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文檔簡介
廣東省普寧市新世界中英文學校2025屆數(shù)學高二上期末質量跟蹤監(jiān)視試題注意事項: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.等差數(shù)列的公差,且,,則的通項公式是()A. B.C. D.2.橢圓與雙曲線有公共的焦點、,與在第一象限內交于點,是以線段為底邊的等腰三角形,若橢圓的離心率的范圍是,則雙曲線的離心率取值范圍是()A. B.C. D.3.如果命題為真命題,為假命題,那么()A.命題,都是真命題 B.命題,都是假命題C.命題,至少有一個是真命題 D.命題,只有一個是真命題4.雙曲線的一條漸近線方程為,則雙曲線的離心率為()A.2 B.5C. D.5.在△ABC中,角A,B,C的對邊分別為a,b,c,若,則△ABC()A.一定是銳角三角形 B.一定是直角三角形C.一定是鈍角三角形 D.是銳角或直角三角形6.積分()A. B.C. D.7.一個袋中裝有大小和質地相同的5個球,其中有2個紅色球,3個綠色球,從袋中不放回地依次隨機摸出2個球,下列結論正確的是()A.第一次摸到綠球的概率是 B.第二次摸到綠球的概率是C.兩次都摸到綠球的概率是 D.兩次都摸到紅球的概率是8.由直線上的點向圓引切線,則切線長的最小值為()A. B.C.4 D.29.傾斜角為45°,在y軸上的截距為-1的直線方程是()A.x-y+1=0 B.x-y-1=0C.x+y-1=0 D.x+y+1=010.為迎接2022年冬奧會,某校在體育冰球課上加強冰球射門訓練,現(xiàn)從甲、乙兩隊中各選出5名球員,并分別將他們依次編號為1,2,3,4,5進行射門訓練,他們的進球次數(shù)如折線圖所示,則在這次訓練中以下說法正確的是()A.甲隊球員進球的中位數(shù)比乙隊大 B.乙隊球員進球的中位數(shù)比甲隊大C.乙隊球員進球水平比甲隊穩(wěn)定 D.甲隊球員進球數(shù)的極差比乙隊小11.數(shù)學家歐拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直線上,且重心到外心的距離是重心到垂心距離的一半,這條直線被后人稱為三角形的歐拉線已知的頂點,則的歐拉線方程為()A. B.C. D.12.已知數(shù)列是等比數(shù)列,,是函數(shù)的兩個不同零點,則等于()A. B.C.14 D.16二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設函數(shù),.若對任何,,恒成立,求的取值范圍______.14.根據(jù)如下樣本數(shù)據(jù)34567402.5-0.50.5-2得到的回歸方程為若,則的值為___________.15.設a為實數(shù),若直線與直線平行,則a值為______.16.已知向量,,,若,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:的一個焦點與曲線的焦點重合,且離心率為.(1)求橢圓的方程(2)設直線:交橢圓于M,N兩點.①若且的面積為,求的值.②若軸上的任意一點到直線與直線(為橢圓的右焦點)的距離相等,求證:直線恒過定點,并求出該定點坐標18.(12分)已知圓關于直線對稱,且圓心C在軸上.(1)求圓C的方程;(2)直線與圓C交于A、B兩點,若為等腰直角三角形,求直線的方程.19.(12分)已知橢圓的離心率為,以橢圓兩個焦點與短軸的一個端點為頂點構成的三角形的面積為(1)求橢圓C的標準方程;(2)過點作直線l與橢圓C相切于點Q,且直線l斜率大于0,過線段PQ的中點R作直線交橢圓于A,B兩點(點A,B不在y軸上),連結PA,PB,分別與橢圓交于點M,N,試判斷直線MN的斜率是否為定值;若是,請求出該定值20.(12分)如圖所示的四棱錐的底面是一個等腰梯形,,且,是△的中線,點E是棱的中點(1)證明:∥平面(2)若平面平面,且,求平面與平面夾角余弦值(3)在(2)條件下,求點D到平面的距離21.(12分)已知圓C的圓心為,且圓C經(jīng)過點(1)求圓C的一般方程;(2)若圓與圓C恰有兩條公切線,求實數(shù)m的取值范圍22.(10分)已知圓與軸相切,圓心在直線上,且到直線的距離為(1)求圓的方程;(2)若圓的圓心在第一象限,過點的直線與相交于、兩點,且,求直線的方程
