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文檔簡介
2025屆安徽省宣城市三校數學高二上期末教學質量檢測模擬試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、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定位置.3.請認真核對監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.在下列函數中,最小值為2的是()A. B.C. D.2.新型冠狀病毒(2019-NCoV)因2019年武漢病毒性肺炎病例而被發現,2020年1月12日被世界衛生組織命名,為考察某種藥物預防該疾病的效果,進行動物試驗,得到如下列聯表:患病未患病總計服用藥104555未服藥203050總計3075105下列說法正確的是()參考數據:,0.050.013.8416.635A.有95%的把握認為藥物有效B.有95%的把握認為藥物無效C.在犯錯誤的概率不超過0.05的前提下認為藥物無效D.在犯錯誤的概率不超過0.01的前提下認為藥物有效3.已知雙曲線C:的右焦點為,一條漸近線被圓截得的弦長為2b,則雙曲線C的離心率為()A. B.C.2 D.4.若“”是“”的充分不必要條件,則實數a的取值范圍為A. B.或C. D.5.已知過點的直線l與圓相交于A,B兩點,則的取值范圍是()A. B.C. D.6.設是公差的等差數列,如果,那么()A. B.C. D.7.七巧板是中國古代勞動人民發明的一種傳統智力玩具,被譽為“東方魔板”,它是由五塊等腰直角三角形,一塊正方形和一塊平行四邊形共七塊板組成的.如圖是一個用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中隨機地取一點,則該點恰好取自白色部分的概率為()A. B.C. D.8.在等比數列{an}中,a3,a15是方程x2+6x+2=0的根,則的值為()A. B.C. D.或9.已知m,n為異面直線,m⊥平面α,n⊥平面β,直線l滿足l⊥m,l⊥n,則()A.α∥β且∥α B.α⊥β且⊥βC.α與β相交,且交線垂直于 D.α與β相交,且交線平行于10.圓與圓的位置關系為()A.外切 B.內切C.相交 D.相離11.一動圓與圓外切,而與圓內切,那么動圓的圓心的軌跡是()A.橢圓 B.雙曲線C.拋物線 D.雙曲線的一支12.在四面體中,設,若F為BC的中點,P為EF的中點,則=()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知是雙曲線上的一點,是上的兩個焦點,若,則的取值范圍是_______________14.圓關于直線的對稱圓的標準方程為_______15.記為等差數列的前n項和.若,則__________16.若方程表示的曲線是雙曲線,則實數m的取值范圍是___;該雙曲線的焦距是___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)如圖,直角梯形AEFB與菱形ABCD所在平面互相垂直,,,,,,M為AD中點.(1)證明:直線面DEF;(2)求二面角的余弦值.18.(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19.(12分)已知橢圓的右焦點為,短軸長為4,設,的左右有兩個焦點求橢圓C的方程;若P是該橢圓上的一個動點,求的取值范圍;是否存在過點的直線l與橢圓交于不同的兩點C,D,使得?若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明兩點20.(12分)在平面直角坐標系中,橢圓的離心率為,且點在橢圓C上(1)求橢圓C的標準方程;(2)過點的直線與橢圓C交于A,B兩點,試探究直線上是否存在定點Q,使得為定值.若存在,求出定點Q的坐標及實數的值;若不存在,請說明理由21.(12分)設集合(1)若,求;(2)設,若是成立的必要不充分條件,求實數a的取值范圍22.(10分)在平面直角坐標系xOy中,橢圓C:的左,右頂點分別為A、B,點F是橢圓的右焦點,,(1)求橢圓C的方程;(2)不過點A的直線l交橢圓C于M、N兩點,記直線l、AM、AN的斜率分別為k、、.若,證明直線l過定點,并求出定點的坐標
