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文档简介

上海市宝山区上海大学附中2025届数学高二上期末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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.当时,不等式恒成立,则实数的取值范围为()A. B.C. D.2.复数的虚部为()A. B.C. D.3.已知,那么函数在x=π处的瞬时变化率为()A. B.0C. D.4.已知数列满足,,则的最小值为()A. B.C. D.5.直线被圆截得的弦长为()A.1 B.C.2 D.36.已知圆的半径为,平面上一定点到圆心的距离,是圆上任意一点.线段的垂直平分线和直线相交于点,设点在圆上运动时,点的轨迹为,当时,轨迹对应曲线的离心率取值范围为()A. B.C. D.7.不等式的一个必要不充分条件是()A. B.C. D.8.已知平面,的法向量分别为,,且,则()A. B.C. D.9.德国数学家莱布尼茨是微积分的创立者之一,他从几何问题出发,引进微积分概念.在研究切线时认识到,求曲线的切线的斜率依赖于纵坐标的差值和横坐标的差值,以及当此差值变成无限小时它们的比值,这也正是导数的几何意义.设是函数的导函数,若,且对,,且总有,则下列选项正确的是()A. B.C. D.10.在正项等比数列中,,,则()A27 B.64C.81 D.25611.三个实数构成一个等比数列,则圆锥曲线的离心率为()A. B.C.或 D.或12.设为坐标原点,直线与双曲线的两条渐近线分别交于两点,若的面积为8,则的焦距的最小值为()A.4 B.8C.16 D.32二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知定义在实数集R上的函数f(x)满足f(1)=3,且f(x)的导数在R上恒有<2(x∈R),则不等式f(x)<2x+1的解集为______.14.半径为R的圆外接于,且,若,则面积的最大值为________.15.已知长方体中,,,则点到平面的距离为______16.已知直线与平行,则实数的值为_____________.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)已知为坐标原点,椭圆的左右焦点分别为,,为椭圆的上顶点,以为圆心且过的圆与直线相切.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知直线交椭圆于两点.(ⅰ)若直线的斜率等于,求面积的最大值;(ⅱ)若,点在上,.证明:存在定点,使得为定值.18.(12分)某企业为响应“安全生产”号召,将全部生产设备按设备安全系数分为A,两个等级,其中等设备安全系数低于A等设备.企业定时对生产设备进行检修,并将部分等设备更新成A等设备.据统计,2020年底该企业A等设备量已占全体设备总量的30%.从2021年开始,企业决定加大更新力度,预计今后每年将16%的等设备更新成A等设备,与此同时,4%的A等设备由于设备老化将降级成等设备.(1)在这种更新制度下,在将来的某一年该企业的A等设备占全体设备的比例能否超过80%?请说明理由;(2)至少在哪一年底,该企业的A等设备占全体设备的比例超过60%.(参考数据:,,)19.(12分)已知抛物线,直线交于、两点,且当时,.(1)求的值;(2)如图,抛物线在、两点处的切线分别与轴交于、,和交于,.证明:存在实数,使得.20.(12分)已知圆心为的圆,满足下列条件:圆心在轴上,与直线相切,且被轴截得的弦长为,圆的面积小于(1)求圆的标准方程;(2)设过点的直线与圆交于不同的两点、,以、为邻边作平行四边形.是否存在这样的直线,使得直线与恰好平行?如果存在,求出的方程,如果不存在,请说明理由21.(12分)已知抛物线过点.(1)求抛物线方程;(2)若直线与抛物线交于两点两点在轴的两侧,且,求证:过定点.22.(10分)已知椭圆的标准方程为:,若右焦点为且离心率为(1)求椭圆的方程;(2)设,是上的两点,直线与曲线相切且,,三点共线,求线段的长

