云南省保山市第一中學2025屆高二數(shù)學第一學期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

云南省保山市第一中學2025屆高二數(shù)學第一學期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知橢圓的長軸長為,短軸長為,則橢圓上任意一點到橢圓中心的距離的取值范圍是()A. B.C. D.2.如圖,已知多面體,其中是邊長為4的等邊三角形,四邊形是矩形,,平面平面,則點到平面的距離是()A. B.C. D.3.已知長方體的底面ABCD是邊長為4的正方形,長方體的高為,則與對角面夾角的正弦值等于()A. B.C. D.4.已知數(shù)列滿足,且,則的值為()A.3 B.C. D.5.是等差數(shù)列,且,,則的值()A. B.C. D.6.若雙曲線的焦距為,則雙曲線的漸近線方程為()A. B.C. D.7.2021年11月,鄭州二七罷工紀念塔入選全國職工愛國主義教育基地名單.某數(shù)學建模小組為測量塔的高度,獲得了以下數(shù)據(jù):甲同學在二七廣場A地測得紀念塔頂D的仰角為45°,乙同學在二七廣場B地測得紀念塔頂D的仰角為30°,塔底為C,(A,B,C在同一水平面上,平面ABC),測得,,則紀念塔的高CD為()A.40m B.63mC.m D.m8.已知,且直線始終平分圓的周長,則的最小值是()A.2 B.C.6 D.169.“十二平均律”是通用的音律體系,明代朱載堉最早用數(shù)學方法計算出半音比例,為這個理論的發(fā)展做出了重要貢獻.十二平均律將一個純八度音程分成十二份,依次得到十三個單音,從第二個單音起,每一個單音的頻率與它的前一個單音的頻率的比都等于.若第一個單音的頻率為f,則第八個單音的頻率為A. B.C. D.10.已知{an}是以10為首項,-3為公差的等差數(shù)列,則當{an}的前n項和Sn,取得最大值時,n=()A.3 B.4C.5 D.611.曲線y=x3+11在點P(1,12)處的切線與y軸交點的縱坐標是()A.﹣9 B.﹣3C.9 D.1512.若兩直線與互相垂直,則k的值為()A.1 B.-1C.-1或1 D.2二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若分別是平面的法向量,且,,,則的值為________.14.下列說法中,正確的有_________(填序號).①“”是“方程表示橢圓”的必要而不充分條件;②若:,則:;③“,”的否定是“,”;④若命題“”為假命題,則命題一定是假命題;⑤是直線:和直線:垂直的充要條件.15.已知拋物線的焦點為,過焦點的直線交拋物線與兩點,且,則拋物線的準線方程為________.16.已知向量,,,若,則____________.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)設(shè)二次函數(shù).(1)若是函數(shù)的兩個零點,且最小值為.①求證:;②當且僅當a在什么范圍內(nèi)時,函數(shù)在區(qū)間上存在最小值?(2)若任意實數(shù)t,在閉區(qū)間上總存在兩實數(shù)m,n,使得成立,求實數(shù)a的取值范圍.18.(12分)中,內(nèi)角、、所對的邊為、、,.(1)求角的大小;(2)若、、成等差數(shù)列,且,求邊長的值.19.(12分)已知拋物線C:焦點F的橫坐標等于橢圓的離心率.(1)求拋物線C的方程;(2)過(1,0)作直線l交拋物線C于A,B兩點,判斷原點與以線段AB為直徑的圓的位置關(guān)系,并說明理由.20.(12分)已知圓的圓心在直線,且與直線相切于點.(1)求圓的方程;(2)直線過點且與圓相交,所得弦長為,求直線的方程.21.(12分)如圖,正方形和四邊形所在的平面互相垂直,.(1)求證:平面;(2)求平面與平面的夾角.22.(10分)已知橢圓的離心率為,過左焦點且垂直于長軸的弦長為.(1)求橢圓的標準方程;(2)點為橢圓的長軸上的一個動點,過點且斜率為的直線交橢圓于兩點,證明為定值.

