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文檔簡介
2025屆北京市清華附中高二上數學期末達標檢測模擬試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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.若兩條平行線與之間的距離是2,則m的值為()A.或11 B.或10C.或12 D.或112.已知曲線,下列命題錯誤的是()A.若,則是橢圓,其焦點在軸上B.若,則是圓,其半徑為C.若,則是雙曲線,其漸近線方程為D.若,,為上任意一點,,為曲線的兩個焦點,則3.設圓:和圓:交于A,B兩點,則線段AB所在直線的方程為()A. B.C. D.4.已知圓的圓心到直線的距離為,則圓與圓的位置關系是()A.相交 B.內切C.外切 D.外離5.拋物線y2=4x的焦點坐標是A.(0,2) B.(0,1)C.(2,0) D.(1,0)6.若拋物線與直線:相交于兩點,則弦的長為()A.6 B.8C. D.7.某中學舉行黨史學習教育知識競賽,甲隊有、、、、、共名選手其中名男生名女生,按比賽規則,比賽時現場從中隨機抽出名選手答題,則至少有名女同學被選中的概率是()A. B.C. D.8.若曲線f(x)=x2的一條切線l與直線平行,則l的方程為()A.4x-y-4=0 B.x+4y-5=0C.x-4y+3=0 D.4x+y+4=09.已知一個幾何體的三視圖如圖,則其外接球的體積為()A. B.C. D.10.兩位同學課余玩一種類似于古代印度的“梵塔游戲”:有3個柱子甲、乙、丙,甲柱上有個盤子,最上面的兩個盤子大小相同,從第二個盤子往下大小不等,大的在下,小的在上(如圖).把這個盤子從甲柱全部移到乙柱游戲結束,在移動的過程中每次只能移動一個盤子,甲、乙、丙柱都可以利用,且3個柱子上的盤子始終保持小的盤子不能放在大的盤子之下.設游戲結束需要移動的最少次數為,則當時,和滿足A. B.C. D.11.如圖,在長方體中,,,則直線和夾角的余弦值為()A. B.C. D.12.設,命題“若,則或”的否命題是()A.若,則或B.若,則或C.若,則且D.若,則且二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.橢圓方程為橢圓內有一點,以這一點為中點的弦所在的直線方程為,則橢圓的離心率為______14.如圖:雙曲線的左右焦點分別為,,過原點O的直線與雙曲線C相交于P,Q兩點,其中P在右支上,且,則的面積為___________.15.雙曲線的左焦點到直線的距離為________.16.若圓被直線平分,則值為__________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)如圖,在直三棱柱中,,,,分別為,,的中點,點在棱上,且,,.(1)求證:平面;(2)求證:平面平面;(3)求平面與平面的距離.18.(12分)在平面直角坐標系中,已知,動點M滿足(1)求M的軌跡方程;(2)設,點N是的中點,求點N的軌跡方程;(3)設M的軌跡與N的軌跡的交點為P、Q,求19.(12分)已知函數.若函數有兩個極值點,求實數的取值范圍.20.(12分)已知命題p:實數x滿足;命題q:實數x滿足.若p是q的必要條件,求實數a的取值范圍21.(12分)已知關于x的不等式,.(1)若,求不等式的解集;(2)若不等式的解集為R,求k的取值范圍.22.(10分)已知橢圓左,右頂點分別是,,且,是橢圓上異于,的不同的兩點(1)若,證明:直線必過坐標原點;(2)設點是以為直徑的圓和以為直徑的圓的另一個交點,記線段的中點為,若,求動點的軌跡方程