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、A【解析】设,对实数的取值进行分类讨论,求得,解不等式,综合可得出实数的取值范围.【详解】设,其中.①当时,即当时,函数在区间上单调递增,则,解得,此时不存在;②当时,,解得;③当时,即当时,函数在区间上单调递减,则,解得,此时不存在.综上所述,实数的取值范围是.故选:A.2、D【解析】直接根据.复数的乘法运算结合复数虚部的定义即可得出答案【详解】解:,所以复数的虚部为.故选:D.3、A【解析】利用导数运算法则求出,根据导数的定义即可得到结论【详解】由题设,,所以,函数在x=π处瞬时变化率为,故选:A4、C【解析】采用叠加法求出,由可得,结合对勾函数性质分析在或6取到最小值,代值运算即可求解.【详解】因为,所以,,,,式相加可得,所以,,当且仅当取到,但,,所以时,当时,,,所以的最小值为.故选:C5、C【解析】利用直线和圆相交所得的弦长公式直接计算即可.【详解】由题意可得圆的圆心为,半径,则圆心到直线的距离,所以由直线和圆相交所得的弦长公式可得弦长为:.故选:C.6、D【解析】分点A在圆内,圆外两种情况,根据中垂线的性质,结合椭圆、双曲线的定义可判断轨迹,再由离心率计算即可求解.【详解】当A在圆内时,如图,,所以的轨迹是以O,A为焦点的椭圆,其中,,此时,,.当A在圆外时,如图,因为,所以轨迹是以O,A为焦点的双曲线,其中,,此时,,.综上可知,.故选:D7、B【解析】解不等式,由此判断必要不充分条件.【详解】,解得,所以不等式的一个必要不充分条件是.故选:B8、D【解析】由题得,解方程即得解.【详解】解:因为,所以所以,所以,所以.故选:D9、D【解析】由,得在上单调递增,并且由的图象是向上凸,进而判断选项.【详解】由,得在上单调递增,因为,所以,故A不正确;对,,且,总有,可得函数的图象是向上凸,可用如图的图象来表示,由表示函数图象上各点处的切线的斜率,由函数图象可知,随着的增大,的图象越来越平缓,即切线的斜率越来越小,所以,故B不正确;,表示点与点连线的斜率,由图可知,所以D正确,C不正确.故选:D.【点睛】本题考查以数学文化为背景,导数的几何意义,根据函数的单调性比较函数值的大小,属于中档题型.10、C【解析】根据等比数列的通项公式求出公比,进而求得答案.【详解】设的公比为,则(负值舍去),所以.故选:C.11、D【解析】根据三个实数构成一个等比数列,解得,然后分,讨论求解.【详解】因为三个实数构成一个等比数列,所以,解得,当时,方程表示焦点在x轴上的椭圆,所以,所以,当时,方程表示焦点在y轴上的双曲线,所以,所以,故选:D12、B【解析】因为,可得双曲线的渐近线方程是,与直线联立方程求得,两点坐标,即可求得,根据的面积为,可得值,根据,结合均值不等式,即可求得答案.【详解】双曲线的渐近线方程是直线与双曲线的两条渐近线分别交于,两点不妨设为在第一象限,在第四象限联立,解得故联立,解得故面积为:双曲线其焦距为当且仅当取等号的焦距的最小值:故选:B.【点睛】本题主要考查了求双曲线焦距的最值问题,解题关键是掌握双曲线渐近线的定义和均值不等式求最值方法,在使用均值不等式求最值时,要检验等号是否成立,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】构造函数g(x)=f(x)-2x-1,则原不等式可化为.利用导数判断出g(x)在R上为减函数,直接利用单调性解不等式即可【详解】令g(x)=f(x)-2x-1,则g(1)=f(1)-2-1=0.所以原不等式可化为.因为,所以g(x)在R上为减函数.由解得:x>1.故答案为:.14、【解析】利用正弦定理将已知条件转化为边之间的关系,然后用余弦定理求得C;利用三角形面积公式,结合两角差的正弦函数公式和二倍角公式得,再利用辅助角公式得,最后利用函数的值域计算得结论.【详解】因为所以由正弦定理得:,即,所以由余弦定理可得:,又,故.由正弦定理得:,,所以,所以当时,S最大,.若,则面积的最大值为.故答案为:.【点睛】本题考查了两角和与差的三角函数公式,二倍角公式及应用,正弦定理,余弦定理,三角形面积公式,函数的图象与性质,属于中档题.15、##2.4【解析】过作于,可证即为点到平面的距离.【详解】过作于,∵是长方体,∴平面平面,又∵平面平面,∴平面,设点到平面的距离为,∵∥平面,∴根据等面积法得,故答案为:.16、或【解析】根据平行线的性质进行求解即可.