江西省宜春市2026届数学高二第一学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
江西省宜春市2026届数学高二第一学期期末学业质量监测试题含解析_第2页
江西省宜春市2026届数学高二第一学期期末学业质量监测试题含解析_第3页
江西省宜春市2026届数学高二第一学期期末学业质量监测试题含解析_第4页
江西省宜春市2026届数学高二第一学期期末学业质量监测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

江西省宜春市2026届数学高二第一学期期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.若抛物线的准线方程是,则抛物线的标准方程是()A. B.C. D.2.已知等差数列的前n项和为,且,,则为()A. B.C. D.3.等比数列中,,,则()A. B.C. D.4.“,”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.如图,在平行六面体中,M为与的交点,若,,,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.6.命题“若,则”为真命题,那么不可能是()A. B.C. D.7.若实数满足约束条件,则最小值为()A.-2 B.-1C.1 D.28.顶点在原点,关于轴对称,并且经过点的抛物线方程为()A. B.C. D.9.设圆:和圆:交于A,B两点,则线段AB所在直线的方程为()A. B.C. D.10.函数的图像大致是()A B.C. D.11.在空间直角坐标系中,已知点,,则线段的中点坐标与向量的模长分别是()A.;5 B.;C.; D.;12.已知实数a,b,c满足,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设Sn是数列{an}的前n项和,且a1=-1,an+1=SnSn+1,则Sn=__________.14.如图,在四棱锥中,平面,底面为矩形,分别为的中点,连接,则点到平面的距离为__________.15.当为任意实数时,直线恒过定点,则以点C为圆心,半径为圆的标准方程______16.已知,为椭圆C的焦点,点P在椭圆C上,,则的面积为___________.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)已知命题;命题.(1)若p是q的充分条件,求m的取值范围;(2)当时,已知是假命题,是真命题,求x的取值范围.18.(12分)已知直线与双曲线交于,两点,为坐标原点(1)当时,求线段的长;(2)若以为直径的圆经过坐标原点,求的值19.(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.20.(12分)已知命题p为“方程没有实数根”,命题q为“”.(1)若p为真命题,求m的取值范围;(2)若p和q有且只有一个为真命题,求m的取值范围.21.(12分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线:,点,过点的直线l与抛物线交于A,B两点:当l与抛物线的对称轴垂直时,(1)求抛物线的标准方程;(2)若点A在第一象限,记的面积为,的面积为,求的最小值22.(10分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆的标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:

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、D【解析】根据抛物线的准线方程,可直接得出抛物线的焦点,进而利用待定系数法求得抛物线的标准方程【详解】准线方程为,则说明抛物线的焦点在轴的正半轴则其标准方程可设为:则准线方程为:解得:则抛物线的标准方程为:故选:D2、C【解析】直接由等差数列求和公式结合,求出,再由求和公式求出即可.【详解】由题意知:,解得,则.故选:C.3、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:D4、A【解析】由正切函数性质,应用定义法判断条件间充分、必要关系.【详解】当,,则,当时,,.∴“,”是“”的充分不必要条件.故选:A5、A【解析】利用空间向量的三角形法则可得,结合平行六面体的性质分析解答【详解】平行六面体中,M为与的交点,,,,则有:,所以.故选:A6、D【解析】根据命题真假的判断,对四个选项一一验证即可.【详解】对于A:若,则必成立;对于B:若,则必成立;对于C:若,则必成立;对于D:由不能得出,所以不可能是.