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】結合基本不等式的知識對選項逐一分析,由此確定正確選項.【詳解】對于A選項,時,為負數,A錯誤.對于B選項,,,,但不存在使成立,所以B錯誤.對于C選項,,當且僅當時等號成立,C正確.對于D選項,,,,但不存在使成立,所以D錯誤.故選:C2、A【解析】根據列聯表計算,對照臨界值即可得出結論【詳解】根據列聯表,計算,由臨界值表可知,有95%的把握認為藥物有效,A正確故選:A3、A【解析】求出圓心到漸近線的距離,根據弦長建立關系即可求解.【詳解】雙曲線的漸近線方程為,即,則點到漸近線的距離為,因為弦長為,圓半徑為,所以,即,因為,所以,則雙曲線的離心率為.故選:A.4、D【解析】“”是“”的充分不必要條件,結合集合的包含關系,即可求出的取值范圍.【詳解】∵“”是“”的充分不必要條件∴或∴故選:D.【點睛】本題考查充分必要條件,根據充要條件求解參數的范圍時,可把充分條件、必要條件或充要條件轉化為集合間的關系,由此得到不等式(組)后再求范圍.解題時要注意,在利用兩個集合之間的關系求解參數的取值范圍時,不等式是否能夠取等號決定端點值的取舍,處理不當容易出現漏解或增解的現象.5、D【解析】經判斷點在圓內,與半徑相連,所以與垂直時弦長最短,最長為直徑【詳解】將代入圓方程得:,所以點在圓內,連接,當時,弦長最短,,所以弦長,當過圓心時,最長等于直徑8,所以的取值范圍是故選:D6、D【解析】由已知可得,即可得解.【詳解】由已知可得.故選:D.7、A【解析】設七巧板正方形邊長為4,求出陰影部分的面積,再利用幾何概型概率公式計算作答.【詳解】設七巧板正方形邊長為4,則大陰影等腰三角形底邊長為4,底邊上的高為2,可得小正方形對角線長為2,小正方形邊長為,小陰影等腰直角三角形腰長為,小白色等腰直角三角形底邊長為2,則左上角陰影等腰直角三角形腰長為2,因此,圖中陰影部分面積,而七巧板正方形面積,于是得七巧板中白色部分面積為,所以在此正方形中隨機地取一點,則該點恰好取自白色部分的概率為.故選:A8、B【解析】由韋達定理得a3a15=2,由等比數列通項公式性質得:a92=a3a15=a2a16=2,由此求出答案【詳解】解:∵在等比數列{an}中,a3,a15是方程x2-6x+2=0的根,∴a3a15=2>0,a3+a15=-6<0∴a2a16=a3a15=2,a92=a3a15=2,∴a9=,∴,故選B【點睛】本題考查等比數列中兩項積與另一項的比值的求法,是基礎題,解題時要認真審題,注意等比數列的性質的合理運用9、D【解析】由平面,直線滿足,且,所以,又平面,,所以,由直線為異面直線,且平面平面,則與相交,否則,若則推出,與異面矛盾,所以相交,且交線平行于,故選D考點:平面與平面的位置關系,平面的基本性質及其推論10、A【解析】根據兩圓半徑和、差、圓心距之間的大小關系進行判斷即可.【詳解】由,該圓的圓心為,半徑為.圓圓心為,半徑為,因為兩圓的圓心距為,兩圓的半徑和為,所以兩圓的半徑和等于兩圓的圓心距,因此兩圓相外切,故選:A11、A【解析】依據定義法去求動圓的圓心的軌跡即可解決.【詳解】設動圓的半徑為r,又圓半徑為1,圓半徑為8,則,,可得,又則動圓的圓心的軌跡是以為焦點長軸長為9的橢圓.故選:A12、A【解析】作出圖示,根據空間向量的加法運算法則,即可得答案.【詳解】如圖示:連接OF,因為P為EF中點,,F為BC的中點,則,故選:A二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】由題意,,.