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文档简介

2026届安徽省北大附属宿州实验学校高二数学第一学期期末综合测试试题请考生注意: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.已知函数的定义域为,若,则()A. B.C. D.2.用数学归纳法证明时,第一步应验证不等式()A. B.C. D.3.《周髀算经》中有这样一个问题,从冬至之日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气日影长依次成等差数列,若冬至、大寒、雨水的日影长的和为36.3尺,小寒、惊蛰、立夏的日影长的和为18.3尺,则冬至的日影长为()A4尺 B.8.5尺C.16.1尺 D.18.1尺4.已知正方形的四个顶点都在椭圆上,若的焦点F在正方形的外面,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.5.焦点在轴的正半轴上,且焦点到准线的距离为的抛物线的标准方程是()A. B.C. D.6.已知抛物线,为坐标原点,以为圆心的圆交抛物线于、两点,交准线于、两点,若,,则抛物线方程为()A. B.C. D.7.已知等差数列为其前项和,且,且,则()A.36 B.117C. D.138.椭圆的长轴长是()A.3 B.4C.6 D.89.展开式中第3项的二项式系数为()A.6 B.C.24 D.10.早在古希腊时期,亚历山大的科学家赫伦就发现:光从一点直接传播到另一点选择最短路径,即这两点间的线段.若光从一点不是直接传播到另一点,而是经由一面镜子(即便镜面是曲面)反射到另一点,仍然选择最短路径.已知曲线,且将假设为能起完全反射作用的曲面镜,若光从点射出,经由上一点反射到点,则()A. B.C. D.11.用这3个数组成没有重复数字的三位数,则事件“这个三位数是偶数”与事件“这个三位数大于342”()A.是互斥但不对立事件 B.不是互斥事件C.是对立事件 D.是不可能事件12.过点作圆的切线,则切线的方程为()A. B.C.或 D.或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知,,且,则的最小值为___________14.已知点,,点P在x轴上,且,则点P的坐标为______15.已知是椭圆的一个焦点,为椭圆上一点,为坐标原点,若为等边三角形,则椭圆的离心率为__________16.过圆内的点作一条直线,使它被该圆截得的线段最短,则直线的方程是______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)椭圆的左、右焦点分别为,短轴的一个端点到的距离为,且椭圆过点过且不与两坐标轴平行的直线交椭圆于两点,点与点关于轴对称.(1)求椭圆的方程(2)当直线的斜率为1时,求的面积;(3)若点,求证:三点共线.18.(12分)已知圆.(1)若不过原点的直线与圆相切,且直线在两坐标轴上的截距相等,求直线的方程;(2)求与圆和直线都相切的最小圆的方程.19.(12分)已知椭圆的离心率为,以坐标原点为圆心,以椭圆M的短半轴长为半径的圆与直线有且只有一个公共点(1)求椭圆M的标准方程;(2)过椭圆M的右焦点F的直线交椭圆M于A,B两点,过F且垂直于直线的直线交椭圆M于C,D两点,则是否存在实数使成立?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由20.(12分)如图,在四棱锥中,平面,是等边三角形.(1)证明:平面平面.(2)求点到平面的距离.21.(12分)已知圆的圆心在直线上,且经过点和.(1)求圆的标准方程;(2)若过点且斜率存在的直线与圆交于,两点,且,求直线的方程.22.(10分)已知双曲线的左、右焦点分别为,,动点M满足(1)求动点M的轨迹方程;(2)若动点M在双曲线C上,设双曲线C的左支上有两个不同的点P,Q,点,且,直线NQ与双曲线C交于另一点B.证明:动直线PB经过定点