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】由于數(shù)列為等差數(shù)列,所以,再由可得可以看成一元二次方程的兩個根,由可知,所以,從而可求出,可得到通項公式.【詳解】解:因為數(shù)列為等差數(shù)列,所以,因為,所以可以看成一元二次方程的兩個根,因為,所以,所以,解得,所以故選:C【點睛】此題考查的是等差數(shù)列的通項公式和性質,屬于基礎題.2、B【解析】求得,可得出,設橢圓和雙曲線的離心率分別為、,可得,由可求得的取值范圍.【詳解】設,設雙曲線的實軸長為,因為與在第一象限內交于點,是以線段為底邊的等腰三角形,則,由橢圓的定義可得,由雙曲線的定義可得,所以,,則,設橢圓和雙曲線的離心率分別為、,則,即,因,則,故.故選:B.3、D【解析】由命題為真命題,可判斷二者至少有一個為真命題,由為假命題,可判斷二者至少有一個為假命題,由此可得答案.【詳解】命題為真命題,說明二者至少有一個為真命題,為假命題,說明二者至少有一個為假命題,綜合上述,可知命題,只有一個是真命題,故選:D4、D【解析】根據(jù)漸近線方程求得關系,結合離心率的計算公式,即可求得結果.【詳解】因為雙曲線的一條漸近線方程為,則;又雙曲線離心率.故選:D.5、C【解析】由余弦定理確定角的范圍,從而判斷出三角形形狀【詳解】由得-cosC>0,所以cosC<0,從而C為鈍角,因此△ABC一定是鈍角三角形.故選:C6、B【解析】根據(jù)定積分的幾何意義求值即可.【詳解】由題設,定積分表示圓在x軸的上半部分,所以.故選:B7、C【解析】對選項A,直接求出第一次摸球且摸到綠球的概率;對選項B,第二次摸到綠球分兩種情況,第一次摸到綠球且第二也摸到綠球和第一次摸到紅球且第二次摸到綠球;對選項C,直接求出第一次摸到綠球且第二也摸到綠球的概率;對選項D,直接求出第一次摸到紅球且第二也摸到紅球的概率【詳解】對選項A,第一次摸到綠球的概率為:,故錯誤;對選項B,第二次摸到綠球的概率為:,故錯誤;對選項C,兩次都摸到綠球的概率為:,故正確;對選項D,兩次都摸到紅球的概率為:,故錯誤故選:C8、D【解析】切點與圓心的連線垂直于切線,切線長轉化為直線上點與圓心連線和半徑的關系,利用點到直線的距離公式求出圓心與直線上點距離的最小值,結合勾股定理即可得出結果.【詳解】設為直線上任意一點,,切線長的最小值為:,故選:D.9、B【解析】由題意,,所以,即,故選B10、C【解析】根據(jù)折線圖,求出甲乙中位數(shù)、平均數(shù)及方差、極差,即可判斷各選項的正誤.【詳解】由題圖,甲隊數(shù)據(jù)從小到大排序為,乙隊數(shù)據(jù)從小到大排序為,所以甲乙兩隊的平均數(shù)都為5,甲、乙進球中位數(shù)相同都為5,A、B錯誤;甲隊方差為,乙隊方差為,即,故乙隊球員進球水平比甲隊穩(wěn)定,C正確.甲隊極差為6,乙隊極差為4,故甲隊極差比乙隊大,D錯誤.故選:C11、D【解析】根據(jù)題意得出的歐拉線即為線段的垂直平分線,然后求出線段的垂直平分線的方程即可.【詳解】因為,所以線段的中點的坐標,線段所在直線的斜率,則線段的垂直平分線的方程為,即,因為,所以的外心、重心、垂心都在線段的垂直平分線上,所以的歐拉線方程為.故選:D【點睛】本題主要考走查直線的方程,解題的關鍵是準確找出歐拉線,屬于中檔題.12、C【解析】根據(jù)等比數(shù)列的性質求得正確答案.【詳解】是函數(shù)的兩個不同零點,所以,由于數(shù)列是等比數(shù)列,所以.故選:C二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】先把原不等式轉化為恒成立,構造函數(shù),利用恒成立,求出的取值范圍.【詳解】因為對任何,,所以對任何,,所以在上為減函數(shù).,,所以恒成立,即對恒成立,所以,所以.即的取值范圍是.故答案為:.