故选:D7、B【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【详解】由约束条件作出可行域如图,联立,解得,由,得,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最小值为故选:B8、C【解析】根据题意,设抛物线的方程为,进而待定系数求解即可.【详解】解:由题,设抛物线的方程为,因为在抛物线上,所以,解得,即所求抛物线方程为故选:C9、A【解析】将两圆的方程相减,即可求两圆相交弦所在直线的方程.【详解】设,因为圆:①和圆:②交于A,B两点所以由①-②得:,即,故坐标满足方程,又过AB的直线唯一确定,即直线的方程为.故选:A10、B【解析】由函数有两个零点排除选项A,C;再借助导数探讨函数的单调性与极值情况即可判断作答.【详解】由得,或,选项A,C不满足;由求导得,当或时,,当时,,于是得在和上都单调递增,在上单调递减,在处取极大值,在处取极小值,D不满足,B满足.故选:B11、B【解析】根据给定条件利用中点坐标公式及空间向量模长的坐标表示计算作答.【详解】因点,,所以线段的中点坐标为,.故选:B12、A【解析】利用对数的性质可得,,再构造函数,利用导数判断,再构造,利用导数判断出函数的单调性,再由单调性即可求解.【详解】由题意可得均大于,因为,所以,所以,且,令,,当时,,所以在单调递增,所以,所以,即,令,,当时,,所以在上单调递减,由,,所以,所以,综上所述,.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、-.【解析】因为,所以,所以,即,又,即,所以数列是首项和公差都为的等差数列,所以,所以考点:数列的递推关系式及等差数列的通项公式【方法点晴】本题主要考查了数列的通项公式、数列的递推关系式的应用、等差数列的通项公式及其性质定知识点的综合应用,解答中得到,,确定数列是首项和公差都为的等差数列是解答的关键,着重考查了学生灵活变形能力和推理与论证能力,平时应注意方法的积累与总结,属于中档试题14、【解析】利用转化法,根据线面平行的性质,结合三棱锥的体积等积性进行求解即可.【详解】设是的中点,连接,因为是的中点,所以,因为平面,平面,所以平面,因此点到平面的距离等于点到平面的距离,设为,因为平面,所以,,于是有,底面为矩形,所以有,,因为平面,所以,于是有:,由余弦定理可知:cos∠PEC=所以,因此,,因为,所以,故答案为:15、【解析】先求得直线过的定点C,再写出圆的标准方程.【详解】直线可化为,则,解得,所以直线恒过定点,所以以点C为圆心,半径为圆的标准方程是,故答案为:16、##【解析】设,然后根据椭圆的定义和余弦定理列方程组可求出,再由三角形的面积公式可求得结果【详解】由,得,则,设,则,在中,,由余弦定理得,,所以,所以,所以,所以,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);(2).【解析】(1)解不等式组即得解;(2)由题得p、q一真一假,分两种情况讨论得解.【小问1详解】解:由题意知p是q的充分条件,即p集合包含于q集合,有;【小问2详解】解:当时,有,由题意知,p、q一真一假,当p真q假时,,当p假q真时,,综上,x的取值范围为18、(1)(2)【解析】(1)联立直线方程和双曲线方程,利用弦长公式可求弦长.(2)根据圆过原点可得,设,从而,联立直线方程和双曲线方程后利用韦达定理化简前者可得所求的参数的值.【小问1详解】当时,直线,设,由可得,此时,故.【小问2详解】设,因为以为直径的圆经过坐标原点,故,故,由可得,故且,故.而可化为即,因为,所以,解得,结合其范围可得.19、(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.20、(1)(2)【解析】(1)方程无根,利用根的判别式小于0求出m的取值范围;(2)和有且只有一个为真命题,分两种情况进行求解,最终求出结果.【小问1详解】由方程没有实数根,得,解得:.所以m的取值范围为.【小问2详解】和有且只有一个为真命题,分为下列两种情况:①当真且假时,且,得;②当假且真时,且,得.所以,的取值范围为.21、(1).(2)8.【解析】(1)将点代入抛物线方程可解得基本量.(2)设直线AB为,代入联立得关于的一元二次方程,运用韦达定理,得到关于的函数关系,再求函数最值.【小问1详解】当l与抛物线的对称轴垂直时,,,则代入抛物线方程得,所以抛物线方程是【小问2详解】设点,,直线AB方程为,联立抛物线整理得:,,∴,,有,由A在第一象限,则,即,∴,可得,又O到AB的距离,∴,而,∴,,当,,单调递减;,,单调递增;∴的最小值为,此时,.22、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由可求出,结合离心率可知,进而可求出,即可求出标准方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论