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文檔簡介
2025屆云南省曲靖市富源縣二中高二上數學期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請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.已知橢圓的離心率為,直線與橢圓交于兩點,為坐標原點,且,則橢圓的方程為A B.C. D.2.如圖,D是正方體的一個“直角尖”O(jiān)-ABC(OA,OB,OC兩兩垂直且相等)棱OB的中點,P是BC中點,Q是AD上的一個動點,連PQ,則當AC與PQ所成角為最小時,()A. B.C. D.23.如圖,矩形BDEF所在平面與正方形ABCD所在平面互相垂直,,,點P在線段EF上.給出下列命題:①存在點P,使得直線平面ACF;②存在點P,使得直線平面ACF;③直線DP與平面ABCD所成角的正弦值的取值范圍是;④三棱錐的外接球被平面ACF所截得的截面面積是.其中所有真命題的序號()A.①③ B.①④C.①②④ D.①③④4.在空間直角坐標系中,點關于軸的對稱點為點,則點到直線的距離為()A B.C. D.65.已知銳角的內角A,B,C的對邊分別為a,b,c,若向量,,,則的最小值為()A. B.C. D.6.在三棱錐中,平面,,,,Q是邊上的一動點,且直線與平面所成角的最大值為,則三棱錐的外接球的表面積為()A. B.C. D.7.已知二次函數交軸于,兩點,交軸于點.若圓過,,三點,則圓的方程是()A. B.C. D.8.已知關于的不等式的解集是,則的值是()A. B.5C. D.79.已知函數,則()A.函數的極大值為,無極小值 B.函數的極小值為,無極大值C.函數的極大值為0,無極小值 D.函數的極小值為0,無極大值10.已知橢圓:的左、右焦點分別為,,點P是橢圓上的動點,,,則的最小值為()A. B.C D.11.已知定義在R上的函數滿足,且有,則的解集為()A. B.C. D.12.設F是雙曲線的左焦點,,P是雙曲線右支上的動點,則的最小值為()A.5 B.C. D.9二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知拋物線的焦點為,準線為,過點的直線與拋物線交于A,B兩點(點B在第一象限),與準線交于點P.若,,則____________.14.已知為直線上的動點,為函數圖象上的動點,則的最小值為______15.設O為坐標原點,拋物線的焦點為F,P為拋物線上一點,若,則的面積為____________16.某古典概型的樣本空間,事件,則___________.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)已知橢圓過點,離心率為.(1)求橢圓的方程;(2)過點作直線,與直線和橢圓分別交于兩點,(與不重合).判斷以為直徑的圓是否過定點,如果過定點,求出定點坐標;如果不過定點,說明理由.18.(12分)從甲、乙兩名學生中選拔一人參加射擊比賽,現對他們的射擊水平進行測試,兩人在相同條件下各射靶10次,每次命中的環(huán)數如下:甲:7,8,6,8,6,5,9,10,7,乙:9,5,7,8,7,6,8,6,7,(1)求,,,(2)你認為應該選哪名學生參加比賽?為什么?19.(12分)已知函數.(1)求的單調區(qū)間;(2)求函數在區(qū)間上的最大值與最小值.20.(12分)在①,②,③這三個條件中任選一個,補充在下面問題中,若問題中的存在,求實數的取值范圍;若問題中的不存在,請說明理由設等差數列的前n項和為,數列的前n項和為,___________,,,是否存在實數,對任意都有?21.(12分)已知橢圓)過點A(0,),且與雙曲線有相同的焦點(1)求橢圓C的方程;(2)設M,N是橢圓C上異于A的兩點,且滿足,試判斷直線MN是否過定點,并說明理由22.(10分)定義:設是空間的一個基底,若向量,則稱有序實數組為向量在基底下的坐標.已知是空間的單位正交基底,是空間的另一個基底,若向量在基底下的坐標為(1)求向量在基底下的坐標;(2)求向量在基底下的模
