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文档简介

海南昌江县矿区中学2026届数学高二上期末质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.七巧板是一种古老的中国传统智力玩具,顾名思义,是由七块板组成的.这七块板可拼成许多图形(1600种以上),如图所示,某同学用七巧板拼成了一个“鸽子”形状,若从“鸽子”身上任取一点,则取自“鸽子头部”(图中阴影部分)的概率是()A. B.C. D.2.在正方体中中,,若点P在侧面(不含边界)内运动,,且点P到底面的距离为3,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.3.在空间四边形中,,,,且,则()A. B.C. D.4.音乐与数学有着密切的联系,我国春秋时期有个著名的“三分损益法”:以“宫”为基本音,“宫”经过一次“损”,频率变为原来的,得到“微”,“微”经过一次“益”,频率变为原来的,得到“商”……依此规律损益交替变化,获得了“宫”“微”“商”“羽”“角”五个音阶.据此可推得()A.“商”“羽”“角”的频率成公比为的等比数列B.“宫”“微”“商”的频率成公比为的等比数列C.“宫”“商”“角”的频率成公比为的等比数列D.“角”“商”“宫”的频率成公比为的等比数列5.学校开设甲类选修课3门,乙类选修课4门,从中任选3门,甲乙两类课程都有选择的不同选法种数为()A.24 B.30C.60 D.1206.椭圆与双曲线有公共的焦点、,与在第一象限内交于点,是以线段为底边的等腰三角形,若椭圆的离心率的范围是,则双曲线的离心率取值范围是()A. B.C. D.7.设函数是奇函数的导函数,,当时,,则使得成立的的取值范围是A. B.C D.8.在正方体中,下列几种说法不正确的是A. B.B1C与BD所成的角为60°C.二面角的平面角为 D.与平面ABCD所成的角为9.已知是定义在上的函数,其导函数为,且,且,则不等式的解集为()A. B.C. D.10.已知点P在抛物线上,点Q在圆上,则的最小值为()A. B.C. D.11.等比数列中,,,则()A. B.C. D.12.已知双曲线的左、右焦点分别为,,P为双曲线C上一点,,直线与y轴交于点Q,若,则双曲线C的渐近线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某部门计划对某路段进行限速,为调查限速60km/h是否合理,对通过该路段的300辆汽车的车速进行检测,将所得数据按,,,分组,绘制成如图所示频率分布直方图.则________;这300辆汽车中车速低于限速60km/h的汽车有______辆.14.已知双曲线C:的两焦点分别为,,P为双曲线C上一点,若,则=___________.15.设,分别是椭圆C:左、右焦点,点M为椭圆C上一点且在第一象限,若为等腰三角形,则M的坐标为___________16.过点且与直线垂直的直线方程为______三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)设命题方程表示中心在原点,焦点在坐标轴上的双曲线;命题,,若“”为假命题,“”为真命题,求实数的取值范围.18.(12分)已知焦点为F的抛物线上一点到F的距离是4(1)求抛物线C的方程(2)若不过原点O的直线l与抛物线C交于A,B两点(A,B位于x轴两侧),C的准线与x轴交于点E,直线与分别交于点M,N,若,证明:直线l过定点19.(12分)如图1,已知正方形的边长为,分别为的中点,将正方形沿折成如图2所示的二面角,点在线段上(含端点)运动,连接(1)若为的中点,直线与平面交于点,确定点位置,求线段的长;(2)若折成二面角大小为,是否存在点M,使得直线与平面所成的角为,若存在,确定出点的位置;若不存在,请说明理由20.(12分)已知,C是圆B:(B是圆心)上一动点,线段AC的垂直平分线交BC于点P(1)求动点P的轨迹的方程;(2)设E,F为与x轴的两交点,Q是直线上动点,直线QE,QF分别交于M,N两点,求证:直线MN过定点21.(12分)已知数列满足(1)证明数列是等比数列,并求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和22.(10分)已知椭圆经过点,(1)求椭圆的方程;(2)已知直线的倾斜角为锐角,与圆相切,与椭圆交于、两点,且的面积为,求直线的方程

