐标表示,判断是否存在点满足.【小问1详解】∵,E为BD的中点∴CE⊥BD,又∵平面⊥平面ABD,平面平面,⊥平面,∴⊥平面ABD,如图以E原点,分别以EB、AE、EC′所在直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则B(1,0,0),A(0,-,0),D(-1,0,0),F(0,-,2),(0,0,),∴=(

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