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】不妨設(shè)橢圓的焦點在軸上,設(shè)點,則,且有,利用二次函數(shù)的基本性質(zhì)可求得的取值范圍.【詳解】不妨設(shè)橢圓的焦點在軸上,則該橢圓的標準方程為,設(shè)點,則,且有,所以,.故選:A.2、C【解析】利用面面垂直性質(zhì)結(jié)合已知尋找兩兩垂直的三條直線建立空間直角坐標系,用向量法可解.【詳解】取的中點O,連接OB,過O在平面ACDE面內(nèi)作交DE于F∵平面平面ABC,平面ACDE平面ABC=AC,平面ACDE,∴平面ABC∴∵是邊長為4的等邊三角形,四邊形ACDE是矩形,∴以O(shè)為原點,OA,OB,OF分別為x,y,z軸,建立如圖所示空間直角坐標系則,,,設(shè)平面ABD的單位法向量,,由解得取,則∴點C到平面ABD的距離.故選:C3、C【解析】建立空間直角坐標系,結(jié)合空間向量的夾角坐標公式即可求出線面角的正弦值.【詳解】連接,建立如圖所示的空間直角坐標系∵底面是邊長為4的正方形,,∴,,,因為,,且,所以平面,∴,平面的法向量,∴與對角面所成角的正弦值為故選:C.4、B【解析】根據(jù)題意,依次求出,觀察規(guī)律,進而求出數(shù)列的周期,然后通過周期性求得答案.【詳解】因為數(shù)列滿足,,所以,所以,,,可知數(shù)列具有周期性,周期為3,,所以.故選:B5、B【解析】根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì)計算【詳解】因為是等差數(shù)列,所以,,也成等差數(shù)列,所以故選:B6、A【解析】由焦距為可得,又,進而可得,最后根據(jù)焦點在軸上的雙曲線的漸近線方程為即可求解.【詳解】解:因為雙曲線的焦距為,所以,所以,解得,所以,所以雙曲線的漸近線方程為,即,故選:A.7、B【解析】設(shè),先表示出,再利用余弦定理即可求解.【詳解】如圖所示,,設(shè)塔高為,因為平面ABC,所以,所以,又,即,解得.故選:B.8、B【解析】由已知直線過圓心得,再用均值不等式即可.【詳解】由已知直線過圓心得:,,當且僅當時取等.故選:B.9、D【解析】分析:根據(jù)等比數(shù)列的定義可知每一個單音的頻率成等比數(shù)列,利用等比數(shù)列的相關(guān)性質(zhì)可解.詳解:因為每一個單音與前一個單音頻率比為,所以,又,則故選D.點睛:此題考查等比數(shù)列的實際應(yīng)用,解決本題的關(guān)鍵是能夠判斷單音成等比數(shù)列.等比數(shù)列的判斷方法主要有如下兩種:(1)定義法,若()或(),數(shù)列等比數(shù)列;(2)等比中項公式法,若數(shù)列中,且(),則數(shù)列是等比數(shù)列.10、B【解析】由題可得當時,,當時,,即得.【詳解】∵{an}是以10為首項,-3為公差的等差數(shù)列,∴,故當時,,當時,,故時,取得最大值故選:B.11、C【解析】y′=3x2,則y′|x=1=3,所以曲線在P點處的切線方程為y-12=3(x-1)即y=3x+9,它在y軸上的截距為9.12、B【解析】根據(jù)互相垂直的兩直線的性質(zhì)進行求解即可.【詳解】由,因此直線的斜率為,直線的斜率為,因為兩直線與互相垂直,所以,故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、-1或-2【解析】由題可得,即求.【詳解】依題意,,解得或.故答案為:或.14、①【解析】根據(jù)橢圓方程的結(jié)構(gòu)特征可判斷①;注意到分式不等式分母不等于0可判斷②;由全稱命題的否定可判斷③;根據(jù)復(fù)合命題的真假可判斷④;由直線垂直的充要條件可判斷⑤.【詳解】①中,當時,方程為,表示圓,若方程表示橢圓,則,解得或,故①正確;②中,,故為:,而,故②不正確;③中,“,”的否定應(yīng)為“,”,故③不正確;④中,若命題“”為假命題,有可能為真或為假,故④不正確;⑤中,,解得或,故是直線:和直線:垂直的充分不必要條件,故⑤不正確.故答案為:①15、【解析】根據(jù)題意作出圖形,設(shè)直線與軸的夾角為,不妨設(shè),設(shè)拋物線的準線與軸的交點為,過點作準線與軸的垂線,垂足分別為,過點分別作準線和軸的垂線,垂足分別為,進一步可以得到,進而求出,同理求出,最后解得答案.