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文档简介

2026届江苏省兴化市第一中学高二数学第一学期期末检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知直线,,若,则实数等于()A.0 B.1C. D.1或2.为了了解某地区的名学生的数学成绩,打算从中抽取一个容量为的样本,现用系统抽样的方法,需从总体中剔除个个体,在整个过程中,每个个体被剔除的概率和每个个体被抽取的概率分别为()A. B.C. D.3.若函数,则单调增区间为()A. B.C. D.4.椭圆以坐标轴为对称轴,经过点,且长轴长是短轴长的倍,则椭圆的标准方程为()A. B.C.或 D.或5.已知向量,则下列结论正确的是()A.B.C.D.6.若过点(2,1)的圆与两坐标轴都相切,则圆心到直线的距离为()A. B.C. D.7.“杨辉三角”是中国古代数学文化的瑰宝之一,最早在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现.如图所示的杨辉三角中,第8行,第3个数是()第0行1第1行11第2行121第3行1331第4行14641……A.21 B.28C.36 D.568.已知点与不重合的点A,B共线,若以A,B为圆心,2为半径的两圆均过点,则的取值范围为()A. B.C. D.9.已知,且,则实数的值为()A. B.3C.4 D.610.已知命题p:,,则命题p的否定为()A., B.,C, D.,11.有6本不同的书,按下列方式进行分配,其中分配种数正确的是()A.分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有15种分法;B.分给甲、乙、丙三人中,一人4本,另两人各1本,有180种分法;C.分给甲乙每人各2本,分给丙丁每人各1本,共有90种分法;D.分给甲乙丙丁四人,有两人各2本,另两人各1本,有1080种分法;12.等差数列中,,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.函数的图象在点处的切线的方程是______.14.若a,b,c都为正数,,且,,成等比数列,则的最大值为____________.15.如图,已知椭圆E的方程为(a>b>0),A为椭圆的左顶点,B,C在椭圆上,若四边形OABC为平行四边形,且∠OAB=30°,则椭圆的离心率等于________16.已知圆和直线.(1)求直线l所经过的定点的坐标,并判断直线与圆的位置关系;(2)求当k取什么值,直线被圆截得的弦最短,并求这条最短弦的长.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)已知椭圆的焦距为,点在椭圆上.过点的直线l交椭圆于A,B两点.(1)求该椭圆的方程;(2)若点P为直线上的动点,记直线PA,PM,PB的斜率分别为,,.求证:,,成等差数列.18.(12分)在中,内角A、B、C的对边分别为a、b、c,满足(1)求A的大小;(2)若,的面积为,求的周长19.(12分)已知函数在处取得极值确定a的值;若,讨论的单调性20.(12分)在所有棱长均为2的三棱柱ABC-A1B1C1中,∠B1BC=60°,求证:(1)AB1⊥BC;(2)A1C⊥平面AB1C1.21.(12分)已知椭圆与直线相切,点G为椭圆上任意一点,,,且的最大值为3(1)求椭圆C的标准方程;(2)设直线与椭圆C交于不同两点E,F,点O为坐标原点,且,当的面积取最大值时,求的取值范围22.(10分)已知定点,圆:,点Q为圆上动点,线段MQ的垂直平分线交NQ于点P,记P的轨迹为曲线C(1)求曲线C的方程;(2)过点M与N作平行直线和,分别交曲线C于点A,B和点D,E,求四边形ABDE面积的最大值