故答案為.14、【解析】先將已知圓的方程化為標準形式,求得圓心坐標(2,2)和半徑2,然后可根據直線的位置直接看出(2,2)點的對稱點,進而寫出方程.【詳解】圓的標準方程為,圓心(2,2),半徑為2,圓心(2,2)關于直線的對稱點為原點,所以所求對稱圓標準方程為,故答案為:15、【解析】因為是等差數列,根據已知條件,求出公差,根據等差數列前項和,即可求得答案.【詳解】是等差數列,且,設等差數列的公差根據等差數列通項公式:可得即:整理可得:解得:根據等差數列前項和公式:可得:.故答案:.【點睛】本題主要考查了求等差數列的前項和,解題關鍵是掌握等差數列的前項和公式,考查了分析能力和計算能力,屬于基礎題.16、①.②.2【解析】由題意可得,由此可解得m的范圍,進一步將方程化為標準方程即可求得焦距【詳解】由所表示的曲線是雙曲線,可知,解得,當時,方程可變為:,此時雙曲線焦距為,當時,m不存在,不合題意;故雙曲線的焦距: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)證明見解析(2)【解析】(1)由平面平面ABCD,可得平面ABCD,連接BD,可得,以為原點,為軸,豎直向上為軸建立空間直角坐標系,利用向量法計算與平面的法向量的數量積為0即可得證;(2)分別計算出平面和平面的法向量,然后利用向量夾角公式即可求解.【小問1詳解】證明:因為平面平面ABCD,平面平面ABCD,且,所以平面ABCD,連接BD,則等邊三角形,所以,以為原點,為軸,豎直向上為軸建立如圖所示的空間直角坐標系,則,設為平面的法向量,因為,則有,取,又因為,所以,因為平面,所以平面;【小問2詳解】解:分別設為平面和平面的法向量,因為,則有,取,因,則有,取,所以,由圖可知二面角為銳二面角,所以二面角的余弦值為.18、(1)(2)是,【解析】(1)根據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.19、(1)(2)(3)滿足條件的直線不存在,詳見解析【解析】根據條件直接求出,進而求出橢圓標準方程;設,表示出,求出其范圍;設CD的中點為;由,則;得到其斜率的乘積為,最后列取方程聯立計算即可.【詳解】解:由題意可知,,則;所以橢圓C的方程為:;由題意可知,,設,則,;所以的取值范圍是;假設存在滿足條件的直線,根據題意得直線的斜率存在;則設直線的方程為:;消化簡得:;,則;;設,則CD的中點為;,;,則;,即;即,無解;故滿足條件的直線不存在.【點睛】本題考查橢圓的簡單幾何性質,向量的數量積,直線的垂直,設而不求的思想方法,關鍵在于將幾何條件進行適當的轉化,還考查了學生的綜合運算能力,屬于中檔題.20、(1)(2)存在,定點的坐標為,實數的值為【解析】(1)由題意可得,再結合,可求出,從而可求得橢圓方程,(2)設在直線上存在定點,當直線斜率存在時,設過點P的動直線l為,設,,將直線方程代入橢圓方程消去,利用根與系數,再計算為常數可求出,從而可求得,當直線斜率不存在時,可求出兩點的坐標,從而可求得的值【小問1詳解】由題意知結合,可得,所以橢圓C的標準方程為,【小問2詳解】設在直線上存在定點,使為定值,①當直線斜率存在時,設過點P的動直線l為,設,·由得,則,,所以為常數則,解之得,即定點為,則②當直線斜率不存在時,即動直線方程為,不妨設,,此時也成立所以,存在定點使為定值,即21、(1)(2)【解析】(1)根據不等式的解答求得,當時,求得,結合集合并集的運算,即可求解;(2)由題意得到是的真子集,根據集合間的包含關系,列出不等式組,即可求解.【小問1詳解】解:由,解得,即,當時,可得,所以.【小問2詳解】解:由集合,因為,且是成立的必要不充分條件,是的真子集,所以且等號不能同時成立,解得,其中當和是滿足題意,故實數的取值范圍是.22、(1);(2)證明見解析,(-5,0).【解析
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