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文档简介
陕西省兴平市秦岭中学2026届数学高二上期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知实数满足,则的取值范围()A.-1m B.-1m<0或0<mC.m或m-1 D.m1或m-12.如图在平行六面体中,与的交点记为.设,,,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.3.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则一定是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形4.金刚石的成分为纯碳,是自然界中天然存在的最坚硬物质,它的结构是由8个等边三角形组成的正八面体.若某金刚石的棱长为2,则它的体积为()A. B.C. D.5.设双曲线的实轴长为8,一条渐近线为,则双曲线的方程为()A. B.C. D.6.命题“若α=,则tanα=1”的逆否命题是A.若α≠,则tanα≠1 B.若α=,则tanα≠1C.若tanα≠1,则α≠ D.若tanα≠1,则α=7.命题P:ax2+2x﹣1=0有实数根,若¬p是假命题,则实数a的取值范围是()A.{a|a<1} B.{a|a≤﹣1}C.{a|a≥﹣1} D.{a|a>﹣1}8.设数列的前项和为,若,,,则、、、中,最大的是()A. B.C. D.9.直三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC为等边三角形,AA1=AB,M是A1C1的中点,则AM与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.10.某班新学期开学统计新冠疫苗接种情况,已知该班有学生45人,其中未完成疫苗接种的有5人,则该班同学的疫苗接种完成率为()A. B.C. D.11.在长方体中,,,点分别在棱上,,,则()A. B.C. D.12.已知命题p:函数在(0,1)内恰有一个零点;命题q:函数在上是减函数,若p且为真命题,则实数的取值范围是A. B.2C.1<≤2 D.≤l或>2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某班有位同学,将他们从至编号,现用系统抽样的方法从中选取人参加文艺演出,抽出的编号从小到大依次排列,若排在第一位的编号是,那么第四位的编号是______14.某次实验得到如下7组数据,通过判断知道与具有线性相关性,其线性回归方程为,则______.(参考公式:)12345676.06.26.36.46.46.76.815.某足球俱乐部选拔青少年队员,每人要进行3项测试.甲队员每项测试通过的概率均为,且不同测试之间相互独立,设他通过的测试项目数为X,则_________16.若在数列的每相邻两项之间插入此两项的和,可形成新的数列,再把所得数列按照同样的方法不断进行构造,又可以得到新的数列.现将数列1,2进行构造,第1次得到数列1,3,2;第2次得到数列1,4,3,5,2;依次构造,第次得到数列1,,,,…,,2;记则______,设数列的前n项和为,则______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)已知平面直角坐标系上一动点满足:到点的距离是到点的距离的2倍.(1)求点的轨迹方程;(2)若点与点关于直线对称,求的最大值.18.(12分)已知直线和的交点为P,求:(1)过点P且与直线垂直的直线l的方程;(2)以点P为圆心,且与直线相交所得弦长为12的圆的方程;(3)从下面①②两个问题中选一个作答,①若直线l过点,且与两坐标轴的正半轴所围成的三角形面积为,求直线l的方程②求圆心在直线上,与x轴相切,被直线截得的弦长的圆的方程注:如果选择两个问题分别作答,按第一个计分19.(12分)公差不为0的等差数列中,,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前n项和为.若,求的取值范围20.(12分)已知双曲线()的一个焦点是,离心率.(1)求双曲线的方程;(2)若斜率为的直线与双曲线交于两个不同的点,线段的垂直平分线与两坐标轴围成的三角形的面积为,求直线的方程21.(12分)等差数列的前项和记为,已知.(1)求的通项公式:(2)求,并求为何值时的值最大.22.(10分)已知椭圆C的两焦点分别为,长轴长为6⑴求椭圆C的标准方程;⑵已知过点(0,2)且斜率为1的直线交椭圆C于A、B两点,求线段AB的长度
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】把看成动点与所确定的直线的斜率,动点在所给曲线上.【详解】就是点,所确定的直线的斜率,而在上,因为,.故选:C2、B【解析】利用空间向量的加法和减法法则可得出关于、、的表达式.【详解】故选:B.3、B【解析】利用余弦定理化角为边,从而可得出答案.【详解】解:因为,所以,则,所以,所以是等腰三角形.故选:B.4、C【解析】由几何关系先求出一个正四面体的高,再结合锥体体积公式即可求解正八面体的体积.【详解】如图,设底面中心为,连接,由几何关系知,,则正八面体体积为.故选:C5、D【解析】双曲线的实轴长为,渐近线方程为,代入解析式即可得到结果.【详解】双曲线的实轴长为8,即,,渐近线方程为,进而得到双曲线方程为.故选:D.6、C【解析】因为“若,则”的逆否命题为“若,则”,所以“若α=,则tanα=1”的逆否命题是“若tanα≠1,则α≠”.