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文档简介
2025年广东省清远市恒大足球学校数学高二上期末学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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。1.三等分角是“古希腊三大几何问题”之一,数学家帕普斯巧妙地利用圆弧和双曲线解决了这个问题.如图,在圆D中,为其一条弦,,C,O是弦的两个三等分点,以A为左焦点,B,C为顶点作双曲线T.设双曲线T与弧的交点为E,则.若T的方程为,则圆D的半径为()A. B.1C.2 D.2.若且,则下列选项中正确的是()A B.C. D.3.设a,b,c分别是内角A,B,C的对边,若,,依次成公差不为0的等差数列,则()A.a,b,c依次成等差数列 B.,,依次成等差数列C.,,依次成等比数列 D.,,依次成等比数列4.,则与分别为()A.与 B.与C.与0 D.0与5.已知点分别为圆与圆的任意一点,则的取值范围是()A. B.C. D.6.设等差数列的前n项和为,,公差为d,,,则下列结论不正确的是()A. B.当时,取得最大值C. D.使得成立的最大自然数n是157.如图,在棱长为2的正方体中,点P在截面上(含边界),则线段的最小值等于()A. B.C. D.8.在平面直角坐标系中,椭圆的左、右焦点分别为,,过且垂直于轴的直线与交于,两点,与轴交于点,,则的离心率为()A. B.C. D.9.已知椭圆的两个焦点分别为,若椭圆上不存在点,使得是钝角,则椭圆离心率的取值范围是()A. B.C. D.10.点F是抛物线的焦点,点,P为抛物线上一点,P不在直线AF上,则△PAF的周长的最小值是()A.4 B.6C. D.11.现有4本不同的书全部分给甲、乙、丙3人,每人至少一本,则不同的分法有()A.12种 B.24种C.36种 D.48种12.两位同学课余玩一种类似于古代印度的“梵塔游戏”:有3个柱子甲、乙、丙,甲柱上有个盘子,最上面的两个盘子大小相同,从第二个盘子往下大小不等,大的在下,小的在上(如图).把这个盘子从甲柱全部移到乙柱游戏结束,在移动的过程中每次只能移动一个盘子,甲、乙、丙柱都可以利用,且3个柱子上的盘子始终保持小的盘子不能放在大的盘子之下.设游戏结束需要移动的最少次数为,则当时,和满足A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.观察式子:,,,由此归纳,可猜测一般性的结论为______.14.已知平面的一个法向量为,点为内一点,则点到平面的距离为___________.15.某校开展“读书月”朗诵比赛,9位评委为选手A给出的分数如右边茎叶图所示.记分员在去掉一个最高分和一个最低分后算得平均分为91,复核员在复核时发现有一个数字(茎叶图中的x)无法看清,若记分员计算无误,则数字x应该是___________.选手A87899924x1516.设函数满足,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)已知圆的圆心在直线上,且经过点和.(1)求圆的标准方程;(2)若过点且斜率存在的直线与圆交于,两点,且,求直线的方程.18.(12分)已知椭圆:的离心率为,,分别为椭圆的左,右焦点,为椭圆上一点,的周长为.(1)求椭圆的方程;(2)为圆上任意一点,过作椭圆的两条切线,切点分别为A,B,判断是否为定值?若是,求出定值:若不是,说明理由,19.(12分)平面直角坐标系中,过椭圆:右焦点的直线交M于A,B两点,P为AB的中点,且OP的斜率为.(1)求椭圆M的方程;(2)C,D为椭圆M上的两点,若四边形ACBD的对角线CD与AB垂直,求四边形ACBD面积的最大值.20.(12分)已知椭圆的离心率为,右焦点为F,点A(a,0),且|AF|=1(1)求椭圆C的方程;(2)过点F的直线l(不与x轴重合)交椭圆C于点M,N,直线MA,NA分别与直线x=4交于点P,Q,求∠PFQ的大小21.(12分)过原点O的圆C,与x轴相交于点A(4,0),与y轴相交于点B(0,2)(1)求圆C的标准方程;(2)直线l过B点与圆C相切,求直线l的方程,并化为一般式22.(10分)若函数在区间上的最大值为9,最小值为1.(1)求a,b的值;(2)若方程在上有两个不同的解,求实数k的取值范围.
