天津市滨海新区塘沽第一中学2024-2025学年高二上学期第二次统练数学试卷.docx

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塘沽一中2024-2025学年度第一学期高二年级第二次统练数学学科试题

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分，共150分，考试时间100分钟，试卷共4页．卷Ⅰ答案用2B铅笔填涂在答题纸上对应区域，卷Ⅱ答案用黑色字迹的笔答在答题纸规定区域内．

第Ⅰ卷(共60分)

一、选择题(本卷共12小题，每题5分，共60分，每题只有一项符合题目要求)

1.已知，且，则的值为（）

A.1 B.2 C.3 D.4

【答案】C

【解析】

【分析】由向量垂直的坐标表示，代入计算，即可得到结果.

【详解】由题意可得，即，解得.

故选：C

2.已知等比数列满足，且，，成等差数列，则数列的公比等于

A.1 B.-1 C.-2 D.2

【答案】D

【解析】

【分析】根据等比数列的通项公式和等差中项的关系，列出方程组,进而求解.

【详解】设的公比为，因为成等差数列，所以，即，解得

【点睛】属于基础题,考察数列基本量的题目，难点在于运算，本题尤其要注意如何求出公比和首项.

3.若直线l过点，且与双曲线过第一和第三象限的渐近线互相垂直，则直线l的方程为（）

A. B.

C. D.

【答案】B

【解析】

【分析】由双曲线方程写出其渐近线方程，根据两直线垂直求出直线的斜率，由点斜式即得的方程.

【详解】

如图，由可知双曲线过第一和第三象限的渐近线方程为：，

直线l与之垂直，则直线l的斜率为，

又直线l过点，故直线l的方程为，即.

故选：B.

4.已知等差数列的前n项和为，，，则（）

A.220 B.240 C.260 D.280

【答案】D

【解析】

【分析】根据等差数列定义求得首项和公差，代入求和公式即可求得.

【详解】由数列为等差数列，且，，则

，解得，.

故选：D

5.已知等比数列的前项和为，若，则（）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】由等比数列的通项公式与前项和公式求解即可.

【详解】设等比数列的公比为，

因为，

所以，

所以，所以，

.

故选：C

6.在1和15之间插入个数，使得这个数成等差数列．若这个数中第1个为，第个为，则的值为（）

A.14 B.15 C.16 D.17

【答案】C

【解析】

【分析】利用等差数列的性质得解.

【详解】根据题意，这个数分别为，根据等差数列下标性质，知道.

故选：C.

7.等比数列共有项，其和为240，且奇数项的和比偶数项的和大80，则公比（）

A. B.2 C.1 D.

【答案】D

【解析】

【分析】结合题意列方程组分别求出，，再由等比数列的性质求出结果即可.

【详解】设等比数列的奇数项的和、偶数项的和分别为，.

由题意可得

解得

所以．

故选：D.

8.已知为等差数列的前项和，公差为.若，则（）

A. B.

C. D.无最大值

【答案】B

【解析】

【分析】对于A：根据可得，结合通项公式分析判断；对于B：根据等差数列性质可得，即可分析判断；对于CD：根据分析数列的符号性，即可判断.

【详解】对于选项A：因为数列为等差数列，则，即，

可得，则，故A错误；

对于选项B：因为，则，所以，故B正确；

对于选项D：因为，且，可知，当时，；

当时，；可知当且仅当时，取到最大值，故D错误，

对于选项C：因为，所以，故C错误；

故选：B.

9.已知动直线与圆（圆心为）交于点，，则弦最短时，的面积为（）

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】确定动直线过圆内一定点，求出圆心的坐标和半径，由时，弦最短求解．

【详解】根据题意，圆可化为，其圆心为，半径，

动直线，即，恒过点.

设，又由，则点在圆的内部，

动直线与圆（圆心为）交于点，

当为的中点，即与垂直时，弦最短，

此时，弦长度为，

此时的面积，

故选：D.

10.已知抛物线，圆，过圆心作斜率为的直线与抛物线和圆交于四点，自上而下依次为，，，，若，则的值为（）

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【分析】根据条件，可得圆心为抛物线的焦点，求出弦长，设出直线方程并与抛物线方程联立，结合韦达定理求解作答.

【详解】如图，圆的圆心为，半径

显然点为抛物线的焦点，则抛物线的准线方程为，

设则，，

所以，

因此，即有，解得，

设直线的方程为y=kx?1，显然，由，

消去得，则有，解得.

故选：A.

11.某单位用分期付款方式为职工购买40套住房，总房价1150万元.约定：2021年7月