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、A【解析】利用平行線間距離公式進行求解即可.【詳解】因為兩條平行線與之間的距離是2,所以,或,故選:A2、D【解析】根據橢圓和雙曲線的性質以及定義逐一判斷即可.【詳解】曲線,若,則是橢圓,其焦點在軸上,故A正確;若,則,即是圓,半徑為,故B正確;若,則是雙曲線,當,則漸近線方程為,當,則漸近線方程為,故C正確;若,,則是雙曲線,其焦點在軸上,由雙曲線的定義可知,,故D錯誤;故選:D3、A【解析】將兩圓的方程相減,即可求兩圓相交弦所在直線的方程.【詳解】設,因為圓:①和圓:②交于A,B兩點所以由①-②得:,即,故坐標滿足方程,又過AB的直線唯一確定,即直線的方程為.故選:A4、B【解析】求出兩圓的圓心與半徑,根據兩圓的位置關系的判定即可求解.【詳解】已知圓的圓心到直線的距離,即,解得或,因為,所以,圓的圓心的坐標為,半徑,將圓化為標準方程為,其圓心的坐標為,半徑,圓心距,兩圓內切,故選:B5、D【解析】的焦點坐標為,故選D.【考點】拋物線的性質【名師點睛】本題考查拋物線的定義.解析幾何是中學數學的一個重要分支,圓錐曲線是解析幾何的重要內容,它們的定義、標準方程、簡單幾何性質是我們要重點掌握的內容,一定要熟記掌握6、B【解析】由題得拋物線的焦點坐標為剛好在直線上,再聯立直線和拋物線的方程,利用韋達定理和拋物線的定義求解.【詳解】解:由題得.由題得拋物線的焦點坐標為剛好在直線上,設,聯立直線和拋物線方程得,所以.所以.故選:B7、D【解析】現場選名選手,共種情況,設,,,四位同學為男同學則沒有女同學被選中的情況,共有6種,利用對立事件進行求解,即可得到答案;【詳解】現場選名選手,基本事件有:,,,,,,,,,,,,,,共種情況,不妨設,,,四位同學為男同學則沒有女同學被選中的情況是:,,,,,共種,則至少有一名女同學被選中的概率為.故選:.8、D【解析】設切點為,則切線的斜率為,然后根據條件可得的值,然后可得答案.【詳解】設切點為,因為,所以切線的斜率為因為曲線f(x)=x2的一條切線l與直線平行,所以,即所以l的方程為,即故選:D9、D【解析】根據三視圖還原幾何體,將幾何體補成長方體,計算出幾何體的外接球直徑,結合球體體積公式即可得解.【詳解】根據三視圖還原原幾何體,如下圖所示:由圖可知,該幾何體三棱錐,且平面,將三棱錐補成長方體,所以,三棱錐的外接球直徑為,故,因此,該幾何體的外接球的體積為.故選:D【點睛】方法點睛:空間幾何體與球接、切問題的求解方法(1)求解球與棱柱、棱錐接、切問題時,一般過球心及接、切點作截面,把空間問題轉化為平面圖形與圓的接、切問題,再利用平面幾何知識尋找幾何中元素間的關系求解(2)若球面上四點P,A,B,C構成的三條線段兩兩互相垂直,一般把有關元素“補形”成為一個球內接長方體,利用求解10、C【解析】通過寫出幾項,尋找規律,即可得到和滿足的遞推公式.【詳解】若甲柱有個盤,甲柱上的盤從上往下設為,其中,,當時,將移到乙柱,只移動1次;當時,將移到乙柱,將移到乙柱,移動2次;當時,將移到丙柱,將移到丙柱,將移到乙柱,再將移到乙柱,將移到乙柱,;當時,將上面的3個移到丙柱,共次,然后將移到乙柱,再將丙柱的3個移到乙柱,共次,所以次;當時,將上面的4個移到丙柱,共次,然后將移到乙柱,再將丙柱的4個移到乙柱,共次,所以次;……以此類推,可知,故選.【點睛】主要考查了數列遞推公式的求解,屬于中檔題.這類型題的關鍵是寫出幾項,尋找規律,從而得到對應的遞推公式.11、D【解析】如圖建立空間直角坐標系,分別求出的坐標,由空間向量夾角公式即可求解.【詳解】如圖:以為原點,分別以,,所在的直線為,,軸建立空間直角坐標系,則,,,,所以,,所以,所以直線和夾角的余弦值為,故選:D.12、C【解析】根據否命題的定義直接可得.【詳解】根據否命題的定義可得命題“若,則或”的否命題是若,則且,故選:C.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】設,利用“點差法”得到,即可求出離心率.【詳解】設直線與橢圓交于,則.因為AB中點,則.又,相減得:.所以所以所以,所以,即離心率.故答案為:.14、24【解析】利用雙曲線定義結合已知求出,,再利用雙曲線的對稱性計算作答.