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文档简介
2025年湖北省示范初中数学高二第一学期期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.瑞士数学家欧拉1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.已知的顶点,,其欧拉线方程为,则顶点的坐标可以是()A. B.C. D.2.已知,表示两条不同的直线,表示平面.下列说法正确的是A.若,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,则3.如图,过抛物线的焦点的直线交抛物线于点、,交其准线于点,若,且,则的值为()A. B.C. D.4.执行如图所示的程序框图,则输出的的值是()A. B.C. D.5.直线的倾斜角的大小为()A. B.C. D.6.在中,B=30°,BC=2,AB=,则边AC的长等于()A. B.1C. D.27.命题“,使得”的否定形式是A.,使得 B.,使得C.,使得 D.,使得8.若a>b,c>d,则下列不等式中一定正确的是()A. B.C. D.9.在棱长为2的正方体中,为线段的中点,则点到直线的距离为()A. B.C. D.10.已知函数的定义域为,其导函数为,若,则下列式子一定成立的是()A. B.C. D.11.一物体做直线运动,其位移(单位:)与时间(单位:)的关系是,则该物体在时的瞬时速度是A. B.C. D.12.圆C:的圆心坐标和半径分别为()A.和4 B.(-3,2)和4C.和 D.和二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线的焦点为F,过F的直线l交抛物线C于AB两点,且,则p的值为______14.若恒成立,则______.15.已知圆和直线.(1)求直线l所经过的定点的坐标,并判断直线与圆的位置关系;(2)求当k取什么值,直线被圆截得的弦最短,并求这条最短弦的长.16.已知,若三个数成等差数列,则_________;若三个数成等比数列,则__________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)在平面直角坐标系中,已知双曲线C的焦点为、,实轴长为.(1)求双曲线C的标准方程;(2)过点的直线l与曲线C交于M,N两点,且Q恰好为线段的中点,求直线l的方程.18.(12分)已知圆:与直线:.(1)证明:直线过定点,并求出其坐标;(2)当时,直线l与圆C交于A,B两点,求弦的长度.19.(12分)设数列满足(1)求的通项公式;(2)记数列的前项和为,是否存在实数,使得对任意恒成立.20.(12分)已知椭圆,四点中,恰有三点在椭圆上(1)求椭圆的方程;(2)设直线不经过点,且与椭圆相交于不同的两点.若直线与直线的斜率之和为,证明:直线过一定点,并求此定点坐标21.(12分)已知函数(1)若,求曲线在处的切线方程(2)讨论函数的单调性22.(10分)如图,圆锥的底面直径与母线长均为4,PO是圆锥的高,点C是底面直径AB所对弧的中点,点D是母线PA的中点(1)求圆锥的表面积;(2)求点B到直线CD的距离
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】设出点C坐标,求出的重心并代入欧拉线方程,验证并排除部分选项,余下选项再由外心、垂心验证判断作答.【详解】设顶点的坐标为,则的重心坐标为,依题意,,整理得:,对于A,当时,,不满足题意,排除A;对于D,当时,,不满足题意,排除D;对于B,当时,,对于C,当时,,直线AB的斜率,线段AB中点,线段AB中垂线方程:,即,由解得:,于是得的外心,若点,则直线BC的斜率,线段BC中点,该点与点M确定直线斜率为,显然,即点M不在线段BC的中垂线上,不满足题意,排除B;若点,则直线BC的斜率,线段BC中点,线段BC中垂线方程为:,即,由解得,即点为的外心,并且在直线上,边AB上的高所在直线:,即,边BC上的高所在直线:,即,由解得:,则的垂心,此时有,即的垂心在直线上,选项C满足题意.故选:C【点睛】结论点睛:的三顶点,则的重心为.2、B【解析】A.运用线面平行的性质,结合线线的位置关系,即可判断;B.运用线面垂直的性质,即可判断;C.运用线面垂直的性质,结合线线垂直和线面平行的位置即可判断;D.运用线面平行的性质和线面垂直的判定,即可判断【详解】A.若m∥α,n∥α,则m,n相交或平行或异面,故A错;B.若m⊥α,,由线面垂直的性质定理可知,故B正确;C.若m⊥α,m⊥n,则n∥α或n⊂α,故C错;D.若m∥α,m⊥n,则n∥α或n⊂α或n⊥α,故D错故选B【点睛】本题考查空间直线与平面的位置关系,考查直线与平面的平行、垂直的判断与性质,记熟定理是解题的关键,注意观察空间的直线与平面的模型3、B【解析】分别过点、作准线的垂线,垂足分别为点、,设,根据抛物线的定义以及直角三角形的性质可求得,结合已知条件求得,分析出为的中点,进而可得出,即可得解.【详解】如图,分别过点、作准线的垂线,垂足分别为点、,设,则由己知得,由抛物线的定义得,故,在直角三角形中,,,因为,则,从而得,所以,,则为的中点,从而.故选:B.4、C【解析】由题意确定流程图的功能,然后计算其输出值即可.【详解】运行程序,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,满足,利用裂项求和可得:.