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文档简介

重庆市七校2025届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.设是函数的导函数,的图象如图所示,则的图象最有可能的是()A. B.C. D.2.若直线经过,,两点,则直线的倾斜角的取值范围是()A. B.C. D.3.函数在区间上平均变化率等于()A. B.C. D.4.已知数列是等差数列,下面的数列中必为等差数列的个数为()①②③A.0 B.1C.2 D.35.命题“,”的否定是()A., B.,C., D.,6.若正方体ABCD­A1B1C1D1的棱长为1,则直线A1C1到平面ACD1的距离为()A.1 B.C. D.7.经过点且圆心是两直线与的交点的圆的方程为()A. B.C. D.8.已知则是的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件9.下列双曲线中,渐近线方程为的是A. B.C. D.10.已知数列为等差数列,则下列数列一定为等比数列的是()A. B.C. D.11.如图,是边长为4的等边三角形的中位线,将沿折起,使得点A与P重合,平面平面,则四棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.12.直线被椭圆截得的弦长是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设在中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,从下列四个条件:①;②;③;④中选出三个条件,能使满足所选条件的存在且唯一的所有c的值为______.14.过圆内的点作一条直线,使它被该圆截得的线段最长,则直线的方程是______15.已知经过两点,的直线的斜率为1,则a的值为___________.16.根据如下样本数据34567402.5-0.50.5-2得到的回归方程为若,则的值为___________.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)如图,ABCD是边长为2的正方形,DE⊥平面ABCD,AF∥DE,DE=2AF=2(1)证明:AC∥平面BEF;(2)求点C到平面BEF的距离18.(12分)已知一张纸上画有半径为4圆O,在圆O内有一个定点A,且,折叠纸片,使圆上某一点刚好与A点重合,这样的每一种折法,都留下一条直线折痕,当取遍圆上所有点时,所有折痕与的交点形成的曲线记为C.(1)求曲线C的焦点在轴上的标准方程;(2)过曲线C的右焦点(左焦点为)的直线l与曲线C交于不同的两点M,N,记的面积为S,试求S的取值范围.19.(12分)如图,在三棱柱中,=2,且,⊥底面ABC.E为AB中点(1)求证:平面;(2)求平面与平面CEB夹角的余弦值20.(12分)已知抛物线E:过点Q(1,2),F为其焦点,过F且不垂直于x轴的直线l交抛物线E于A,B两点,动点P满足△PAB的垂心为原点O.(1)求抛物线E的方程;(2)求证:动点P在定直线m上,并求的最小值.21.(12分)如图所示,已知定点为曲线上一个动点,求线段中点的轨迹方程.22.(10分)如图,四棱锥中,,,,平面.(1)在线段上是否存在一点使得平面?若存在,求出的位置;若不存在,请说明理由;(2)求四棱锥的体积.