【詳解】依題意,,,又,解得,,則有,即,連接,如圖,因過原點O的直線與雙曲線C相交于P,Q兩點,由雙曲線的對稱性知,P,Q關于原點O對稱,因此,四邊形是平行四邊形,,所以的面積為24.故答案為:2415、【解析】根據雙曲線方程求得左焦點的坐標,利用點到直線的距離公式即可求得結果.【詳解】因為雙曲線的方程為,設其左焦點的坐標為,故可得,解得,故左焦點的坐標為,則其到直線的距離.故答案為:.16、;【解析】求出圓的圓心坐標,代入直線方程求解即可【詳解】解:的圓心圓被直線平分,可知直線經過圓的圓心,可得解得;故答案為:1【點睛】本題考查直線與圓的位置關系的應用,屬于基礎題三、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、(1)見解析(2)見解析(3)【解析】(1)利用勾股定理證得,證明平面,根據線面垂直的性質證得,再根據線面垂直的判定定理即可得證;(2)取的中點,連接,可得為的中點,證明,四邊形是平行四邊形,可得,再根據面面平行的判定定理即可得證;(3)設,由(1)(2)可得即為平面與平面的距離,求出的長度,即可得解.【小問1詳解】證明:在直三棱柱中,為的中點,,,故,因為,所以,又平面,平面,所以,又因,,所以平面,又平面,所以,又,所以平面;【小問2詳解】證明:取的中點,連接,則為的中點,因為,,分別為,,的中點,所以,且,所以四邊形是平行四邊形,所以,所以,又平面,平面,所以平面,因為,所以,又平面,平面,所以平面,又因,平面,平面,所以平面平面;【小問3詳解】設,因為平面,平面平面,所以平面,所以即為平面與平面的距離,因平面,所以,,所以,即平面與平面的距離為.18、(1)(2)(3)【解析】(1)設,根據向量數量積求解即可得答案;(2)設,,進而根據相關點法求解即可;(3)根據題意得弦由兩圓相交得,進而根據幾何法弦長即可得答案.【小問1詳解】解:設,則,所以,即所以M的軌跡方程為.【小問2詳解】解:設,,因為點N是的中點,所以,即,又因為在上,所以,即.所以點N的軌跡方程為.【小問3詳解】解:因為M的軌跡與N的軌跡分別為,,是兩個圓.所以兩個方程作差得直線所在的方程,所以圓到:的距離為,所以19、.【解析】求得,根據其在上有兩個零點,結合零點存在性定理,對參數進行分類討論,即可求得參數的取值范圍.【詳解】因為,所以,令,由題意可知在上有兩個不同零點.又,若,則,故在上為增函數,這與在上有兩個不同零點矛盾,故.當時,,為增函數,當時,,為減函數,故,因為在上有兩個不同零點,故,即,即,取,,故在有一個零點,取,,令,,則,故在為減函數,因為,故,故,故在有一個零點,故在上有兩個零點,故實數的取值范圍為.【點睛】本題考察利用導數由函數的極值點個數求參數的范圍,涉及零點存在定理,以及利用導數研究函數單調性,屬綜合困難題.20、【解析】由題設得是為真時的子集,即,法一:討論、,根據集合的包含關系求參數范圍;法二:利用在恒成立,結合參變分離及指數函數的單調性求參數范圍.【詳解】由,得,則命題對應的集合為,設命題對應的集合為,是的必要條件,則,由,得,又,法一:若時,,則,顯然成立;若時,,則,可得,綜上:法二:在恒成立,即,∵在單調遞減,∴.21、(1)(2)【解析】(1)因式分解后可求不等式的解集.(2)就分類討論后可得的取值范圍.【小問1詳解】時,原不等式即為,其解為.【小問2詳解】不等式的解集為R,當時,則有,解得,綜上,.22、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)設,首先證明,從而可得到,即得到;進而可得到四邊形為平行四邊形;再根據為的中點,即可證明直線必過坐標原點(2)設出直線的方程,與橢圓方程聯立,消元,寫韋達;根據條件可求出直線MN過定點,從而可得到過定點,進而可得到點在以為直徑的圓上運動,從而可求出動點
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