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文檔簡介
上海市比樂中學2025屆數(shù)學高二上期末學業(yè)水平測試模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。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.若數(shù)列滿足,則的值為()A.2 B.C. D.2.過拋物線的焦點引斜率為1的直線,交拋物線于,兩點,則()A.4 B.6C.8 D.103.當實數(shù),m變化時,的最大值是()A.3 B.4C.5 D.64.已知點,分別在雙曲線的左右兩支上,且關于原點對稱,的左焦點為,直線與的左支相交于另一點,若,且,則的離心率為()A B.C. D.5.已知雙曲線,其中一條漸近線與x軸的夾角為,則雙曲線的漸近線方程是()A. B.C. D.6.焦點坐標為的拋物線的標準方程是()A. B.C. D.7.已知集合,,則()A. B.C. D.8.已知點,若直線與線段沒有公共點,則的取值范圍是()A. B.C. D.9.把直線繞原點逆時針轉(zhuǎn)動,使它與圓相切,則直線轉(zhuǎn)動的最小正角度A. B.C. D.10.已知空間、、、四點共面,且其中任意三點均不共線,設為空間中任意一點,若,則()A.2 B.C.1 D.11.已知拋物線的焦點與橢圓的一個焦點重合,過坐標原點作兩條互相垂直的射線,,與分別交于,則直線過定點()A. B.C. D.12.從裝有2個紅球和2個白球的口袋內(nèi)任取兩個球,則下列選項中的兩個事件為互斥事件的是()A.至多有1個白球;都是紅球 B.至少有1個白球;至少有1個紅球C.恰好有1個白球;都是紅球 D.至多有1個白球;至多有1個紅球二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若雙曲線的離心率為2,則此雙曲線的漸近線方程___________.14.如圖是一個無蓋的正方體盒子展開圖,A,B,C,D是展開圖上的四點,BD則在正方體盒子中,AD與平面ABC所成角的正弦值為___________.15.滕王閣,江南三大名樓之一,因初唐詩人王勃所作《滕王閣序》中的“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色”而名傳千古,流芳后世.如圖,在滕王閣旁地面上共線的三點,,處測得閣頂端點的仰角分別為,,.且米,則滕王閣高度___________米.16.由曲線圍成的圖形的面積為_______________三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知函數(shù),曲線在處的切線方程為.(Ⅰ)求實數(shù),的值;(Ⅱ)求在區(qū)間上的最值.18.(12分)如圖,四邊形是某半圓柱的軸截面(過上下底面圓心連線的截面),線段是該半圓柱的一條母線,點為線的中點(1)證明:;(2)若,且點到平面的距離為1,求線段的長19.(12分)已知橢圓的離心率,左、右焦點分別為、,點在橢圓上,過的直線交橢圓于、兩點.(1)求橢圓的標準方程;(2)求的面積的最大值.20.(12分)已知函數(shù)(1)討論函數(shù)的單調(diào)性;(2)若對任意的,都有成立,求的取值范圍21.(12分)求下列函數(shù)的導數(shù).(1);(2).22.(10分)已知橢圓C:過兩點(1)求C的方程;(2)定點M坐標為,過C右焦點的直線與C交于P,Q兩點,判斷是否為定值?若是,求出該定值,若不是,請說明理由