参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】设正方形边长为1,求出七巧板中“4”这一块的面积,然后计算概率【详解】设正方形边长为1,由正方形中七巧板形状知“4”这一块是正方形,边长为,面积为,所以概率为故选:C2、A【解析】如图建立空间直角坐标系,先由,且点P到底面的距离为3,确定点P的位置,然后利用空间向量求解即可【详解】如图,以为坐标原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,则,所以,所以,所以,因为,所以平面,因为平面平面,点P在侧面(不含边界)内运动,,所以,因为点P到底面的距离为3,所以,所以,因为,所以异面直线与所成角的余弦值为,故选:A3、A【解析】利用空间向量的线性运算即可求解.【详解】..故选:A.4、C【解析】根据文化知识,分别求出相对应的频率,即可判断出结果【详解】设“宫”的频率为a,由题意经过一次“损”,可得“徵”的频率为a,“徵”经过一次“益”,可得“商”的频率为a,“商”经过一次“损”,可得“羽”频率为a,最后“羽”经过一次“益”,可得“角”的频率是a,由于a,a,a成等比数列,所以“宫、商、角”的频率成等比数列,且公比为,故选:C【点睛】本题考查等比数列的定义,考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题5、B【解析】利用组合数计算出正确答案.【详解】甲乙两类课程都有选择的不同选法种数为.故选:B6、B【解析】求得,可得出,设椭圆和双曲线的离心率分别为、,可得,由可求得的取值范围.【详解】设,设双曲线的实轴长为,因为与在第一象限内交于点,是以线段为底边的等腰三角形,则,由椭圆的定义可得,由双曲线的定义可得,所以,,则,设椭圆和双曲线的离心率分别为、,则,即,因,则,故.故选:B.7、B【解析】构造函数,可知函数为奇函数,利用导数分析出函数在上的单调性,并得出,然后分别在和解不等式,由此可得出不等式的解集.【详解】构造函数,该函数的定义域为,由于函数为上的奇函数,则,所以,函数为上的奇函数,且,,.当时,,此时,函数单调递增,由,可得,解得;当时,则函数单调递增,由,可得,解得.综上所述,使得成立的的取值范围是.故选:B.【点睛】本题考查利用函数的单调性求解函数不等式,根据导数不等式的结构构造合适的函数是解题的关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.8、D【解析】在正方体中,利用线面关系逐一判断即可.【详解】解:对于A,连接AC,则AC⊥BD,A1C1∥AC,∴A1C1⊥BD,故A正确;对于B,∵B1C∥D,即B1C与BD所成的角为∠DB,连接△DB为等边三角形,∴B1C与BD所成的角为60°,故B正确;对于C,∵BC⊥平面A1ABB1,A1B⊂平面A1ABB1,∴BC⊥A1B,∵AB⊥BC,平面A1BC∩平面BCD=BC,A1B⊂平面A1BC,AB⊂平面BCD,∴∠ABA1是二面角A1﹣BC﹣D的平面角,∵△A1AB是等腰直角三角形,∴∠ABA1=45°,故C正确;对于D,∵C1C⊥平面ABCD,AC1∩平面ABCD=A,∴∠C1AC是AC1与平面ABCD所成的角,∵AC≠C1C,∴∠C1AC≠45°,故D错误故选D【点睛】本题考查了线面的空间位置关系及空间角,做出图形分析是关键,考查推理能力与空间想象能力9、B【解析】令,再结合,和已知条件将问题转化为,最后结合单调性求解即可.【详解】解:令,则,因为,所以,即函数为上的增函数,因为,不等式可化为,所以,故不等式的解集为故选:B10、C【解析】先计算抛物线上的点P到圆心距离的最小值,再减去半径即可.【详解】设,由圆心,得,∴时,,∴故选:C.11、D【解析】设公比为,依题意得到方程,即可求出,再根据等比数列通项公式计算可得;【详解】解:设公比为,因为,,所以,即,解得,所以;故选:D12、B【解析】由题意可设且,即得a、b的数量关系,进而求双曲线C的渐近线方程.【详解】由题设,,,又,P为双曲线C上一点,∴,又,为的中点,∴,即,∴双曲线C的渐近线方程为.