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】由题设写出双曲线的方程,对比系数,求出即可获解【详解】由题知所以双曲线的方程为又由题设的方程为,所以,即设AB的中点为,则由.所以,即圆的半径为2故选:C2、C【解析】对于A,作商比较,对于B,利用基本不等式的推广式判断,对于C,利用在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积判断,对于D,利用放缩法判断【详解】,故错误;,故错误;在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积(必修三阅读材料割圆术),则,故正确;,故错误故选:C【点睛】关键点点睛:此题考查不等式的综合应用,考查基本不等式的推广式的应用,考查放缩法的应用,对于C项解题的关键是利用了在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积求解,考查数学转化思想,属于难题3、B【解析】由等差数列的性质得,利用正弦定理、余弦定理推导出,从而,,依次成等差数列.【详解】解:∵a,b,c分别是内角A,B,C的对边,,,依次成公差不为0的等差数列,∴,根据正弦定理可得,∴,∴,∴,∴,,依次成等差数列.故选:B.【点睛】本题考查三个数成等差数列或等比数列的判断,考查等差数列、等比数列的性质、正弦定理、余弦定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题.4、C【解析】利用正弦函数和常数导数公式,结合代入法进行求解即可.【详解】因为,所以,所以,,故选:C5、B【解析】先判定两圆的位置关系为相离的关系,然后利用几何方法得到的取值范围.【详解】的圆心为,半径,的圆心为,半径,圆心距,∴两圆相离,∴,故选:B.6、D【解析】根据等差数列等差中项的性质,求和公式及单调性分别判断.【详解】因为,,所以,则,故A正确;当时,取得最大值,故B正确;,故C正确;因为,,,所以使得成立的最大自然数是,故D错误.故选:D7、B【解析】根据体积法求得到平面的距离即可得【详解】由题意的最小值就是到平面的距离正方体棱长为2,则,,设到平面的距离为,由得,解得故选:B8、B【解析】由题意结合几何性质可得为等腰三角形,且,所以,求出的长,结合椭圆的定义可得答案.【详解】如图,由题意轴,轴,则又为的中点,则为的中点,又,则为等腰三角形,且,所以将代入椭圆方程得,,即所以,则由椭圆的定义可得,即则椭圆的离心率故选:B9、C【解析】点P取端轴的一个端点时,使得∠F1PF2是最大角.已知椭圆上不存在点P,使得∠F1PF2是钝角,可得b≥c,利用离心率计算公式即可得出【详解】∵点P取端轴的一个端点时,使得∠F1PF2是最大角已知椭圆上不存在点P,使得∠F1PF2是钝角,∴b≥c,可得a2﹣c2≥c2,可得:a∴故选C【点睛】本题考查了椭圆的标准方程及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.求椭圆的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,结合转化为的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以或转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式)即可得(的取值范围).10、C【解析】由抛物线的定义转化后求距离最值【详解】抛物线的焦点,准线为过点作准线于点,故△PAF的周长为,,可知当三点共线时周长最小,为故选:C11、C【解析】先把4本书按2,1,1分为3组,再全排列求解.【详解】先把4本书按2,1,1分为3组,再全排列,则有种分法,故选:C12、C【解析】通过写出几项,寻找规律,即可得到和满足的递推公式.【详解】若甲柱有个盘,甲柱上的盘从上往下设为,其中,,当时,将移到乙柱,只移动1次;当时,将移到乙柱,将移到乙柱,移动2次;当时,将移到丙柱,将移到丙柱,将移到乙柱,再将移到乙柱,将移到乙柱,;当时,将上面的3个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的3个移到乙柱,共次,所以次;当时,将上面的4个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的4个移到乙柱,共次,所以次;……以此类推,可知,故选.【点睛】主要考查了数列递推公式的求解,属于中档题.