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、D【解析】根據等腰直角三角形的性質可得,將代入橢圓方程,結合離心率為以及性質列方程組求得與的值,從而可得結果.【詳解】設直線與橢圓在第一象限的交點為,因為,所以,即,由可得,,故所求橢圓的方程為.故選D.【點睛】本題主要考查橢圓的標準方程與性質,以及橢圓離心率的應用,意在考查對基礎知識掌握的熟練程度,屬于中檔題.2、C【解析】根據題意,建立空間直角坐標系,求得AC與PQ夾角的余弦值關于點坐標的函數關系,求得角度最小時點的坐標,即可代值計算求解結果.【詳解】根據題意,兩兩垂直,故以為坐標原點,建立空間直角坐標系如下所示:設,則,不妨設點的坐標為,則,,則,又,設直線所成角為,則,則,令,令,則,令,則,此時.故當時,取得最大值,此時最小,點,則,故,則故選:C.3、D【解析】當點P是線段EF中點時判斷①;假定存在點P,使得直線平面ACF,推理導出矛盾判斷②;利用線面角的定義轉化列式計算判斷③;求出外接圓面積判斷④作答.【詳解】取EF中點G,連DG,令,連FO,如圖,在正方形ABCD中,O為BD中點,而BDEF是矩形,則且,即四邊形DGFO是平行四邊形,即有,而平面ACF,平面ACF,于是得平面ACF,當點P與G重合時,直線平面ACF,①正確;假定存在點P,使得直線平面ACF,而平面ACF,則,又,從而有,在中,,DG是直角邊EF上中線,顯然在線段EF上不存在點與D連線垂直于DG,因此,假設是錯的,即②不正確;因平面平面,平面平面,則線段EF上的動點P在平面上的射影在直線BD上,于是得是直線DP與平面ABCD所成角的,在矩形BDEF中,當P與E不重合時,,,而,則,當P與E重合時,,,因此,,③正確;因平面平面,平面平面,,平面,則平面,,在中,,顯然有,,由正弦定理得外接圓直徑,,三棱錐的外接球被平面ACF所截得的截面是的外接圓,其面積為,④正確,所以所給命題中正確命題的序號是①③④.故選:D【點睛】結論點睛:兩個平面互相垂直,則一個平面內任意一點在另一個平面上的射影都在這兩個平面的交線上.4、C【解析】按照空間中點到直線的距離公式直接求解.【詳解】由題意,,,的方向向量,,則點到直線的距離為.故選:C.5、C【解析】由,得到,根據正弦、余弦定理定理化簡得到,化簡得到,再結合基本不等式,即可求解.【詳解】由題意,向量,,因為,所以,可得,由正弦定理得,整理得,又由余弦定理,可得,因為,所以,由,所以,因為是銳角三角形,且,可得,解得,所以,所以,當且僅當,即時等號成立,故的最小值為.故選:C6、C【解析】由平面,直線與平面所成角的最大時,最小,也即最小,,由此可求得,從而得,得長,然后取外心,作,取H為的中點,使得,則易得,求出的長即為外接球半徑,從而可得面積【詳解】三棱錐中,平面,直線與平面所成角為,如圖所示;則,且的最大值是,,的最小值是,即A到的距離為,,,在中可得,又,,可得;取的外接圓圓心為,作,取H為的中點,使得,則易得,由,解得,,,,由勾股定理得,所以三棱錐的外接球的表面積是.【點睛】本題考查求球的表面積,解題關鍵是確定球的球心,三棱錐的外接球心在過各面外心且與此面垂直的直線上7、C【解析】由已知求得點A、B、C的坐標,則有AB的垂直平分線必過圓心,所以設圓的圓心為,由,可求得圓M的半徑和圓心,由此求得圓的方程.【詳解】解:由解得或,所以,又令,得,所以,因為圓過,,三點,所以AB的垂直平分線必過圓心,所以設圓的圓心為,所以,即,解得,所以圓心,半徑,所以圓的方程是,即,故選:C8、D【解析】由題意可得的根為,然后利用根與系數的關系列方程組可求得結果【詳解】因為關于的不等式的解集是,所以方程的根為,所以,得,所以,故選:D9、A【解析】利用導數來求得的極值.【詳解】的定義域為,,在遞增;在遞減,所以的極大值為,沒有極小值.故選:A10、A【解析】由橢圓的定義可得;利用基本不等式,若,則,當且僅當時取等號.【詳解】根據橢圓的定義可知,,即,因為,,所以,當且僅當,時等號成立.故選:A11、A【解析】構造,應用導數及已知條件判斷的單調性,而題設不等式等價于即可得解.【詳解】設,則,∴R上單調遞增.又,則.∵等價于,即,∴,即所求不等式的解集為.故選:A.12、B【解析】由雙曲線的的定義可得,于是將問題轉化為求的最小值,由得出答案.