【详解】因为直线与平行,所以有:或,故答案为:或三、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)(ⅰ);(ⅱ).【解析】(1)求出后可得椭圆的标准方程.(2)(ⅰ)设直线的方程为:,,联立直线方程和椭圆方程,利用韦达定理、弦长公式可求面积表达式,利用基本不等式可求面积的最大值.(ⅱ)利用韦达定理化简可得,从而可得的轨迹为圆,故可证存在定点,使得为定值.【详解】(1)由题意知:,,又,则以为圆心且过的圆的半径为,故,所以椭圆的标准方程为:.(2)(ⅰ)设直线的方程为:,将代入得:,所以且,故.又,点到直线的距离,所以,等号当仅当时取,即当时,的面积取最大值为.(ⅱ)显然直线的斜率一定存在,设直线的方程为:,,由(ⅰ)知:所以,所以,解得,,直线过定点或,所以D在以OZ为直径的圆上,该圆的圆心为或,半径等于,所以存在定点或,使得为定值.【点睛】方法点睛:求椭圆的标准方程,关键是基本量的确定,方法有待定系数法、定义法等.直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.18、(1)A等设备量不可能超过生产设备总量的80%,理由见解析;(2)在2025年底实现A等设备量超过生产设备总量的60%.【解析】(1)根据题意表示出2020年开始,经过年后A等设备量占总设备量的百分比为,求出,根据的范围进行判断;(2)令>即可求解.【小问1详解】记该企业全部生产设备总量为“1”,2020年开始,经过年后A等设备量占总设备量的百分比为,则经过1年即2021年底该企业A等设备量,,可得,又所以数列是以为首项,公比为的等比数列,可得,所以,显然有,所以A等设备量不可能超过生产设备总量的80%.【小问2详解】由,得.因为单调递减,又,,所以在2025年底实现A等设备量超过生产设备总量的60%.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)将代入抛物线的方程,列出韦达定理,利用弦长公式可得出关于的等式,即可解得正数的值;(2)将代入,列出韦达定理,求出两切线方程,进而可求得点的坐标,分、两种情况讨论,在时,推导出、、重合,可得出;在时,求出的中点的坐标,利用斜率关系可得出,结合平面向量的线性运算可证得结论成立.【小问1详解】解:将代入得,设、,则,由韦达定理可得,则,解得或(舍),故.【小问2详解】解:将代入中得,设、,则,由韦达定理可得,对求导得,则抛物线在点处的切线方程为,即,①同理抛物线在点处的切线方程为,②联立①②得,所以,所以点的坐标为,当时,即切线与交于轴上一点,此时、、重合,由,则,又,则存在使得成立;当时,切线与轴交于点,切线与轴交于点,由,得的中点,由得,即,又,所以,所以,,又,所以存在实数使得成立.综上,命题成立.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为、;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.20、(1);(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)设圆心,设圆的半径为,可得出,根据已知条件可得出关于实数的方程,求出的值,可得出的值,进而可得出圆的标准方程;(2)分析可知直线的斜率存在,可设直线的方程为,设点、,将直线的方程与圆的方程联立,由可求得的取值范围,列出韦达定理,分析可得,可求得点的坐标,由已知可得出,求出的值,检验即可得出结论.【小问1详解】解:设圆心,设圆的半径为,则,由题意可得,由勾股定理可得,则,由题意可得,解得,则,因此,圆的标准方程为.【小问2详解】解:若直线的斜率不存在,此时直线与轴重合,则、、三点共线,不合乎题意.所以,直线的斜率存在,可设直线的方程为,设点、,联立,可得,,解得或,由韦达定理可得,,则,因为四边形为平行四边形,则,因为,则,则,解得,因为或,因此,不存直线,使得直线与恰好平行.21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)运用代入法直接求解即可;(2)设出直线的方程与抛物线方程联立,结合一元二次方程根与系数关系、平面向量数量积的坐标表示公

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