【點睛】恒(能)成立問題求參數(shù)的取值范圍:①參變分離,轉化為不含參數(shù)的最值問題;②不能參變分離,直接對參數(shù)討論,研究的單調性及最值;③特別地,個別情況下恒成立,可轉換為(二者在同一處取得最值).14、-1.4##【解析】分別求出的值,即得到樣本中心點,根據(jù)樣本中心點一定在回歸直線上,可求得答案.【詳解】,則得到樣本中心點為,因為樣本中心點一定在回歸直線上,故,解得,故答案為:15、【解析】根據(jù)兩直線平行得到,解方程組即可求出結果.【詳解】由題意可知,解得,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。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)①;②證明見解析,定點的坐標為【解析】(1)由所給條件確定基本量即可.(2)①代入消元,韋達定理整體思想,列出關于的方程從而得解;②由已知可知,得到關于、的一次關系式可得證.【小問1詳解】由已知橢圓的右焦點坐標為,,所以,橢圓的方程:【小問2詳解】①將與橢圓方程聯(lián)立得.設,,則,解得,∴,,點到直線的距離為,∴,解得(舍去負值),∴.②設,,將與橢圓方程聯(lián)立,得,當時,∴,,,若軸上任意一點到直線與的距離均相等,則軸為直線與的夾角的平分線,∴,即,∴.∴,解得.∴.∴直線恒過一定點,該定點的坐標為.18、(1)(2)或【解析】(1)根據(jù)題意得到等量關系,求出,,進而求出圓的方程;(2)結合第一問求出的圓心和半徑,及題干條件得到圓心到直線的距離為,列出方程,求出的值,進而得到直線方程【小問1詳解】由題意得:直線過圓心,即,且,解得:,,所以圓C的方程為;【小問2詳解】的圓心為,半徑為2,由題意得:,圓心到直線的距離為,即,解得:或,所以直線的方程為:或.19、(1)(2)是,【解析】(1)根據(jù)離心率以及橢圓兩個焦點與短軸的一個端點為頂點構成的三角形的面積列出等式即可求解;(2)設出相關直線與相關點的坐標,直線與橢圓聯(lián)立,點的坐標配合斜率公式化簡,再運用韋達理化簡可證明.【小問1詳解】由題意得,解得,則橢圓C的標準方程為【小問2詳解】設切線PQ的方程為,,,,,由,消去y得①,則,解得或(舍去),將代入①得,,解得,則,所以,又R為PQ中點,則,因為PA,PB斜率都存在,不妨設,,由①可得,所以,,同理,,則,又R,A,B三點共線,則,化簡得,所以.20、(1)證明見解析;(2);(3).【解析】(1)連接、,平行四邊形的性質、線面平行的判定可得平面、平面,再根據(jù)面面平行的判定可得平面平面,利用面面平行的性質可證結論;(2)取的中點為,連接,證明出平面,,以為坐標原點,、、的方向分別為軸、軸、軸的正方向建立空間直角坐標系,利用空間向量法可求得平面與平面所成銳二面角的余弦值.(3)利用等體積法,求D到平面的距離【小問1詳解】連接、,由、分別是棱、的中點,則,平面,平面,則平面又,且,∴且,四邊形是平行四邊形,則,平面,平面,則平面又,可得平面平面.又平面∴平面【小問2詳解】由知:,又平面平面,平面平面,平面,∴平面取的中點為,連接、,由且,故四邊形為平行四邊形,故,則△為等邊三角形,故,以為坐標原點,、、的方向分別為軸、軸、軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標系易知,,所以、、、、,,,,設平面的法向量為,則,令,得設平面的法向量為,則,令,得設平面與平面所成的銳二面角為.則,即平面與平面所成銳二面角的余弦值為【小問3詳解】由(2)知:平面,則是三棱錐的高且,四邊形為平行四邊形,又,即為菱形,∴,而,則,且,∴,故.又,由上易知:△為等腰三角形且,∴,則D到平面的距離.21、(1)(2)【解析】(1)設圓C的一般方程為.由圓C的圓心和圓C經(jīng)過點求解;(2)根據(jù)圓與圓C恰有兩條公切線,由圓O與圓C相交求解.【小問1詳解】解:設圓C的一般方程為∵圓C的圓心,∴即又圓C經(jīng)過點,∴解得經(jīng)檢驗得圓C的一般方程為;【小問2詳解】由(1)知圓C的圓心為,半徑為5∵圓與圓C恰有兩條公切線,∴圓O與圓C相交∴∵,∴∴m的取值范圍是22、(1)或(2)或【解析】(1)設圓心的坐標為,則該圓的半徑長為,利用點到直線的距離公式
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