海口市第十中学2025届高二数学第一学期期末监测模拟试题含解析_第1页
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海口市第十中学2025届高二数学第一学期期末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、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.过点且与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为()A B.C. D.2.直线l:的倾斜角为()A. B.C. D.3.等差数列中,为其前项和,,则的值为()A.13 B.16C.104 D.2084.方程表示的图形是A.两个半圆 B.两个圆C.圆 D.半圆5.直线恒过定点()A. B.C. D.6.已知椭圆的长轴长为10,焦距为8,则该椭圆的短轴长等于()A.3 B.6C.8 D.127.已知两定点和,动点在直线上移动,椭圆C以A,B为焦点且经过点P,则椭圆C的短轴的最小值为()A. B.C. D.8.在区间内随机取一个数x,则使得的概率为()A. B.C. D.9.已知F是抛物线x2=y的焦点,A、B是该抛物线上的两点,|AF|+|BF|=3,则线段AB的中点到x轴的距离为()A. B.C.1 D.10.在平面直角坐标系中,双曲线C:的左焦点为F,过F且与x轴垂直的直线与C交于A,B两点,若是正三角形,则C的离心率为()A. B.C. D.11.过,两点的直线的一个方向向量为,则()A.2 B.2C.1 D.112.某地政府为落实疫情防控常态化,不定时从当地780名公务员中,采用系统抽样的方法抽取30人做核酸检测.把这批公务员按001到780进行编号,若018号被抽中,则下列编号也被抽中的是()A.076 B.122C.390 D.522二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在中,内角,,的对边分别为,,,若,且,则_______14.如图,在矩形中,,,将沿BD所在的直线进行翻折,得到空间四边形.给出下面三个结论:①在翻折过程中,存在某个位置,使得;②在翻折过程中,三棱锥的体积不大于;③在翻折过程中,存在某个位置,使得异面直线与所成角45°.其中所有正确结论的序号是___________.15.如图的形状出现存南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法·商功》中,后人称为“三角垛”.“三角垛”的最一上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球……,设从上至下各层球数构成一个数列则___________.(填数字)16.总书记在“十九大”报告中指出:坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化.“杨辉三角”揭示了二项式系数在三角形中的一种几何排列规律,最早在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现,欧洲数学家帕斯卡在1654年才发现这一规律,比杨辉要晚近四百年.“杨辉三角”是中国数学史上的一个伟大成就,激发起一批又一批数学爱好者的探究欲望.如图所示,在由二项式系数所构成的“杨辉三角中,第10行第8个数是______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)已知圆,直线过定点.(1)若与圆相切,求的方程;(2)若与圆相交于两点,且,求此时直线的方程.18.(12分)(1)若在是减函数,求实数m的取值范围;(2)已知函数在R上无极值点,求a的值.19.(12分)已知抛物线的焦点为,抛物线上的点的横坐标为1,且.(1)求抛物线的方程;(2)过焦点作两条相互垂直的直线(斜率均存在),分别与抛物线交于、和、四点,求四边形面积的最小值.20.(12分)已知直线,圆.(1)若l与圆C相切,求切点坐标;(2)若l与圆C交于A,B,且,求的面积.21.(12分)在△中,内角所对的边分别为,已知(1)求角的大小;(2)若的面积,求的值22.(10分)已知函数.(1)设函数,讨论在区间上的单调性;(2)若存在两个极值点,()(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值),且,证明:.

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】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点的坐标,求出的值,即可的解.【详解】设与双曲线有相同渐近线的双曲线方程为,代入点,得,解得,所以所求双曲线方程为,即故选:C.2、D【解析】先求得直线的斜率,由此求得倾斜角.【详解】依题意,直线的斜率为,倾斜角的范围为,则倾斜角为.故选:D.3、D【解析】利用等差数列下标的性质,结合等差数列前项和公式进行求解即可.【详解】由,所以,故选:D4、D【解析】其中,再两边同时平方,由此确定图形【详解】根据题意,,再两边同时平方,由此确定图形为半圆.故选:D【点睛】几何图像中要注意与方程式是一一对应,故方程的中未知数的的取值范围对应到图形中的坐标的取值范围5、A【解析】将直线方程变形得,再根据方程即可得答案.【详解】解:由得到:,∴直线恒过定点故选:A6、B【解析】根据椭圆中的关系即可求解.【详解】椭圆的长轴长为10,焦距为8,所以,,可得,,所以,可得,所以该椭圆的短轴长,故选:B.7、B【解析】根据题意,点关于直线对称点的性质,以及椭圆的定义,即可求解.【详解】根据题意,设点关于直线的对称点,则,解得,即.根据椭圆的定义可知,,当、、三点共线时,长轴长取最小值,即,由且,得,因此椭圆C的短轴的最小值为.故选:B.8、A【解析】解一元一次不等式求不等式在上解集,再利用几何概型的长度模型求概率即可.