故选:C.【点睛】识别、运行程序框图和完善程序框图的思路:(1)要明确程序框图的顺序结构、条件结构和循环结构(2)要识别、运行程序框图,理解框图所解决的实际问题(3)按照题目的要求完成解答并验证5、B【解析】由直线方程,可知直线的斜率,设直线的倾斜角为,则,又,所以,故选6、B【解析】利用余弦定理即得【详解】由余弦定理,得,解得AC=1故选:B.7、D【解析】的否定是,的否定是,的否定是.故选D【考点】全称命题与特称命题的否定【方法点睛】全称命题的否定是特称命题,特称命题的否定是全称命题.对含有存在(全称)量词的命题进行否定需要两步操作:①将存在(全称)量词改成全称(存在)量词;②将结论加以否定8、B【解析】根据不等式的性质及反例判断各个选项.【详解】因为c>d,所以,所以,所以B正确;时,不满足选项A;时,,且,所以不满足选项CD;故选:B9、D【解析】根据正方体的性质,在直角△中应用等面积法求到直线的距离.【详解】由正方体的性质:面,又面,故,直角△中,若到上的高为,∴,而,,,∴.故选:D.10、B【解析】令,求出函数的导数,得到函数的单调性,即可得到,从而求出答案【详解】解:令,则,又不等式恒成立,所以,即,所以在单调递增,故,即,所以,故选:B11、A【解析】先对求导,然后将代入导数式,可得出该物体在时的瞬时速度【详解】对求导,得,,因此,该物体在时的瞬时速度为,故选A【点睛】本题考查瞬时速度的概念,考查导数与瞬时变化率之间的关系,考查计算能力,属于基础题12、C【解析】先将方程化为一般形式,再根据公式计算求解即可.【详解】解:可化为,由圆心为,半径,易知圆心的坐标为,半径为故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】根据抛物线焦点弦性质求解,或联立l与抛物线方程,表示出,求其最值即可.【详解】已知,设,,,则,∵,所以,,∴,当且仅当m=0时,取..故答案为:3.14、1【解析】利用导数研究的最小值为,再构造研究其最值,即可确定参数a的值.【详解】令,则且,当时,递减;当时,递增;所以,即在上恒成立,令,则,当时,递增;当时,递减;所以,综上,.故答案为:115、(1)直线过定点P(4,3),直线和圆总有两个不同交点(2)k=1,【解析】(1)把直线方程化为点斜式方程即可;(2)由圆的性质知,当直线与PC垂直时,弦长最短.【小问1详解】直线方程可化为,则直线过定点P(4,3),又圆C标准方程为,圆心为,半径为,而,所以点P在圆内,所以不论k取何值,直线和圆总有两个不同交点.【小问2详解】由圆的性质知,当直线与PC垂直时,弦长最短.,所以k=1时弦长最短.弦长为.16、①.4②.【解析】由等差中项与等比中项计算即可.【详解】若a,b,c三个数成等差数列.所以.若a,b,c三个数成等比数列.所以故答案为:4,.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).【解析】(1)根据条件,结合双曲线定义即可求得双曲线的标准方程.(2)当斜率不存在时,不符合题意;当斜率存在时,设出直线方程,联立双曲线,变形后由中点坐标公式可求得斜率,即可求得直线方程.【详解】(1)根据题意,焦点在轴上,且,所以,双曲线的标准方程为C:.(2)过点的直线l与曲线C交于M,N两点,且Q恰好为线段的中点,当直线斜率不存在时,直线方程为,则由双曲线对称性可知线段的中点在轴上,所以不满足题意;当斜率存在时,设直线方程为,设,则,化简可得,因为有两个交点,所以化简可得恒成立,所以,因为恰好为线段的中点,则,化简可得,所以直线方程为,即.【点睛】本题考查根据双曲线定义求双曲线标准方程,直线与双曲线的位置关系,由中点坐标求直线方程,属于中档题.18、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)将直线方程化为,解方程得出定点;(2)求出圆心到直线的距离,再由几何法得出弦长.【小问1详解】证明:因为直线,所以.令,解得,所以不论取何值,直线必过定点【小问2详解】当时,直线为,圆心圆心到直线的距离,则19、(1)(2)存在【解析】(1)利用“退作差”法求得的通项公式.(2)利用裂项求和法求得,由此求得.【小问1详解】依题意①,当时,.当时,②,①-②得,,时,上式也符合.所以.【小问2详解】.所以.故存在实数,使得对任意恒成立.20、(1)(2)证明见解析,定点【解析】(1)先判断出在椭圆上,再代入求椭圆方程;(2)假设斜率存在,设出直线,利用斜率之和为,求出之间的关系,即可求出定点,再说明斜率不存在时,直线仍过该点即可.【小问1详解】由对称性同时在椭圆上或同时不在椭圆上,从而在椭圆上,因此不在椭圆上,故在椭圆上,将,代入椭圆的方程,解得,所以椭圆的方程为【小问2详解】当直线斜率存在时,令方程为,由得所以得方程为,过定点当直线斜率不存在时,令方程为,由,即解得此时直线方程为,也过点综上,直线过定点.【点睛】本题关键点在于先假设斜率存在,设出直线,利用题目所给条件得到之间的关系,即可求出定点,再说明斜率不存在时,直线仍过该点即可,属于定点问题的常见解法,注意积累掌握.21、(1)(2)答案见解析【解析】(1)根据导数的几何意义可求得切线斜率,结合切点可得切线方程;(2)求导后,分别在、和的情况下,根据的正负可得的单调性.【小问1详解】当时,,,,又,在处的切线方程为:,即;【小问2详解】,令,解得:,;当时,,在上单调递增;当时
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