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文档简介

2026届武威市重点中学高二上数学期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.若函数,(其中,)的最小正周期是,且,则()A. B.C. D.2.过椭圆的左焦点作弦,则最短弦的长为()A. B.2C. D.43.已知A为抛物线C:y2=2px(p>0)上一点,点A到C的焦点的距离为12,到y轴的距离为9,则p=()A.2 B.3C.6 D.94.已知,,,则的大小关系是()A. B.C. D.5.连续抛掷一枚硬币3次,观察正面出现的情况,事件“至少2次出现正面”的对立事件是()A.只有2次出现反面 B.至多2次出现正面C.有2次或3次出现正面 D.有2次或3次出现反面6.已知空间三点,,在一条直线上,则实数的值是()A.2 B.4C.-4 D.-27.设,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8.已知等比数列的前项和为,首项为,公比为,则()A. B.C. D.9.过点(1,0)且与直线x-2y-2=0平行的直线方程是()A.x-2y-1=0 B.x-2y+1=0C.2x+y-2=0 D.x+2y-1=010.空间四点共面,但任意三点不共线,若为该平面外一点且,则实数的值为()A. B.C. D.11.已知椭圆的右焦点为,则正数的值是()A.3 B.4C.9 D.2112.已知双曲线C:(,)的一条渐近线被圆所截得的弦长为2,的C的离心率为()A. B.C.2 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.展开式中,各项系数之和为1,则实数_______.(用数字填写答案)14.命题“若,则”的否命题为______15.设等差数列的前项和为,若,,则______16.若展开式的二项式系数之和是64,则展开式中的常数项的值是__________.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)已知椭圆的左、右焦点分别为,若焦距为4,点P是椭圆上与左、右顶点不重合的点,且的面积最大值.(1)求椭圆的方程;(2)过点的直线交椭圆于点、,且满足(为坐标原点),求直线的方程.18.(12分)已知圆:与x轴负半轴交于点A,过A的直线交抛物线于B,C两点,且.(1)证明:点C的横坐标为定值;(2)若点C在圆内,且过点C与垂直的直线与圆交于D,E两点,求四边形ADBE的面积的最大值.19.(12分)已知函数.(1)求曲线在处的切线方程;(2)求曲线过点的切线方程.20.(12分)设点是抛物线上异于原点O的一点,过点P作斜率为、的两条直线分别交于、两点(P、A、B三点互不相同)(1)已知点,求的最小值;(2)若,直线AB的斜率是,求的值;(3)若,当时,B点的纵坐标的取值范围21.(12分)已知定点,动点满足,设点的轨迹为.(1)求轨迹的方程;(2)若点分别是圆和轨迹上的点,求两点间的最大距离.22.(10分)已知数列的前n项和,(1)求数列的通项公式;(2)设,,求数列的前n项和