【详解】由,可得,其中长度为1,而区间长度为4,所以,所求概率为故选:A.9、B【解析】根据抛物线的方程求出准线方程,利用抛物线的定义抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,列出方程求出,的中点纵坐标,求出线段的中点到轴的距离【详解】解:抛物线的焦点准线方程,设,,,解得,线段的中点纵坐标为,线段的中点到轴的距离为,故选:B【点睛】本题考查解决抛物线上的点到焦点的距离问题,利用抛物线的定义将到焦点的距离转化为到准线的距离,属于基础题10、A【解析】设双曲线半焦距为c,求出,由给定的正三角形建立等量关系,结合计算作答.【详解】设双曲线半焦距为c,则,而轴,由得,从而有,而是正三角形,即有,则,整理得,因此有,而,解得,所以C的离心率为.故选:A11、C【解析】应用向量的坐标表示求的坐标,由且列方程求y值.【详解】由题设,,则且,所以,即,可得.故选:C12、B【解析】根据系统抽样的特点,写出组数与对应抽取编号的关系式,即可判断和选择.【详解】根据题意,780名公务员中,采用系统抽样的方法抽取30人,则需要分为组,每组人;设第组抽取的编号为,故可设,又第一组抽中号,故可得,解得故,当时,.故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】代入,展开整理得,①化为,与①式相加得,转化为关于的方程,求解即可得出结论.【详解】因为,所以,所以,因为,所以,则,整理得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查正弦定理的边角互化,考查三角函数化简求值,属于中档题.14、②③【解析】在矩形中,过点作的垂线,垂足分别为,对于①,连接,假设存在某个位置,使得,则可得到,进而得矛盾,可判断;对于②在翻折过程中,当平面平面时,三棱锥的体积取得最大值,再根据几何关系计算即可;对于③,由题知,,设平面与平面所成的二面角为,进而得,进而得异面直线与所成角的余弦值的范围为,即可判断.【详解】解:如图1,在矩形中,过点作的垂线,垂足分别为,则在在翻折过程中,形成如图2的几何体,故对于①,连接,假设存在某个位置,使得,由于,,所以平面,所以,这与图1中的与不垂直矛盾,故错误;对于②在翻折过程中,当平面平面时,三棱锥的体积取得最大值,此时,体积为,故三棱锥的体积不大于,故正确;对于③,,,由②的讨论得,所以,所以,设翻折过程中,平面与平面所成的二面角为,所以,故,由于要使直线与为异面直线,所以,所以,所以,所以异面直线与所成角的余弦值的范围为,由于,所以在翻折过程中,存在某个位置,使得异面直线与所成角为45°.故答案为:②③15、【解析】根据题中给出的图形,结合题意找到各层球的数列与层数的关系,得到,即可得解【详解】解:由题意可知,,,,,,故,所以,故答案为:16、120【解析】根据二项式的展开式系数的相关知识即可求解.【详解】因为,二项式展开式第项的系数为,所以,第10行第8个数是.故答案为:120三、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)或;(2)或.【解析】(1)由圆的方程可得圆心和半径,当直线斜率不存在时,知与圆相切,满足题意;当直线斜率存在时,利用圆心到直线距离等于半径可构造方程求得,由此可得方程;(2)当直线斜率不存在时,知与圆相切,不合题意;当直线斜率存在时,利用垂径定理可构造方程求得,由此可得方程.【小问1详解】由圆的方程知:圆心,半径;当直线斜率不存在,即时,与圆相切,满足题意;当直线斜率存在时,设,即,圆心到直线距离,解得:,,即;综上所述:直线方程为或;【小问2详解】当直线斜率不存在,即时,与圆相切,不合题意;当直线斜率存在时,设,即,圆心到直线距离,,解得:或,直线的方程为或.18、(1);(2)1【解析】(1)将问题转化为在内恒成立,求出的最小值,即可得到答案;(2)对函数求导得,由,即可得到答案;【详解】(1)依题意知,在内恒成立,所以在内恒成立,所以,因为的最小值为1,所以,所以实数m的取值范围是.(2),依题意有,即,,解得.19、(1)(2)2【解析】(1)根据抛物线的定义求出,即可得到抛物线方程;(2)设直线的方程为:,、,则直线的方程为:,联立直线与抛物线方程,消元、列出韦达定理,再根据弦长公式表示出,同理可得,则四边形的面积,最后利用基本不等式计算可得;【小问1详解】解:由已知知:,解得,故抛物线的方程为:.【小问2详解】解:由(1)知:,设直线方程为:,、,则直线的方程为:,联立得,则,所以,,∴,同理可得,∴四边形的面积,当且仅当,即时等号成立,∴四边形面积的最小值为2.20、(1)(2)【解析】(1)求出直线的定点,再由定点在圆上得出切点坐标;(2)由(1)知,证明为直角三角形,求出,,最后由三角形的面积公式求出的面积.【详解】(1)圆可化为直线可化为,由解得即直线过定点,由于,则点在圆上因为l与圆C相切,所以切点坐标为(2)因为l与圆C交于A,B,所以点如下图所示,与相交于点,由以及圆的对称性可知,点为的中点,且由,则直线的方程为圆心到直线的距离为,即直线与圆相切即,则因为,所以【点睛】关键点睛:在第一问中,关键是先确定直线过定点,再由定点在圆上,从而确定切点的坐标.21、(1);(2)【解析】(1)由正弦定理,将条件中的边化成角,可得,进而可得的值;(2)由三角形面积公式可得,再由余弦定理可得,得最后结论试题解析:(1),又∴又得(2)由,∴又得,∴得考点:正弦定理;余弦定理【易错点睛】解三角形问题的两重性:①作为三角形问题,它必须要用到三角形的内角和定理,正弦、余弦定理及其有关三角形的性质,及时进行边角转化,有利于发现解题的思路;②它毕竟是三角变换,只是角的范围受到了限制,因此常见的三角变换方法和原则都是适用的,注意“三统一”(即“统一角、统一函数、统一结构”)是使问题获得解决的突破口22、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意得,然后对其求导,再分,两种情况讨论导数的正负,从而可求出函数的单调区间,(2)由(1)结合零点存在性定理可得在和上各有一个零点,且是的两个极值点,再将极值点代入导函数中化简结合已知可得,,从而将要证的结论转化为证,令,再次转化为利用导数求的最小值大于零即可【小问1详解】由,得,则,当时,在上单调递增;当时,令.当时,单调递增;当时,单调递减.综上,当时,的增区间为,无减区间当时,的增区间为,减区间为

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