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】利用导函数的图象,判断导函数的符号,得到函数的单调性以及函数的极值点,然后判断选项即可【详解】解:由题意可知:和时,,函数是增函数,时,,函数是减函数;是函数的极大值点,是函数的极小值点;所以函数的图象只能是故选:C2、D【解析】应用两点式求直线斜率得,结合及,即可求的范围.【详解】根据题意,直线经过,,,∴直线的斜率,又,∴,即,又,∴;故选:D3、C【解析】根据平均变化率的定义算出答案即可.【详解】函数在区间上的平均变化率等于故选:C4、C【解析】根据等差数列的定义判断【详解】设的公差为,则,是等差数列,,是常数列,也是等差数列,若,则不是等差数列,故选:C5、D【解析】根据含一个量词的命题的否定方法:修改量词,否定结论,直接得到结果.【详解】命题“,”的否定是“,”.故选:D6、B【解析】先证明点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离,再建立空间直角坐标系,利用向量法求解.【详解】因为平面平面,所以A1C1//平面ACD1,则点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离.建立如图所示的空间直角坐标系,易知=(0,0,1),由题得平面,所以平面,所以,同理,因为平面,所以平面,所以是平面一个法向量,所以平面ACD1的一个法向量为=(1,1,1),故所求的距离为.故选:B【点睛】方法点睛:求点到平面的距离常用的方法有:(1)几何法(找作证指求);(2)向量法;(3)等体积法.要根据已知条件灵活选择方法求解.7、B【解析】求出圆心坐标和半径后,直接写出圆的标准方程.【详解】由得,即所求圆的圆心坐标为.由该圆过点,得其半径为1,故圆的方程为.故选:B.【点睛】本题考查了圆的标准方程,属于基础题.8、A【解析】先解不等式,再比较集合包含关系确定选项.【详解】因为,所以是的充分不必要条件,选A.【点睛】本题考查解含绝对值不等式、解一元二次不等式以及充要关系判定,考查基本分析求解能力,属基础题.9、A【解析】由双曲线的渐进线的公式可行选项A的渐进线方程为,故选A.考点:本题主要考查双曲线的渐近线公式.10、A【解析】根据等比数列的定义判断【详解】设的公差是,即,显然,且是常数,是等比数列,若中一个为1,则,则不是等比数列,只要,,都不可能是等比数列,如,,故选:A11、A【解析】分别取的中点,易得,则点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,设外接球的半径为,,利用勾股定理求得半径,从而可得出答案.【详解】解:分别取的中点,在等边三角形中,,是中位线,则都是等边三角形,所以,所以点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,由为的中点,所以,因为平面平面,且平面平面,平面,所以平面,则,设外接球半径为,,,则,,所以,解得,所以,所以四棱锥外接球的表面积是.故选:A.第II卷12、A【解析】直线y=x+1代入,得出关于x的二次方程,求出交点坐标,即可求出弦长【详解】将直线y=x+1代入,可得,即5x2+8x﹣4=0,∴x1=﹣2,x2,∴y1=﹣1,y2,∴直线y=x+1被椭圆x2+4y2=8截得的弦长为故选A【点睛】本题查直线与椭圆的位置关系,考查弦长的计算,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、,##,【解析】由①②结合正弦定理可求出,但是角不唯一,故所选条件中不能同时有①②,只能是①③④或②③④,若选①③④,结合余弦定理可求,若选②③④,结合正弦定理即可求解【详解】由①②结合正弦定理,所以,此时角不唯一,所以故所选条件中不能同时有①②,所以只能是①③④或②③④,若选①③④,即,,,由余弦定理可得,解得,若选②③④,即,,,因为,,所以,由正弦定理得,,故答案为:,14、【解析】当直线l过圆心时满足题意,进而求出答案.【详解】圆的标准方程为:,圆心,当l过圆心时满足题意,,所以l的方程为:.故答案为:.15、6【解析】根据经过两点的直线斜率计算公式即可求的参数a﹒【详解】由题意可知,解得故答案为:616、-1.4##【解析】分别求出的值,即得到样本中心点,根据样本中心点一定在回归直线上,可求得答案.【详解】,则得到样本中心点为,因为样本中心点一定在回归直线上,故,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、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,进而求出平面BEF的法向量,然后证明线面平行;(2)算出在向量方向上的投影,进而求得答案.【小问1详解】因为DE⊥平面ABCD,DA、DC平面ABCD,所以DE⊥DA,DE⊥DC,因为ABCD是正方形,所以DA⊥DC.以D为坐标原点,所在方向分别为轴的正方向建立空间直角坐标系,则A(2,0,0),C(0,2,0),B(2,2,0),E(0,0,2),F(2,0,1),所以,,设平面BEF的法向量,因为,所以-2x-2y+2z=0,-2y+z=0,令y=1,则=(1,1,2),又因为=(-2,2,0),所以,即,而平面BEF,所以AC∥平面BEF.【小问2详解】设点C到平面BEF的距离为d,而,所以,所以点C到平面BEF的距离为18、(1);(2)﹒【解析】(1)根据题意,作出图像,可得,由此可知M的轨迹C为以O、A为焦点的椭圆;(2)分为l斜率存在和不存在时讨论,斜率存在时,直线方程和椭圆方程联立,用韦达定理表示的面积,根据变量范围可求面积的最大值﹒【小问1详解】以OA中点G坐标原点,OA所在直线为x轴建立平面直角坐标系,如图:∴可知,,设折痕与和分别交于M,N两点,则MN垂直平分,∴,又∵,∴,∴M的轨迹是以O,A为焦点,4为长轴的椭圆.∴M的轨迹方程C为;【小问2详解】设,,则的周长为当轴时,l的方程为,,,当l与x轴不垂直时,设,由得,∵>0,∴,,,令,则,,∵,∴,∴.综上可知,S的取值范围是19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连接与交于点O,连接OE,得到,再利用线面平行的判定定理证明即可;(2)根据,底面,建立空间直角坐标系,求得平面的一个法向量,再根据底面,得到平面一个法向量,然后由夹角公式求解.【小问1详解】如图所示:连接与交于点O,连接OE,如图,由分别为的中点所以,又平面,平面,所以平面;【小问2详解】由,底面,故底面建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,设平面的一个法向量为:,则,即,令,则,则,因为底面,所以为平面一个法向量,所以所以平面与平面CEB夹角的余弦值为.20、(1);(2)证明见解析,的最小值为.【解析】(1)将点的坐标代入抛物线方程,由此求得的值,进而求得抛物线的方程.(2)设出直线的方程,联立直线的方程与抛物线的方程,写出韦达定理,设出直线的方程,联立直线的方程求得的坐标,由此判断出动点在定直线上.求得的表达式,利用基本不等式求得其最小值.【详解】(1)将点坐标代入抛物线方程得,所以.(2)由(1)知抛物线的方程为,所以,设直线的方程为,设,由消去得,所以.由于为三角形的垂心,所以,所以直线的方程为,即.同理可求得直线的方程为.由,结合,解得,所以在定直线上.直线的方程为,到直线的距离为,到直线的距离为.所以,当且仅当时取等号.所以的最小值为.【点睛】本小题主要考查抛物线方程的求法,考查直线和抛物线的位置关系,考查抛物线中三角形面积的有关计算,属于中档题.21、【解析】设线段的中点的坐标为,点的坐标为,根据中点坐标公式和代入法求得线段中点的轨迹方程.【详解】解设线段的中点的坐标为,点的坐标为,则用代入法求得所求方程为.【点睛】本题考查了中点坐标公式和代入法求动点的轨迹方程,属于容易题.22、(1)存在,为的中点,证明见解析;(2

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