这类型题的关键是写出几项,寻找规律,从而得到对应的递推公式.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据规律,不等式的左边是个自然数倒数的平方的和,右边分母是以2为首项,1为公差的等差数列,分子是以3为首项,2为公差的等差数列,由此可得结论【详解】解:观察可以发现,第个不等式左端有项,分子为1,分母依次为,,,,;右端分母为,分子成等差数列,首项为3,公差为2,因此第个不等式()故答案为:()14、1【解析】利用空间向量求点到平面的距离即可.【详解】,,∴则点P到平面的距离为.故答案为:1.15、4【解析】根据题意分和两种情况讨论,再根据平均分公式计算即可得出答案.【详解】解:当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为95分,则,所以,当时,则去掉的最低分数为87分,最高分数为分,则平均分为,与题意矛盾,综上.故答案为:4.16、5【解析】考点:函数导数与求值三、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)设圆心,由题意得,,结合两点间的距离公式求解的值,则圆心与半径可求,圆的方程可求;(2)若直线的斜率不存在,设直线的方程为,符合题意,若直线的斜率存在,设直线方程为,即,由圆心到直线的距离与半径关系求得,则直线方程可求【小问1详解】解:(1)设圆心,由题意得,,,解得.圆心坐标为,半径.则圆的方程为;【小问2详解】解:(2)直线的斜率存在时,设直线的方程为,即,,圆心到直线的距离,即,解得,得直线的方程为.18、(1)(2)是;【解析】(1)由离心率和焦点三角形周长可求出,结合关系式得出,即可得出椭圆的方程;(2)由平行于轴特殊情况求出,即;当平行于轴时,设过的直线为,联立椭圆方程,令化简得关于的二次方程,由韦达定理即可求解.【小问1详解】由题可知,,解得,又,解得,故椭圆的标准方程为:;【小问2详解】如图所示,当平行于轴时,恰好平行于轴,,,;当不平行于轴时,设,设过点的直线为,联立得,令得,化简得,设,则,又,故,即.综上所述,.19、(1)(2)【解析】(1)设,,的中点为,利用“点差法”求解;(2)由求得A,B的坐标,进而得到的长,再根据,设直线的方程为,由,求得的长,然后由四边形的面积为求解.【小问1详解】解:把右焦点代入直线,得,设,,的中点为,则,,相减得,即,即,即.又,,则.又,解得,,故椭圆的方程为.【小问2详解】联立消去,可得,解得或,故交点为,.所以.因为,所以可设直线的方程为,,,联立消去,得到,因为直线与椭圆有两个不同的交点,则,解得,且,又,则.故四边形的面积为,故当时,取得最大值,最大值为.所以四边形的面积的最大值为.20、(1)(2)∠PFQ=90°【解析】(1)由题意得求出a,c,然后求解b,即可得到椭圆方程(2)当直线l的斜率不存在时,验证,即∠PFQ=90°.当直线l的斜率存在时,设l:y=k(x﹣1),其中k≠0.联立得(4k2+3)x2﹣8k2x+4k2﹣12=0.由题意,知Δ>0恒成立,设M(x1,y1),N(x2,y2),利用韦达定理,结合直线MA的方程为.求出、.利用向量的数量积,转化求解即可【小问1详解】由题意得解得a=2,c=1,从而,所以椭圆C的方程为【小问2详解】当直线l的斜率不存在时,有,,P(4,﹣3),Q(4,3),F(1,0),则,,故,即∠PFQ=90°当直线l的斜率存在时,设l:y=k(x﹣1),其中k≠0联立得(4k2+3)x2﹣8k2x+4k2﹣12=0由题意,知Δ>0恒成立,设M(x1,y1),N(x2,y2),则,直线MA的方程为,令x=4,得,即,同理可得所以,因为0,所以∠PFQ=90°综上,∠PFQ=90°21、(1);(2)【解析】(1)设圆的标准方程为:,则分别代入原点和,得到方程组,解出即可得到;(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,则分别讨论斜率存在与否,运用直线与圆相切的条件:,解方程即可得到所求直线方程.【详解】(1)设圆C的标准方程为,则分别代入原点和,得到,解得则圆的标准方程为(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,当时,到的距离为2,不合题意,舍去;当斜率存在时,设,由直线与圆相切,得到,即有,解得,故直线,即为点睛:本题考查直线与圆位置关系,考查圆的方程的
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