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】由题意可得,则由得,从而可求出的值【详解】由题意可得,因为,,,所以,解得,故选:C2、D【解析】根据每个个体被抽取的概率都是相等的、被剔除的概率也都是相等的,分别由剔除的个数和抽取的样本容量除以总体个数即可求解.【详解】根据系统抽样的定义和方法可知:每个个体被抽取的概率都是相等的,每个个体被剔除的概率也都是相等的,所以每个个体被剔除的概率为,每个个体被抽取的概率为,故选:D.3、C【解析】求出导函数,令解不等式即可得答案.【详解】解:因为函数,所以,令,得,所以的单调增区间为,故选:C.4、C【解析】分情况讨论焦点所在位置及椭圆方程.【详解】当椭圆的焦点在轴上时,由题意过点,故,,椭圆方程为,当椭圆焦点在轴上时,,,椭圆方程为,故选:C.5、D【解析】由题可知:,,,故选;D6、B【解析】由题意可知圆心在第一象限,设圆心的坐标为,可得圆的半径为,写出圆的标准方程,利用点在圆上,求得实数的值,利用点到直线的距离公式可求出圆心到直线的距离.【详解】由于圆上的点在第一象限,若圆心不在第一象限,则圆与至少与一条坐标轴相交,不合乎题意,所以圆心必在第一象限,设圆心的坐标为,则圆的半径为,圆的标准方程为.由题意可得,可得,解得或,所以圆心的坐标为或,圆心到直线的距离均为;圆心到直线的距离均为圆心到直线的距离均为;所以,圆心到直线的距离为.故选:B.【点睛】本题考查圆心到直线距离的计算,求出圆的方程是解题的关键,考查计算能力,属于中等题.7、B【解析】由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,可得第8行,第3个数是为,即可求解【详解】解:由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,故第8行,第3个数是为故选:B8、D【解析】由题意可得两点的坐标满足圆,然后由圆的性质可得当时,弦长最小,当过点时,弦长最长,再根据向量数量积的运算律求解即可【详解】设点,则以A,B为圆心,2为半径的两圆方程分别为和,因为两圆过,所以和,所以两点的坐标满足圆,因为点与不重合的点A,B共线,所以为圆的一条弦,所以当弦长最小时,,因为,半径为2,所以弦长的最小值为,当过点时,弦长最长为4,因为,所以当弦长最小时,的最大值为,当弦长最大时,的最小值为,所以的取值范围为,故选:D9、B【解析】根据给定条件利用空间向量垂直的坐标表示计算作答.详解】因,且,则有,解得,所以实数的值为3.故选:B10、A【解析】根据特称命题的否定是全称命题,结合已知条件,即可求得结果.【详解】因为命题p:,,故命题p的否定为:,.故选:A.11、D【解析】根据题意,分别按照选项说法列式计算验证即可做出判断.【详解】选项A,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有种分配方法,故该选项错误;选项B,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,一人4本,另两人各1本,先将6本书分成4-1-1的3组,再将三组分给甲乙丙三人,有种分配方法,故该选项错误;选项C,6本不同的书分给甲乙每人各2本,有种方法,其余分给丙丁每人各1本,有种方法,所以不同的分配方法有种,故该选项错误;选项D,先将6本书分为2-2-1-14组,再将4组分给甲乙丙丁4人,有种方法,故该选项正确.故选:D.12、C【解析】由等差数列的前项和公式和性质进行求解.【详解】由题意,得.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求导,求得,,根据直线的点斜式方程求得答案.【详解】因为,,所以切线的斜率,切线方程是,即.故答案为:.14、【解析】由等比数列性质知,即可得,再利用基本不等式求解即可.【详解】由,,成等比数列,得,即又,则,所以,即,即所以,当且仅当时,等号成立,故的最大值为故答案为:15、【解析】首先利用椭圆的对称性和为平行四边形,可以得出、两点是关于轴对称,进而得到;设,,,从而求出,然后由,利用,求得,最后根据得出离心率【详解】解:是与轴重合的,且四边形为平行四边形,所以、两点的纵坐标相等,、的横坐标互为相反数,、两点是关于轴对称的由题知:四边形为平行四边形,所以可设,,代入椭圆方程解得:设为椭圆的右顶点,,四边形为平行四边形对点:解得:根据:得:故答案为:16、(1)直线过定点P(4,3),直线和圆总有两个不同交点(2)k=1,【解析】(1)把直线方程化为点斜式方程即可;(2)由圆的性质知,当直线与PC垂直时,弦长最短.【小问1详解】直线方程可化为,则直线过定点P(4,3),又圆C标准方程为,圆心为,半径为,而,所以点P在圆内,所以不论k取何值,直线和圆总有两个不同交点.【小问2详解】由圆的性质知,当直线与PC垂直时,弦长最短.,所以k=1时弦长最短.弦长为.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)证明见解析.【解析】(1)根据焦点坐标及椭圆上的点,利用椭圆的定义求出a,再由关系求b,即可得解;(2)分直线斜率存在与不存在两种情况讨论,利用斜率公式计算出,根据等差中项计算,即可证明成等差数列.【小问1详解】∵椭圆的焦距,椭圆的两焦点坐标分别为,又点在椭圆上,,即.该椭圆方程为.【小问2详解】设.当直线l的斜率为0时,其方程为,代入,可得.不妨取,则,成等差数列.当直线l的斜率不为0时,设其方程为,由,消去x得.即,成等差数列,综上可得,,成等差数列.18、(1)(2)【解析】(1)通过正弦定理将边化为角的关系,可得,进而可得结果;(2)由面积公式得,结合余弦定理得,进而得结果.【小问1详解】∵∴由正弦定理,得∴∵,∴,故【小问2详解】由(1)知,∵∴∵由余弦定理知,∴,故∴,故∴的周长为19、(1)(2)在和内为减函数,在和内为增函数【解析】(1)对求导得,因为在处取得极值,所以,即,解得;(2)由(1)得,,故,令,解得或,当时,,故为减函数,当时,,故为增函数,当时,,故为减函数,当时,,故为增函数,综上所知:和是函数单调减区间,和是函数的单调增区间.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)通过计算·=0来证得AB1⊥BC.(2)通过证明A1C⊥AC1、A1C⊥AC1来证得A1C⊥平面AB1C1.【详解】证明:(1)易知<>=120°,=+,则·=(+)·=·+·=2×2×+2×2×=0.所以AB1⊥BC.(2)易知四边形AA1C1C为菱形,所以A1C⊥AC1.因为·=(-)·(-)=(-)·(--)=·-·-·-·+·+·=·-·-·+·=2×2×-4-2×2×+4=0,所以AB1⊥A1C,又AC1∩AB1=A,所以A1C⊥平面AB1C1.21、(1)(2)【解析】(1)设点,根据题意,得到,根据向量数量积的坐标表示,得到,根据其最小值,求出,即可得出椭圆方程;(2)设,,,联立直线与椭圆方程,根据韦达定理,由弦长公式,以及点到直线距离公式,求出的面积的最值,得到;得出点的轨迹为椭圆,且点为椭圆的左、右焦点,记,则,得到,根据对勾函数求出最值.【小问1详解】设点,由题意知,所以:,则,当时,取得最大值,即,故椭圆C的标准方程是【小问2详解】设,,,则由得,,点O到直线l的距离,对用均值不等式,则:当且仅当即,①,S取得最大值.此时,,,即,代入①式整理得,即点M的轨迹为椭圆且点,为椭圆的左、右焦点,即记,则于是

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