河北省巨鹿县二中2025-2026学年数学高二第一学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

河北省巨鹿县二中2025-2026学年数学高二第一学期期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.已知椭圆:的左、右焦点分别为、,为坐标原点,为椭圆上一点.与轴交于一点,,则椭圆C的离心率为()A. B.C. D.2.设,,,…,,,则()A. B.C. D.3.已知数列{}满足,则()A. B.C. D.4.方程所表示的曲线为()A.射线 B.直线C.射线或直线 D.无法确定5.已知数列{}满足,且,若,则=()A.-8 B.-11C.8 D.116.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.在等差数列中,若的值是A.15 B.16C.17 D.188.若,都是实数,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分又不必要条件9.已知点是抛物线上的动点,过点作圆的切线,切点为,则的最小值为()A. B.C. D.10.已知数列满足,且,那()A.19 B.31C.52 D.10411.已知命题,,则A., B.,C., D.,12.已知数列中,,(),则等于()A. B.C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知、是椭圆()长轴的两个端点,、是椭圆上关于轴对称的两点,直线,的斜率分别为,().若椭圆的离心率为,则的最小值为______14.已知数列的前项和为,则__________.15.已知正方体,点在底面内运动,且始终保持平面,设直线与底面所成的角为,则的最大值为______.16.设,若不等式在上恒成立,则的取值范围是______.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)已知函数,其中.(1)当时,求函数的单调性;(2)若对,不等式在上恒成立,求的取值范围.18.(12分)已知圆C的圆心在直线上,圆心到x轴的距离为2,且截y轴所得弦长为(1)求圆C的方程;(2)若圆C上至少有三个不同的点到直线的距离为,求实数k的取值范围19.(12分)在下面两个条件中任选一个条件,补充在后面问题中的横线上,并完成解答.条件①:展开式前三项的二项式系数的和等于37;条件②:第3项与第7项的二项式系数相等;问题:在二项式的展开式中,已知__________.(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)设,求的值;(3)求的展开式中的系数.20.(12分)已知椭圆)过点A(0,),且与双曲线有相同的焦点(1)求椭圆C的方程;(2)设M,N是椭圆C上异于A的两点,且满足,试判断直线MN是否过定点,并说明理由21.(12分)已知公差不为零的等差数列的前项和为,,,成等比数列且满足________.请在①;②;③,这三个条件中任选一个补充在上面题干中,并回答以下问题.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)如图,在四棱锥中,侧面底面ABCD,侧棱,底面ABCD为直角梯形,其中,,,(1)求证:平面ACF;(2)在线段PB上是否存在一点H,使得CH与平面ACF所成角的正弦值为?若存在,求出线段PH的长度;若不存在,请说明理由

