2025年江苏省重点中学数学高二第一学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025年江苏省重点中学数学高二第一学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知抛物线的焦点与椭圆的一个焦点重合,过坐标原点作两条互相垂直的射线,,与分别交于,则直线过定点()A. B.C. D.2.若直线与平行,则实数m等于()A.0 B.1C.4 D.0或43.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则一定是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形4.已知不等式解集为,下列结论正确的是()A. B.C D.5.双曲线的焦点到渐近线的距离为()A.1 B.2C. D.6.已知点是椭圆方程上的动点,、是直线上的两个动点,且满足,则()A.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有一个B.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有两个C.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有三个D.存在实数使为等腰直角三角形的点有无数个7.已知点O为坐标原点,抛物线C:的焦点为F,点T在抛物线C的准线上,线段FT与抛物线C的交点为W,,则()A.1 B.C. D.8.《周髀算经》中有这样一个问题:从冬至起,接下来依次是小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种共十二个节气,其日影长依次成等差数列,其中大寒、惊蛰、谷雨三个节气的日影长之和为25.5尺,且前九个节气日影长之和为85.5尺,则立春的日影长为()A.9.5尺 B.10.5尺C.11.5尺 D.12.5尺9.某校初一有500名学生,为了培养学生良好的阅读习惯,学校要求他们从四大名著中选一本阅读,其中有200人选《三国演义》,125人选《水浒传》,125人选《西游记》,50人选《红楼梦》,若采用分层抽样的方法随机抽取40名学生分享他们的读后感,则选《西游记》的学生抽取的人数为()A.5 B.10C.12 D.1510.某四面体的三视图如图所示,该四面体的体积为()A. B.C. D.11.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.12.已知x,y是实数,且,则的最大值是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若直线的方向向量为,平面的一个法向量为,则直线与平面所成角的正弦值为______.14.已知双曲线与椭圆有公共的左、右焦点分别为,,以线段为直径的圆与双曲线C及其渐近线在第一象限内分别交于M,N两点,且线段的中点在另一条渐近线上,则的面积为___________.15.在等比数列中,已知,则________16.若a,b,c都为正数,,且,,成等比数列,则的最大值为____________.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)设数列的前n项和为,且,数列(1)求和的通项公式;(2)设数列的前n项和为,证明:18.(12分)已知数列的前项和为,且(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和19.(12分)在平面直角坐标系中,已知直线(t为参数).以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的直角坐标方程;(2)设点的直角坐标为,直线与曲线的交点为,求的值.20.(12分)已知圆C的圆心在直线上,且圆C经过,两点.(1)求圆C的标准方程.(2)设直线与圆C交于A,B(异于坐标原点O)两点,若以AB为直径的圆过原点,试问直线l是否过定点?若是,求出定点坐标;若否,请说明理由.21.(12分)已知直线和直线(1)若时,求a的值;(2)当平行,求两直线,的距离22.(10分)在①,;②,,③,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中并解决问题问题:设等差数列的前项和为,________________,若,判断是否存在最大值,若存在,求出取最大值时的值;若不存在,说明理由注:如果选择多个条件分别解答.按第一个解答记分

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】由椭圆方程可求得坐标,由此求得抛物线方程;设,与抛物线方程联立可得韦达定理的形式,根据可得,由此构造方程求得,根据直线过定点的求法可求得定点.【详解】由椭圆方程知其焦点坐标为,又抛物线焦点,,解得:,则抛物线的方程为,由题意知:直线斜率不为,可设,由得:,则,即,设,,则,,,,,解得:或;又与坐标原点不重合,,,当时,,直线恒过定点.故选:A.【点睛】思路点睛:本题考查直线与抛物线综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与抛物线方程联立,整理为关于或的一元二次方程的形式;②利用求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.2、A【解析】由两条直线平行的充要条件即可求解.【详解】解:因为直线与平行,所以,解得,故选:A.3、B【解析】利用余弦定理化角为边,从而可得出答案.