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、C【解析】通過列舉得到數(shù)列具有周期性,,所以.詳解】,同理可得:,可得,則.故選:C.2、C【解析】由題意可得,的方程為,設、,聯(lián)立直線與拋物線方程可求,利用拋物線的定義計算即可求解.【詳解】由上可得:焦點,直線的方程為,設,,由,可得,則有,由拋物線的定義可得:,故選:C.3、D【解析】根據(jù)點到直線的距離公式可知可以表示單位圓上點到直線的距離,利用圓的性質(zhì)結(jié)合圖形即得.【詳解】由題可知,可以表示單位圓上點到直線的距離,設,因直線,即表示恒過定點,根據(jù)圓的性質(zhì)可得.故選:D.4、D【解析】根據(jù)雙曲線的定義及,,應用勾股定理,可得關系,即可求解.【詳解】設雙曲線的右焦點為,連接,,,如圖:根據(jù)雙曲線的對稱性及可知,四邊形為矩形.設因為,所以,又,所以,,在和中,,①,②由②化簡可得,③把③代入①可得:,所以,故選:D【點睛】本題主要考查了雙曲線的定義,雙曲線的簡單幾何性質(zhì),勾股定理,屬于難題.5、C【解析】由已知條件計算可得,即得到結(jié)果.【詳解】由雙曲線,可知漸近線方程為,又雙曲線的一條漸近線與x軸的夾角為,故,即漸近線方程為.故選:C6、D【解析】依次確定選項中各個拋物線的焦點坐標即可.【詳解】對于A,的焦點坐標為,A錯誤;對于B,的焦點坐標為,B錯誤;對于C,焦點坐標為,C錯誤;對于D,的焦點坐標為,D正確.故選:D.7、B【解析】根據(jù)根式、分式的性質(zhì)求定義域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交運算求.【詳解】∵,,∴故選:B8、A【解析】分別求出,即可得到答案.【詳解】直線經(jīng)過定點.因為,所以,所以要使直線與線段沒有公共點,只需:,即.所以的取值范圍是.故選:A9、B【解析】根據(jù)直線過原點且與圓相切,求出直線的斜率,再數(shù)形結(jié)合計算最小旋轉(zhuǎn)角【詳解】解析:由題意,設切線為,∴.∴或.∴時轉(zhuǎn)動最小∴最小正角為.故選B.【點睛】本題考查直線與圓的位置關系,屬于基礎題10、B【解析】根據(jù)空間四點共面的充要條件代入即可解決.【詳解】,即整理得由、、、四點共面,且其中任意三點均不共線,可得,解之得故選:B11、A【解析】由橢圓方程可求得坐標,由此求得拋物線方程;設,與拋物線方程聯(lián)立可得韋達定理的形式,根據(jù)可得,由此構造方程求得,根據(jù)直線過定點的求法可求得定點.【詳解】由橢圓方程知其焦點坐標為,又拋物線焦點,,解得:,則拋物線的方程為,由題意知:直線斜率不為,可設,由得:,則,即,設,,則,,,,,解得:或;又與坐標原點不重合,,,當時,,直線恒過定點.故選:A.【點睛】思路點睛:本題考查直線與拋物線綜合應用中的直線過定點問題的求解,求解此類問題的基本思路如下:①假設直線方程,與拋物線方程聯(lián)立,整理為關于或的一元二次方程的形式;②利用求得變量的取值范圍,得到韋達定理的形式;③利用韋達定理表示出已知中的等量關系,代入韋達定理可整理得到變量間的關系,從而化簡直線方程;④根據(jù)直線過定點的求解方法可求得結(jié)果.12、C【解析】根據(jù)試驗過程進行分析,利用互斥事件的定義對四個選項一一判斷即可.【詳解】對于A:“至多有1個白球”包含都是紅球和一紅一白,“都是紅球”包含都是紅球,所以“至多有1個白球”與“都是紅球”不是互斥事件.故A錯誤;對于B:“至少有1個白球”包含都是白球和一紅一白,“至少有1個紅球”包含都是紅球和一紅一白,所以“至少有1個白球”與“至少有1個紅球”不是互斥事件.故B錯誤;對于C:“恰好有1個白球”包含一紅一白,“都是紅球”包含都是紅球,所以“恰好有1個白球”與“都是紅球”是互斥事件.故C錯誤;對于D:“至多有1個紅球”包含都是白球和一紅一白,“至多有1個白球”包含都是紅球和一紅一白,所以“至多有1個白球”與“至多有1個紅球”不是互斥事件.故D錯誤.故選:C二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據(jù)離心率得出,結(jié)合得出關系,即可求出雙曲線的漸近線方程.【詳解】解:由題可知,離心率,即,又,即,則,故此雙曲線的漸近線方程為.故答案為:.14、##【解析】先復原正方體,再構造線面角后可求正弦值.【詳解】復原后的正方體如圖所示,設所在面的正方形的余下的一個頂點為,連接,則平面,故為AD與平面ABC所成角,而,故為AD與平面ABC所成角的正弦值為.故答案為:.15、【解析】設,由邊角關系可得,,,在和中,利用余弦定理列方程,結(jié)合可解得的值,進而可得長.【詳解】設,因為,,,所以,,,.