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、B【解析】利用余弦型函数的周期公式可求得的值,由结合的取值范围可求得的值.【详解】由已知可得,且,因此,.故选:B.2、A【解析】求出椭圆的通径,即可得到结果【详解】过椭圆的左焦点作弦,则最短弦的长为椭圆的通径:故选:A3、C【解析】利用抛物线的定义建立方程即可得到答案.【详解】设抛物线的焦点为F,由抛物线的定义知,即,解得.故选:C.【点晴】本题主要考查利用抛物线的定义计算焦半径,考查学生转化与化归思想,是一道容易题.4、B【解析】利用微积分基本定理计算,利用积分的几何意义求扇形面积得到,然后比较大小.【详解】,表示以原点为圆心,半径为2的圆在第二象限的部分的面积,∴;,∵e=2.71828…>2.7,,,,故选:5、D【解析】根据对立事件的定义即可得出结果.【详解】对立事件是指事件A和事件B必有一件发生,连续抛掷一枚均匀硬币3次,“至少2次出现正面”即有2次或3次出现正面,对立事件为0次或1次出现正面,即“有2次或3次出现反面”故选:D6、C【解析】根据三点在一条直线上,利用向量共线原理,解出实数的值.【详解】解:因为空间三点,,在一条直线上,所以,故.所以.故选:C.【点睛】本题主要考查向量共线原理,属于基础题.7、A【解析】由三角函数的单调性直接判断是否能推出,反过来判断时,是否能推出.【详解】当时,利用正弦函数的单调性知;当时,或.综上可知“”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查判断充分必要条件,三角函数性质,意在考查基本判断方法,属于基础题型.8、D【解析】根据求解即可.【详解】因为等比数列,,所以.故选:D9、A【解析】设出直线方程,利用待定系数法得到结果.【详解】设与直线平行的直线方程为,将点代入直线方程可得,解得则所求直线方程为.故A正确【点睛】本题主要考查两直线的平行问题,属容易题.两直线平行倾斜角相等,所以斜率相等或均不存在.所以与直线平行的直线方程可设为10、A【解析】由空间向量共面定理构造方程求得结果.【详解】空间四点共面,但任意三点不共线,,解得:.故选:A.11、A【解析】由直接可得.【详解】由题知,所以,因为,所以.故选:A12、C【解析】由双曲线的方程可得渐近线的直线方程,根据直线和圆相交弦长可得圆心到直线的距离,进而可得,结合,可得离心率.【详解】双曲线的一条渐近线方程为,即,被圆所截得的弦长为2,所以圆心到直线的距离为,,解得,故选:C【点睛】本题考查了双曲线的渐近线和离心率、直线和圆的相交弦、点到直线距离等基本知识,考查了运算求解能力和逻辑推理能力,转化的数学思想,属于一般题目.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】通过给二项式中的赋值1求出展开式的各项系数和,即可求出详解】解:令,得各项系数之和为,解得故答案为:14、若,则【解析】否命题是对命题的条件和结论同时否定,同时否定和即可.命题“若,则”的否命题为:若,则考点:四种命题.15、77【解析】依题意利用等差中项求得,进而求得.【详解】依题意可得,则,故故答案为:77.16、【解析】首先利用展开式的二项式系数和是求出,然后即可求出二项式的常数项.【详解】由题知展开式的二项式系数之和是,故有,可得,知当时有.故展开式中的常数项为.故答案为:.【点睛】本题考查了利用二项式的系数和求参数,求二项式的常数项,属于基础题.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)或【解析】(1)根据焦距求出,利用面积最大值,得到求出,从而得到,求出椭圆方程;(2)分直线斜率存在和斜率不存在,结合题干条件得到,进而求出直线方程.【小问1详解】∵∴,又的面积最大值,则,所以,从而,,故椭圆的方程为:;【小问2详解】①当直线的斜率存在时,设,代入③整理得,设、,则,所以,点到直线的距离因为,即,又由,得,所以,.而,,即,解得:,此时;②当直线的斜率不存在时,,直线交椭圆于点、.也有,经检验,上述直线均满足,综上:直线的方程为或.【点睛】圆锥曲线中,有关向量的题目,要结合条件选择不同的方法,一般思路有转化为三角形面积,或者线段的比,或者由向量得到共线等.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设直线方程,与抛物线方程联立,设,,结合,得到,结合根与系数的关系,即可解得答案;(2)根据(1)所设,表示出弦长,再求出,进而表示出四边形ADBE的面积,据此求其最大值,【小问1详解】由题意知点的坐标为,易知直线的斜率存在且不为零,设直线:,,,联立,得,则,即,由韦达定理得,由,即,得,即,代入,得或,又抛物线开口向右,,所以点的横坐标为定值.【小问2详解】由(1)知点的坐标为,故,由(1)知点的坐标为,由点在圆内,得,解得,又,得的斜率,故的方程为,即,故圆心到直线的距离为,由垂径定理得,故,(),当且仅当时,有最大值,所以四边形的面积的最大值为.19、(1);(2).【解析】(1)首先求导函数,计算,接着根据导数的几何意义确定切线的斜率,最后根据点斜式写出直线方程即可;(2)因为点不在曲线上,所以设切点为,根据导数的几何意义写出切线的方程,代入点求解,最后写出切线方程即可.【详解】(1).,.所以曲线在处的切线方程为,即(2)设切点为,则曲线在点处的切线方程为,代入点得,,.所以曲线过点的切线方程为,即.20、(1);(2)3;(3);【解析】(1)根据两点之间的距离公式,结合点坐标满足抛物线,构造关于的函数关系,求其最值即可;(2)根据题意,求得点的坐标,设出的直线方程,联立抛物线方程,利用韦达定理求得点坐标,同理求得点坐标,再利用斜率计算公式求得即可;(3)根据题意,求得点的坐标,利用坐标转化,求得关于的一元二次方程,利用其有两个不相等的实数根,即可求得的取值范围.【小问1详解】因为点在抛物线上,故可得,又,当且仅当时,取得最小值.故的最小值为.【小问2详解】当时,故可得,即点的坐标为;则的直线方程为:,联立抛物线方程:,可得:,故可得,解得:,又故可得同理可得:,又的斜率,即.故为定值.【小问3详解】当时,可得,此时,因为两点在抛物线上,故可得,,因为,故可得,整理得:,,因为三点不同,故可得,则,即,,此方程可以理解为关于的一元二次方程,因为,故该方程有两个不相等的实数根,,即,故,则,解得或.故点纵坐标的取值范围为.【点睛】本题考察直线与抛物线相交时范围问题,定值问题,解决问题的关键是合理且充分的利用韦达定理,本题计算量较大,属综合困难题.21、(1)(2)【解析】(1)设动点,根据条件列出方程,化简求解即可;(2)设,求出圆心到轨迹上点的距离,配方求最值即可得解.【小问1详解】设动点,则,,,又,∴,化简得,即

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