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】根据个小矩形面积之和为1即可求出的值;根据频率分布直方图可以求出车速低于限速60km/h的频率,从而可求出汽车有多少辆【详解】由解得:这300辆汽车中车速低于限速60km/h的汽车有故答案为:;14、18或2##2或18【解析】先由双曲线的方程求出,再利用双曲线的定义列方程求解即可【详解】由,得,则,因为双曲线C:的两焦点分别为,,P为双曲线C上一点,所以,即,所以或,因为,所以或都符合题意,故答案为:18或215、【解析】先计算出,所以,利用余弦定理求出,即可求出,即得到M的横坐标为,代入椭圆C:求出.【详解】椭圆C:,所以.因为M在椭圆上,.因为M在第一象限,故.为等腰三角形,则,所以,由余弦定理可得.过M作MA⊥x轴于A,则所以,即M的横坐标为.因为M为椭圆C:上一点且在第一象限,所以,解得:所以M的坐标为.故答案为:16、【解析】先设出与直线垂直的直线方程,再把代入进行求解.【详解】设与直线垂直的直线为,将代入得:,解得:,故所求直线方程为.故答案为:三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、【解析】求出当命题、分别为真命题时实数的取值范围,分析可知、中一真一假,分真假、假真两种情况讨论,求出对应的实数的取值范围,综合可得结果.【详解】解:若为真命题,则,即,解得,若为真命题,则,解得,因为“”为假命题,“”为真命题,则、中一真一假,若真假,则,可得,若假真,则,此时.综上所述,实数的范围为.18、(1);(2)证明过程见解析.【解析】(1)利用抛物线的定义进行求解即可;(2)设出直线l的方程,与抛物线方程联立,根据一元二次方程的根与系数关系进行求解证明即可.【小问1详解】该抛物线的准线方程为,因为点到F的距离是4,所以有,所以抛物线C的方程为:;【小问2详解】该抛物线的准线方程为,设直线l的方程为:,与抛物线方程联立,得,不妨设,因此,直线的斜率为:,所以方程为:,当时,,即,同理,因为,所以有,而,所以有,所以直线l的方程为:,因此直线l恒过.【点睛】关键点睛:把直线l的方程为:,利用一元二次方程根与系数关系是解题的关键.19、(1)是的延长线与延长线的交点,且(2)存在,使得直线与平面所成的角为,且.【解析】(1)通过延长、以及全等三角形确定点的位置并求得线段的长.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法判断符合题意的点是否存在.【小问1详解】延长,连接并延长,交的延长线于,由于,所以,所以.所以是的延长线与延长线的交点,且.【小问2详解】由于,所以平面,,由于平面,所以平面平面.建立如图所示空间直角坐标系,,设,,设平面的法向量为,则,故可设,由于直线与平面所成的角为,所以,整理得,解得或(舍去)存在,使得直线与平面所成的角为,且.20、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据,利用椭圆的定义求解;(2)(解法1)设,得到,的方程,与椭圆方程联立,求得M,N的坐标,写出直线的方程求解;(解法2)上同解法1,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,然后由求解;(解法3)设,由,,设:,:,其中,与椭圆方程联立,整理得,由F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,得到:求解.【小问1详解】解:由题知,则,由椭圆的定义知动点P的轨迹为以A,B为焦点,6为长轴长的椭圆,所以轨迹的方程为【小问2详解】(解法1)易知E,F为椭圆的长轴两端点,不妨设,,设,则,,于是:,:,联立得,解得或,易得,同理当,即时,:;当时,有,于是:,即综上直线MN过定点(解法2)上同解法1,得,,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,得,即,于是,整理得,由t的任意性知,即,所以直线MN过定点(解法3)设,则,,当时,直线MN即为x轴;当时,因为,所以,则,设:,:,其中,联立,得,整理得,易知F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,所以:,由及的任意性,知直线MN过定点21、(1)证明见解析,

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