【詳解】設雙曲線的由焦點為,且點A在雙曲線的兩支之間.由雙曲線的定義可得,即所以當且僅當三點共線時,取得等號.故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】過點作,垂足為,過點作,垂足為,然后根據拋物線的定義和三角形相似的關系可求得結果【詳解】過點作,垂足為,過點作,垂足為,由拋物線的定義可知,,不妨設,因為,所以,因為∽,所以,即,所以,所以,因為與反向,所以.故答案為:14、【解析】求得的導數,由題意可得與直線平行的直線和曲線相切,然后求出的值最小,設出切點,求出切線方程,再由兩直線平行的距離公式,得到的最小值【詳解】解:函數的導數為,設與直線平行的直線與曲線相切,設切點為,則,所以,所以,所以,所以,所以切線方程為,可得的最小值為,故答案為:15、【解析】根據拋物線定義求出點坐標,即可求出面積.【詳解】由題可得,設,則由拋物線定義可得,解得,代入拋物線方程可得,所以.故答案為:.16、##0.5【解析】根據定義直接計算得到答案.【詳解】.故答案為:.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、(1)(2)過定點,定點為【解析】(1)根據離心率及頂點坐標求出即可得橢圓方程;(2)當直線斜率存在時,設直線的方程為(),求出的坐標,設是以為直徑的圓上的點,利用向量垂直可得恒成立,可得定點,斜率不存在時驗證即可.【小問1詳解】由題意得,,,又因為,所以.所以橢圓C的方程為.【小問2詳解】以為直徑的圓過定點.理由如下:當直線斜率存在時,設直線的方程為().令,得,所以.由得,則或,所以.設是以為直徑的圓上的任意一點,則,.由題意,,則以為直徑的圓的方程為.即恒成立即解得故以為直徑的圓恒過定點.當直線斜率不存在時,以為直徑的圓也過點.綜上,以為直徑的圓恒過定點.18、(1);;;;(2)選乙參加比賽,理由見解析.【解析】(1)利用平均數和方程公式求解;(2)利用(1)的結果作出判斷.【詳解】(1)由數據得:;;(2)由(1)可知,甲乙兩人平均成績一樣,乙的方差小于甲的方差,說明乙的成績更穩(wěn)定;應該選乙參加比賽.19、(1)單調遞增區(qū)間為;單調減區(qū)間為和;(2);.【解析】(1)求出導函數,令,求出單調遞增區(qū)間;令,求出單調遞減區(qū)間.(2)求出函數的單調區(qū)間,利用函數的單調性即可求解.【詳解】1函數的定義域是R,,令,解得令,解得或,所以的單調遞增區(qū)間為,單調減區(qū)間為和;2由在單調遞減,在單調遞增,所以,而,,故最大值是.20、答案見解析【解析】由已知條件可得,假設時,取最小值,則,若補充條件是①,則可求得,代入化簡可求出的取值范圍,從而可求得答案,若補充條件是②,則可得,該數列是遞減數列,所以不存在k,使得取最小值,若補充條件是③,則可得,代入化簡可求出的取值范圍,從而可求得答案,【詳解】解:等差數列的公差為d,當時,,得,從而,當時,得,所以數列是首項為,公比為的等比數列,所以,由對任意,都有,當等差數列的前n項和存在最小值時,假設時,取最小值,所以;若補充條件是①,因為,,從而,由得,所以,由等差數列的前n項和存在最小值,則,得,又,所以.所以,故實數的取值范圍為若補充條件是②,由,即,又,所以.所以,由于該數列是遞減數列,所以不存在k,使得取最小值,故實數不存在以下為嚴格的證明:由等差數列的前n項和存在最小值,則,得,所以,所以不存在k,使得取最小值,故實數不存在若補充條件是③,由,得,又,所以,所以由等差數列的前n項和存在最小值,則,得,又,所以.所以存在,使得取最小值,所以,故實數的取值范圍為21、(1)(2)直線過定點;理由見解析【解析】(1)根據題意可求得,進而求得橢圓方程;(2)考慮直線斜率是否存在,設直線方程并聯立橢圓方程,得到根與系數的關系式,然后利用,將根與系數的關系式代入化簡得到,結合直線方程,化簡可得結論.【小問1詳解】依題意,,所以,故橢圓方程為:【小問2詳解】當直線MN的斜率不存在時,設M(),N(,),則,,此時M,N
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