在中,,即①.,在中,,即②,因為,所以①②兩式相加可得:,解得:,則,故答案為:.16、【解析】當時,曲線表示的圖形為以為圓心,以為半徑的圓在第一象限的部分,所以面積為,根據(jù)對稱性,可知由曲線圍成的圖形的面積為考點:本小題主要考查曲線表示的平面圖形的面積的求法,考查學生分類討論思想的運用和運算求解能力.點評:解決此題的關鍵是看出所求圖形在四個象限內(nèi)是相同的,然后求出在一個象限內(nèi)的圖形的面積即可解決問題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(Ⅰ)最大值為,最小值為.(Ⅱ)最大值為,最小值為.【解析】(Ⅰ)切點在函數(shù)上,也在切線方程為上,得到一個式子,切線的斜率等于曲線在的導數(shù),得到另外一個式子,聯(lián)立可求實數(shù),的值;(Ⅱ)函數(shù)在閉區(qū)間的最值在極值點或者端點處取得,通過比較大小可得最大值和最小值.【詳解】解:(Ⅰ),∵曲線在處的切線方程為,∴解得,.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,則,令,解得,∴在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,又,,,∴在區(qū)間上的最大值為,最小值為.【點睛】本題主要考查導函數(shù)與切線方程的關系以及利用導函數(shù)求最值的問題.18、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)先證明,,利用判定定理證明平面,從而得到;(2)設,利用等體積法,由由,解出a.【詳解】(1)證明:由題意可知平面,平面∴∵所對為半圓直徑∴∴和是平面內(nèi)兩條相交直線∴平面平面∴(2)設,因為,且所以,設,在等腰直角三角形中,取BC的中點E,連結(jié)AE,則,取BC1的中點為P,連結(jié)DP,∵,∴,又為的中點,∴,∴,即的高為∴,∵,且∴平面,∵平面,且即到平面的距離為1,而由,即解得:,即.【點睛】立體幾何解答題(1)第一問一般是幾何關系的證明,用判定定理;(2)第二問是計算,求角或求距離(求體積通常需要先求距離).如果求體積,常用的方法有:(1)直接法;(2)等體積法;(3)補形法;(4)向量法.19、(1)(2)【解析】(1)利用橢圓的離心率、點在橢圓上以及得到的方程組,進而得到橢圓的標準方程;(2)設出直線方程,聯(lián)立直線和橢圓方程,得到關于的一元二次方程,利用根與系數(shù)的關系和三角形的面積公式得到三角形的面積,再利用基本不等式求其最值.【小問1詳解】解:由題可得,且,將點代入橢圓方程,得,解得,,即橢圓方程為;【小問2詳解】解:由(1)可得,,設:,聯(lián)立,消去,得,設,,則,則所以,當且僅當,即時取等號,故的面積的最大值為.20、(1)答案見解析;(2).【解析】(1)求,分別討論不同范圍下的正負,分別求單調(diào)性;(2)由(1)所求的單調(diào)性,結(jié)合,分別求出的范圍再求并集即可.【詳解】解:(1)由已知定義域為,當,即時,恒成立,則在上單調(diào)遞增;當,即時,(舍)或,所以在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增.所以時,在上單調(diào)遞增;時,在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增.(2)由(1)可知,當時,在上單調(diào)遞增,若對任意的恒成立,只需,而恒成立,所以成立;當時,若,即,則在上單調(diào)遞增,又,所以成立;若,則在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,又,所以,,不滿足對任意的恒成立.所以綜上所述:.21、(1);(2).【解析】利用導數(shù)的乘除法則,對題設函數(shù)求導即可.【小問1詳解】.【小問2詳解】22、(1);(2)為定值.【解析】(1)根據(jù)題意,列出的方程組,求解即可;(2)對直線的斜率是否
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