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】利用导数的定义可求得的值.【详解】由导数的定义可得.故选:D.2、B【解析】取即可得到第一步应验证不等式.【详解】由题意得,当时,不等式为故选:B3、C【解析】设等差数列,用基本量代换列方程组,即可求解.【详解】由题意,从冬至之日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影长依次成等差数列,记为数列,公差为d,则有,即,解得:,即冬至的日影长为16.1尺.故选:C4、C【解析】如图由题可得,进而可得,即求.【详解】如图根据对称性,点D在直线y=x上,可设,则,∴,可得,,即,又解得.故选:C.5、A【解析】直接由焦点位置及焦点到准线的距离写出标准方程即可.【详解】由焦点在轴的正半轴上知抛物线开口向上,又焦点到准线的距离为,故抛物线的标准方程是.故选:A.6、C【解析】设圆的半径为,根据已知条件可得出关于的方程,求出正数的值,即可得出抛物线的方程.【详解】设圆的半径为,抛物线的准线方程为,由勾股定理可得,因为,将代入抛物线方程得,可得,不妨设点,则,所以,,解得,因此,抛物线的方程为.故选:C.7、B【解析】根据等差数列下标的性质,,进而根据条件求出,然后结合等差数列的求和公式和下标性质求得答案.【详解】由题意,,即为递增数列,所以,又,又,联立方程组解得:.于是,.故选:B.8、D【解析】根据椭圆方程可得到a,从而求得长轴长.【详解】椭圆方程为,故,所以椭圆长轴长为,故选:D.9、A【解析】根据二项展开式的通项公式,即可求解.【详解】由题意,二项式展开式中第3项,所以展开式中第3项的二项式系数为.故选:A.10、B【解析】记椭圆的右焦点为,根据椭圆定义,得到,由题中条件,确定本题的本质即是求的最小值,结合题中数据,即可求出结果.【详解】记椭圆的右焦点为,根据椭圆的定义可得,,所以,因为,当且仅当三点共线时,,即;由题意可得,求的值,即是求最短路径,即求的最小值,所以的最小值为,因此.故选:B.【点睛】思路点睛:求解椭圆上动点到一焦点和一定点距离和的最小值或差的最大值时,一般需要利用椭圆的定义,将问题转化为动点与另一焦点以及该定点距离和的最值问题来求解即可.11、B【解析】根据题意列举出所有可能性,进而根据各类事件的定义求得答案.【详解】由题意,将2,3,4组成一个没有重复数字的三位数的情况有:{234,243,324,342,423,432},其中偶数有{234,324,342,432},大于342的有{423,432}.所以两个事件不是互斥事件,也不是对立事件.故选:B.12、C【解析】设切线的方程为,然后利用圆心到直线的距离等于半径建立方程求解即可.【详解】圆的圆心为原点,半径为1,当切线的斜率不存在时,即直线的方程为,不与圆相切,当切线的斜率存在时,设切线的方程为,即所以,解得或所以切线的方程为或故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、25【解析】根据,,且,由,利用基本不等式求解.【详解】因为,,且,所以,当且仅当,即时,等号成立,所以的最小值为25,故答案为:2514、【解析】设,由,可得,求解即可【详解】设,由故解得:则点P的坐标为故答案为:15、##【解析】根据题中几何关系,求得点坐标,代入椭圆方程求得齐次式,整理化简即可求得离心率.【详解】根据题意,取点为第一象限的点,过点作的垂线,垂足为,如下所示:因为△为等边三角形,又,故可得则点的坐标为,代入椭圆方程可得:,又,整理得:,即,解得(舍)或.故答案为:.16、【解析】由已知得圆的圆心为,所以当直线时,被该圆截得的线段最短,可求得直线的方程.【详解】解:由得,所以圆的圆心为,所以当直线时,被该圆截得的线段最短,所以,解得,所以直线l的方程为,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);(2);(3)证明见解析.【解析】(1)根据已知求出即得椭圆的方程;(2)联立直线和椭圆的方程求出弦长和三角形的高即得解;(3)联立直线和椭圆的方程,得到韦达定理,再利用平面向量证明.【小问1详解】解:由题得,所以椭圆方程为,因为椭圆过点所以,所以所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:由题得,所以直线的方程为即,联立直线和椭圆方程得,所以,点到直线的距离为.所以的面积为.【小问3详解】解:设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得,设,所以,由题得,,所以,所以,所以,又有公共点,所以三点共线.18、(1)或;(2).【解析】(1)根据题意设出直线的方程,然后根据直线与圆相切,即可求出答案;(2)首先根据题意判断出最小圆的圆心在直线上,且最小圆的半径为,然后设出最小圆的圆心为,则圆心到直线的距离为,从而可求出答案.【小问1详解】因为直线不过原点,设直线的方程为,圆的标准方程为,若直线与圆相切,则,即,解得或者3,所以直线的方程为或者;【小问2详解】因为,所以直线与圆相离,所以所求最小圆的圆心一定在圆的圆心到直线的垂线段上,即最小圆的圆心在直线上,且最小圆的半径为,设最小圆的圆心为,则圆心到直线的距离为,所以,即,解得(舍)或,所以最小的圆的方程为.19、(1)(2)存在,【解析】(1)求出后可得椭圆的标准方程.(2)设直线,联立直线方程和椭圆方程,消元后利用韦达定理可用表示,从而可求的值.【小问1详解】据题意,得,∴,∴所求椭圆M的标准方程为【小问2详解】据(1)求解知,点F坐标为若直线的斜率存在,且不等于0,设直线据得设,则,∴同理可求知,∴,∴,即此时存满足题设;若直线的斜率不存在,则;若直线的斜率为0,则,此时若,则综上,存在实数,且使20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据等边三角形的性质、线面垂直的性质,结合面面垂直的判定定理进行证明即可;(2)利用余弦定理,结合三棱锥的等积性进行求解即可.【小问1详解】证明:设,因为是等边三角形,且,所以是的中点,则.又,所以,所以,即.又平面平面,所以.又,所以平面.因为平面,所以平面平面.【小问2详解】解:因为,所以.在中,,所以,则又平面,所以.如图,连接,则,所以.设点到平面的距离为,因为,所以,解得,即点到平面的距离为.21、(1)(2)【解析】(1)设圆心,由题意得,,结合两点间的距离公式求解的值,则圆心与半径可求,圆的方程可求;(2)若直线的斜率不存在,设直线的方程为,符合题意,若直线的斜率存在,设直线方程为,即,由圆心到直线的距离与半径关系求得,则直线方程可求【小问1详解】解:(1)设圆心,由题意得,,,解得.圆心坐标为,半径.则圆的方程为;【小问2详解】解:(2)直线的斜率存在时,设直线的方程为,即,,圆心到直线的距离,即,解得,得直线的方程为.22、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据双曲线的定义求得的值得双曲线方程;(2)确定垂直于轴,设直线BP的方程为,设,,则,直线方程代入双曲线方程,由相交求得范围,由韦达定理,利用N、B、Q三点共线,且NQ斜率存在,由斜率相

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