【详解】解:因为,所以,则,所以,所以是等腰三角形.故选:B.4、C【解析】根据不等式解集为,得方程解为或,且,利用韦达定理即可将用表示,即可判断各选项的正误.【详解】解:因为不等式解集为,所以方程的解为或,且,所以,所以,所以,故ABD错误;,故C正确.故选:C.5、A【解析】分别求出双曲线的焦点坐标和渐近线方程,利用点到直线的距离公式求出结果【详解】双曲线中,焦点坐标为渐近线方程为:∴双曲线的焦点到渐近线的距离故选:A6、B【解析】求出点到直线的距离的取值范围,对点是否为直角顶点进行分类讨论,确定、的等量关系,综合可得出结论.【详解】设点,则点到直线的距离为.因为椭圆与直线均关于原点对称,①若为直角顶点,则.当时,此时,不可能是等腰直角三角形;当时,此时,满足是等腰直角三角形的直角顶点有两个;当时,此时,满足是等腰直角三角形的直角顶点有四个;②若不是直角顶点,则.当时,满足是等腰直角三角形的非直角顶点不存在;当时,满足是等腰直角三角形的非直角顶点有两个;当时,满足是等腰直角三角形非直角顶点有四个.综上所述,当时,满足是等腰直角三角形的点有八个;当时,满足是等腰直角三角形的点有六个;当时,满足是等腰直角三角形的点有四个;当时,满足是等腰直角三角形的点有两个;当时,满足是等腰直角三角形的点不存在.故选:B.7、B【解析】根据平面向量共线的性质,结合抛物线的定义进行求解即可.【详解】由已知得:,该抛物线的准线方程为:,所以设,因为,所以,由抛物线的定义可知:,故选:B8、B【解析】设影长依次成等差数列,公差为,根据题意结合等差数列的通项公式及前项和公式求出首项和公差,即可得出答案.【详解】解:设影长依次成等差数列,公差为,则,前9项之和,即,解得,所以立春的日影长为.故选:B.9、B【解析】根据分层抽样的方法,列出方程,即可求解.【详解】根据分层抽样的方法,可得选《西游记》的学生抽取的人数为故选:B.10、A【解析】可由三视图还原原几何体,然后根据题意的边角关系,完成体积的求解.【详解】由三视图还原原几何体如图:其中平面,,则该四面体的体积为.故选:A.11、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.12、D【解析】将方程化为圆的标准方程,则的几何意义是圆上一点与点连线的斜率,进而根据直线与圆相切求得答案.【详解】方程可化为,表示以为圆心,为半径的圆,的几何意义是圆上一点与点A连线的斜率,设,即,当此直线与圆相切时,斜率最大或最小,当切线位于切线AB时斜率最大.此时,,,所以的最大值为.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据空间向量夹角公式进行求解即可.【详解】设与的夹角为,直线与平面所成角为,所以,故答案为:14、【解析】求出椭圆焦点坐标,即双曲线焦点坐标,即双曲线的半焦距,再求出点坐标,利用中点在渐近线上得出的关系式,从而求得,然后可计算面积【详解】由题意椭圆中,即,以线段为直径的圆的方程为,由,解得(取第一象限交点坐标),,双曲线的不在第一象限的渐近线方程为,,的中点坐标为,它在渐近线上,所以,化简得,又,所以,双曲线方程为,则得,所以故答案为:15、2【解析】由等比数列的相关性质进行求解.【详解】由等比数列的相关性质得:故答案为:216、【解析】由等比数列性质知,即可得,再利用基本不等式求解即可.【详解】由,,成等比数列,得,即又,则,所以,即,即所以,当且仅当时,等号成立,故的最大值为故答案为: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)证明见解析【解析】(1)根据可得,从而可得;(2)利用错位相减法可得,从而可得,又,即可证明不等式成立.【小问1详解】解:∵,∴当时,,当时,,∴,经检验,也符合,∴,;【小问2详解】证明:因为,∴,∴∴,又∵,∴,所以18、(1)(2)【解析】(1)结合作差法可直接求解;(2)由错位相减法可直接求解.【小问1详解】当时,;当时,,当时,满足上式,所以;【小问2详解】由(1)知,所以①,②,①-②得,所以.19、(1);(2)3.【解析】(1)把展开得,两边同乘得,再代极坐标公式得曲线的直角坐标方程.(2)将代入曲线C的直角坐标方程得,再利用直线参数方程t的几何意义和韦达定理求解.【详解】(1)把展开得,两边同乘得①将代入①,即得曲线的直角坐标方程为②(2)将代入②式,得,点M的直角坐标为(0,3),设这个方程的两个实数根分别为t1,t2,则∴t1<0,t2<0则由参数t的几何意义即得.【点睛】本题主要考查极坐标和直角坐标的互化、直线参数方程t的几何意义,属于基础题.20、(1)(2)过定点,定点为【解析】(1)设出圆C的标准方程,由题意列出方程从而可得答案.(2)设,,将直线的方程与圆C的方程联立,得出韦达定理,由条件可得,从而得出答案.【小问1详解】设圆C的标准方程为由题意可得解得,,.故圆C的标准方程为.【小问2详解】设,.联立整理的,则,,故.因为以AB为直径的圆过原点,所以,即则,化简得.当时,直线,直线l过原点,此时不满足以AB为直径的圆过原点.所以,则,则直线过定点.21、(1)(2)【解析】(1)由垂直可得两直线系数关系,即可得关于实数a的方程.(2)由平行可得两直线系数关系,即可得关于实数a的方程,进而可求出两直线的方程,结合直线的距离公式即可求出直线与之间的距离.【小问1详解】∵,且,∴,解得【小问2详解】∵,,且,∴且,解得,∴,即∴直线间的距离为22、答案不唯一,具体见解析【解析】选①:易得,法一:令求n,即可为何值时取最大值;法二:写出,利用等差数列前n项和的函数性质判断为何值时有最大值;选②:由数列前n项和及等差

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