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】由椭圆的性质可先求得,故可得,再由椭圆的定义得a,c的关系,故可得答案【详解】,,又,,则,,则,,由椭圆的定义得,,,故选:C2、B【解析】根据已知条件求得的规律,从而确定正确选项.【详解】,,,,,……,以此类推,,所以.故选:B3、B【解析】先将通项公式化简然后用裂项相消法求解即可.【详解】因为,.故选:B4、C【解析】将方程化为或,由此可得所求曲线.【详解】由得:或,即或,方程所表示的曲线为射线或直线.故选:C.5、C【解析】利用递推关系,结合取值,求得即可.【详解】因为,且,,故可得,解得(舍),;同理求得,,.故选:C.6、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、C【解析】由已知直接利用等差数列的性质求解【详解】在等差数列{an}中,由a1+a2+a3=3,得3a2=3,即a2=1,又a5=9,∴a8=2a5-a2=18-1=17故选C【点睛】本题考查等差数列的通项公式,考查等差数列的性质,是基础题8、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断即可得正确选项.【详解】若,则,可得,所以,可得,故充分性成立,取,,满足,但,无意义得不出,故必要性不成立,所以是的充分不必要条件,故选:A.9、C【解析】分析可知圆的圆心为抛物线的焦点,可求出的最小值,再利用勾股定理可求得的最小值.【详解】设点的坐标为,有,由圆的圆心坐标为,是抛物线的焦点坐标,有,由圆的几何性质可得,又由,可得的最小值为故选:C.10、D【解析】根据等比数列的定义,结合等比数列的通项公式进行求解即可.【详解】因为,所以有,因此数列是公比的等比数列,因为,所以,故选:D11、A【解析】根据全称命题与特称命题互为否定的关系,即可求解,得到答案【详解】由题意,根据全称命题与特称命题的关系,可得命题,,则,,故选A【点睛】本题主要考查了含有一个量词的否定,其中解答中熟记全称命题与特称性命题的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题12、D【解析】由已知条件可得,,…,即是周期为3的数列,即可求.【详解】由题设,知:,,,…,∴是周期为3的数列,而的余数为1,∴.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设出点,,,的坐标,表示出直线,的斜率,作和后利用基本不等式求最值,利用离心率求得与的关系,则答案可求详解】解:设,,,,,,,,,,,当且仅当,即时等号成立,是椭圆长轴的两个端点,,是椭圆上关于轴对称的两点,,,即,的最小值为,椭圆的离心率为,,即,得,的最小值为故答案为:14、【解析】根据题意求得,得到,利用等差数列的求和公式,求得,结合裂项法求和法,即可求解.【详解】由,可得,即,因为,所以,又因为,所以,可得,所以,所以.故答案为:.15、【解析】画出立体图形,因为面面,在底面内运动,且始终保持平面,可得点在线段上运动,因为面面,直线与底面所成的角和直线与底面所成的角相等,即可求得答案.【详解】连接和,面面在底面内运动,且始终保持平面可得点在线段上运动,面面,直线与底面所成的角和直线与底面所成的角相等面直线与底面所成的角为:有图像可知:长是定值,当最短时,,即最大,即角最大设正方体的边长为,故故答案为:【点睛】本题考查了求线面角的最大值,解题是掌握线面角的定义和处理动点问题时,应画出图形,寻找几何关系,考查了分析能力和计算能力,属于难题.16、【解析】构造,利用导数求其最大值,结合已知不等式恒成立,即可确定的范围.【详解】令,则且,若得:;若得:;所以在上递增,在上递减,故,要使在上恒成立,即.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、(1)的单调递增区间为,,单调递减区间为,(2)【解析】(1)求导可得,分析正负即得解;(2)转化在上恒成立为,分析函数单调性,转化为f(1)≤1f(-1)≤1,求解即可【小问1详解】当时,令,解得,,当变化时,,的变化情况如下表:↘极小值↗极大值↘极小值↗所以的单调递增区间为,,单调递减区间为,【小问2详解】由条件可知,从而恒成立当时,;当时,因此函数在上的最大值是与两者中的较大者为使对任意的,不等式在上恒成立,当且仅当f(1)≤1f(-1)≤1即在上恒成立所以,因此满足条件的的取值范围是18、(1)或;(2).【解析】(1)设圆心为,由题意及圆的弦长公式即可列方程组,解方程组即可;(2)由题意可将问题转化为圆心到直线l:的距离,解不等式即可.【详解】解:(1)设圆心为,半径为r,根据题意得,解得,所以圆C的方程为或(2)由(1)知圆C的圆心为或,半径为,由圆C上至少有三个不同的点到直线l:的距离为,可知圆心到直线l:的距离即,所以,解得所以直线l斜率的取值范围为19、(1)答案见解析(2)0(3)560【解析】(1)选择①,由,得,选择②,由,得;(2)利用赋值法可求解;(3)分两个部分求解后再求和即可.【小问1详解】选择①,因为,解得,所以展开式中二项式系数最大的项为选择②,因为,解得,所以展开式中二项式系数最大的项为【小问2详解】令,则,令,则,所以,【小问3详解】因为所以的展开式中含的项为:所以展开式中的系数为560.20、(1)(2)直线过定点;理由见解析【解析】(1)根据题意可求得,进而求得椭圆方程;(2)考虑直线斜率是否存在,设直线方程并联立椭圆方程,得到根与系数的关系式,然后利用,将根与系数的关系式代入化简得到,结合直线方程,化简可得结论.【小问1详解】依题意,,所以,故椭圆方程为:【小问2详解】当直线MN的斜率不存在时,设M(),N(,),则,,此时M,N重合,不符合题意;当直线MN的斜率存在时,设MN的方程为:,M(,),N(),与椭圆方程联立可得:,即,∴,即,∴,∴,∴,当时,,直线MN:,即,令,则,∴直线过定点【点睛】本题考查了椭圆方程的求法以及直线和椭圆相交时过定点的问题,解答时要注意解题思路的顺畅,解答的难点在于运算量较大且复杂,需要十分细心.21、(1)答案见解析(2)【解析】(1)首先由,,成等比数列,求出,再由①或②或③求出数列的首项和公差,即可求得的通项公式;(2)求得的通项公式,结合裂项相消法求得.【小问1详解】设等差数列的公差为,由,,成等比数列,可得,即,∵,故,选①:由,可得,解得,所以数列的通项公式为选②:由,可得,即,所以,解得,所以;选③:由,可得,即,所以,解得,所以;【小问2详解】由(1)可得,所以.22、(1)证明见解析(2

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