【詳解】設(shè)直線與軸的夾角為,根據(jù)拋物線的對稱性,不妨設(shè),如圖所示.設(shè)拋物線的準線與軸的交點為,過點作準線與軸的垂線,垂足分別為,過點分別作準線和軸的垂線,垂足分別為.由拋物線的定義可知,,同理:,于是,,則拋物線的準線方程為:.故答案為:.16、【解析】首先求出的坐標,再根據(jù)向量垂直得到,即可得到方程,解得即可;【詳解】解:因為向量,,,所以向量,因為,所以,即,解得故答案為:三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)①證明見解析;②(2)【解析】(1)①根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)和一元二次方程的求根公式,求得,即可證得;②由①知,區(qū)間,根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì),即可求解.(2)存在兩實數(shù),使得成立,轉(zhuǎn)化為在區(qū)間上,有成立,設(shè)﹐結(jié)合二次函數(shù)的圖象與性質(zhì),分類討論,即可求解.【小問1詳解】解:①由題意,函數(shù)二次函數(shù),因為最小值為,可得,即,因為,所以根據(jù)求根公式得,所以.②由①知,區(qū)間因為,對稱軸,且函數(shù)在區(qū)間上存在最小值,所以,因為,所以解得,所以,即a的取值范圍為.【小問2詳解】解:存在兩實數(shù),使得成立,則在區(qū)間上,有成立,設(shè)﹐函數(shù)對稱軸為①當即時,在上單調(diào)減,,此時;②當即時,,此時③當即時,,此時;④當即時,,此時;綜合①②③④得,且最小值為,因為對任意實數(shù)t,都有,所以只需,即,所以實數(shù)a的取值范圍.18、(1);(2).【解析】(1)利用正弦定理可求得的值,結(jié)合角的取值范圍可求得角的值;(2)由三角形的面積公式可求得的值,由已知可得,利用余弦定理可得出關(guān)于的等式,即可求得邊的長.【小問1詳解】解:因為,由正弦定理可得,,則,可得,,,因此,.【小問2詳解】解:,可得,因為、、成等差數(shù)列,則,由余弦定理可得,解得.19、(1);(2)原點在以線段AB為直徑的圓上,詳見解析.【解析】(1)利用橢圓方程可得其離心率,進而可求拋物線的焦點,即求;(2)設(shè)直線l的方程為,聯(lián)立拋物線方程,利用韋達定理法可得,即得.【小問1詳解】由橢圓,可得,故,∴拋物線C的方程為.【小問2詳解】由題可設(shè)直線l的方程為,由,得,設(shè),則,又,故,∴,∴,即,故原點在以線段AB為直徑的圓上.20、(1)(2)或【解析】(1)分析可知圓心在直線上,聯(lián)立兩直線方程,可得出圓心的坐標,計算出圓的半徑,即可得出圓的方程;(2)利用勾股定理求出圓心到直線的距離,然后對直線的斜率是否存在進行分類討論,設(shè)出直線的方程,利用點到直線的距離公式求出參數(shù),即可得出直線的方程.【小問1詳解】解:過點且與直線垂直的直線的方程為,由題意可知,圓心即為直線與直線的交點,聯(lián)立,解得,故圓的半徑為,因此,圓的方程為.【小問2詳解】解:由勾股定理可知,圓心到直線的距離為.當直線的斜率不存在時,直線的方程為,圓心到直線的距離為,滿足條件;當直線的斜率存在時,設(shè)直線的方程為,即,由題意可得,解得,此時,直線的方程為,即.綜上所述,直線的方程為或.21、(1)證明見解析(2)【解析】(1)由題意可證得,所以以C為坐標原點,所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系,利用空間向量證明,(2)求出兩個平面的法向量,利用空間向量求解【小問1詳解】∵平面平面,平面平面,∴平面,∴,以C為坐標原點,所在直線分別為x軸,y軸,z軸建立空間直角坐標系,則,.設(shè)平面的法向量為,則,令,則,∵平面,∴∥平面.【小問2詳解】,設(shè)平面的法向量為,則,令,則.∴.由圖可知平面與平面的夾角為銳角,所以平面與平面的夾角為.22、(1);(2)證明見解析.【解析】(1)借助題設(shè)條件建立方程組求解;(2)依據(jù)題

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