【点评】本题考查了“若p,则q”形式的命题的逆命题、否命题与逆否命题,考查分析问题的能力.7、C【解析】根据是假命题,判断出是真命题.对分成,和两种情况,结合方程有实数根,求得的取值范围.详解】┐p是假命题,则p是真命题,∴ax2+2x﹣1=0有实数根,当a=0时,方程为2x﹣1=0,解得x=0.5,有根,符合题意;当a≠0时,方程有根,等价于△=4+4a≥0,∴a≥﹣1且,综上所述,a的可能取值为a≥﹣1故选:C【点睛】本小题主要考查根据命题否定的真假性求参数,属于基础题.8、C【解析】求出的表达式,解不等式可得结果.【详解】由已知可得,故数列为等差数列,且公差为,所以,,令可得.因此,当时,最大.故选:C.9、B【解析】取的中点,以为原点,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,即可根据线面角的向量公式求出【详解】如图所示,取的中点,以为原点,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,不妨设,则,所以,平面的一个法向量为设AM与平面所成角为,向量与所成的角为,所以,即AM与平面所成角的正弦值为故选:B10、D【解析】利用古典概型的概率求解.【详解】该班同学的疫苗接种完成率为故选:D11、D【解析】依题意可得,从而得到,即可得到,从而得解;【详解】解:由长方体的性质可得,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以;故选:D12、C【解析】命题p为真时:;命题q为真时:,因为p且为真命题,所以命题p为真,命题q为假,即,选C考点:命题真假二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、29【解析】根据给定信息利用系统抽样的特征直接计算作答.【详解】因系统抽样是等距离抽样,依题意,相邻两个编号相距,所以第四位的编号是.故答案为:2914、9##【解析】求得样本中心点的坐标,代入回归直线,即可求得.详解】根据表格数据可得:故,解得.故答案为:.15、【解析】根据二项分布的方差公式即可求出【详解】因为,所以故答案为:16、①.81②.【解析】根据数列的构造写出前面几次得到的新数列,寻找规律,构造等比数列,求出通项公式,再进行求和.【详解】第1次得到数列1,3,2,此时;第2次得到数列1,4,3,5,2,此时;第3次得到数列1,5,4,7,3,8,5,7,2,此时;第4次得到数列1,6,5,9,4,11,7,10,3,11,8,13,5,12,7,9,2,此时,故81,且故,又,所以数列是以为首项,公比为3的等比数列,所以,故,所以故答案为:81,三、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)直接法求动点的轨迹方程,设点,列方程即可.(2)点关于直线对称的对称点问题,可以先求出点到直线的距离最值的两倍就是的距离,也可以求出点的轨迹方程直接求解的距离.【小问1详解】设,由题意,得:,化简得,所以点轨迹方程为【小问2详解】方法一:设,因为点与点关于点对称,则点坐标为,因为点在圆,即上运动,所以,所以点的轨迹方程为,所以两圆的圆心分别为,半径均为2,则.方法二:由可得:所以点的轨迹是以为圆心,2为半径的圆轨迹的圆心到直线的距离为:18、(1)(2)(3)答案见解析【解析】(1)联立方程组求得交点的坐标,结合直线与直线垂直,求得直线的斜率为,利用直线的点斜式,即可求解;(2)先求得点到直线的距离为,由圆的的垂径定理列出方程求得圆的半径,即可求解;(3)若选①:设直线l的的斜率为,得到,结合题意列出方程,求得的值,即可求解;若选②,设所求圆的圆心为,半径为,得到,利用圆的垂径定理列出方程求得的值,即可求解.【小问1详解】解:由直线和的交点为P,联立方程组,解得,即,因为直线与直线垂直,所以直线的斜率为,所以过点且与直线垂直的直线方程为,即.【小问2详解】解:因为点到直线的距离为,设所求圆的半径为,由圆的的垂径定理得,弦长,解得,所以所求圆的方程为.【小问3详解】解:若选①:直线l过点,且与两坐标轴的正半轴所围成的三角形面积为,设直线l的的斜率为,可得直线的方程为,即,则直线与坐标轴的交点分别为,由,解得或,所以所求直线的方程为或.若选②,设所求圆的圆心为,半径为,因为圆与x轴相切,可得,又由圆心到直线的距离为,利用圆的垂径定理可得,即,解得,即圆心坐标为或,所以所求圆的方程为或.19、(1)(2)【解析】(1)利用等比数列的定义以及等差数列的性质,列出方程即可得到答案;(2)先求出的通项,再利用的单调性即可得到的最小值,从而求得的取值范围【小问1详解】依题意,,,所以,设等差数列的公差为,则,解得,所以【小问2详解】,则数列是递增数列,,所以,若,则.20、(1)(2)【解析】(1)由已知及离心率公式直接计算;(2)设直线方程为,联立方程组可得中点及中垂线方程,根据三角形面积可得的值.【小问1详解】解:由已知得,,所以,,所以所求双曲线方程为.【小问2详解】解:设直线的方程为,点,联立整理得.(*)设的中点为,则,,所以线段垂直平分线的方程为,即,与坐标轴的交点分别为,,可得,得,,此时(*)的判别式,故直线的方程为.21、(1);(2)当或时,的值最大.【解析】(1)根据等差数列前项和公式,结合等差数列的通项公式进行求解即可;(2)根据等差数列的性质进行求解即可.【小问1详解】设等差数列的公差为,因为,所以有,即;
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