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文档简介

甘肃省宕昌县第一中2026届高二数学第一学期期末学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知等比数列各项均为正数,且,,成等差数列,则()A. B.C. D.2.经过点且与双曲线有共同渐近线的双曲线方程为()A. B.C. D.3.函数,若实数是函数的零点,且,则()A. B.C. D.无法确定4.已知等差数列,,则公差d等于()A. B.C.3 D.-35.以原点为对称中心的椭圆焦点分别在轴,轴,离心率分别为,直线交所得的弦中点分别为,,若,,则直线的斜率为()A. B.C. D.6.已知等差数列,若,,则()A.1 B.C. D.37.过点且垂直于的直线方程为()A. B.C. D.8.下列直线中,倾斜角为锐角的是()A. B.C. D.9.已知数列的通项公式是,则()A10100 B.-10100C.5052 D.-505210.已知双曲线满足,且与椭圆有公共焦点,则双曲线的方程为()A. B.C. D.11.抛物线的焦点到准线的距离为()A. B.C. D.12.函数的图象大致为()A B.C D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.数列的前项和为,则_________________.14.近年来,我国外卖业发展迅猛,外卖小哥穿梭在城市的大街小巷成为一道道亮丽的风景线.他们根据外卖平台提供的信息到外卖店取单,某外卖小哥每天来往于r个外卖店(外卖店的编号分别为1,2,…,r,其中),约定:每天他首先从1号外卖店取单,称为第1次取单,之后,他等可能的前往其余个外卖店中的任何一个店取单,称为第2次取单,依此类推.假设从第2次取单开始,他每次都是从上次取单的店之外的个外卖店取单.设事件表示“第k次取单恰好是从1号店取单()”,是事件发生的概率,显然,,则______,与的关系式为______15.向量,,若,且,则的值为______.16.动直线,恒过的定点是________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)已知椭圆上顶点与椭圆的左,右顶点连线的斜率之积为(1)求椭圆C的离心率;(2)若直线与椭圆C相交于A,B两点,,求椭圆C的标准方程18.(12分)已知的展开式中前三项的二项式系数之和为46,(1)求n;(2)求展开式中系数最大的项19.(12分)设AB是过抛物线焦点F的弦,若,,求证:(1);(2)(为弦AB的倾斜角)20.(12分)已知椭圆过点,离心率为(1)求椭圆的标准方程;(2)过椭圆的上顶点作直线l交抛物线于A,B两点,O为坐标原点①求证:;②设OA,OB分别与椭圆相交于C,D两点,过点O作直线CD的垂线OH,垂足为H,证明:为定值21.(12分)已知圆内有一点,过点作直线交圆于、两点(1)当经过圆心时,求直线的方程;(2)当弦的长为时,求直线的方程22.(10分)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别a,b,c.已知2bcosB=ccosA+acosC(1)求B;(2)若a=2,,设D为CB延长线上一点,且AD⊥AC,求线段BD的长

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、A【解析】结合等差数列的性质求得公比,然后由等比数列的性质得结论【详解】设的公比为,因为,,成等差数列,所以,即,,或(舍去,因为数列各项为正)所以故选:A2、C【解析】共渐近线的双曲线方程,设,把点代入方程解得参数即可.【详解】设,把点代入方程解得参数,所以化简得方程故选:C.3、A【解析】利用函数在递减求解.【详解】因为函数在递减,又实数是函数的零点,即,又因为,所以,故选:A4、B【解析】根据题意,利用公式,即可求解.【详解】由题意,等差数列,,可得等差数列的公差.故选:B.5、A【解析】分类讨论直线的斜率存在与不存在两种情况,联立直线与曲线方程,再根据,求解.【详解】设椭圆的方程分别为,,由可知,直线的斜率一定存在,故设直线的方程为.联立得,故,;联立得,则,.因为,所以,所以.又,所以,所以,所以,.故选:A.【点睛】此题利用设而不求的方法,找出、、、之间的关系,化简即可得到的值.此题的难点在于计算量较大,且容易计算出错.6、C【解析】利用等差数列的通项公式进行求解.【详解】设等差数列的公差为,因为,,所以,解得.故选:C.7、B【解析】求出直线l的斜率,再借助垂直关系的条件即可求解作答.【详解】直线的斜率为,而所求直线垂直于直线l,则所求直线斜率为,于是有:,即,所以所求直线方程为.故选:B8、A【解析】先由直线方程找到直线的斜率,再推导出直线的倾斜角即可.【详解】选项A:直线的斜率,则直线倾斜角为,是锐角,判断正确;选项B:直线的斜率,则直线倾斜角为钝角,判断错误;选项C:直线的斜率,则直线倾斜角为0,不是锐角,判断错误;选项D:直线没有斜率,倾斜角为直角,不是锐角,判断错误.故选:A9、D【解析】根据已知条件,用并项求和法即可求得结果.【详解】∵∴∴.故选:D.10、A【解析】根据椭圆的标准方程求出,利用双曲线,结合建立方程求出,,即可求出双曲线的渐近线方程【详解】椭圆的标准方程为,椭圆中的,双曲线的焦点与椭圆的焦点相同,双曲线中,双曲线满足,即又在双曲线中,即,解得:,所以双曲线的方程为,故选:A【点睛】关键点点睛:本题主要考查双曲线方程的求解,根据椭圆和双曲线的关系建立方程求出,,是解决本题的关键,考查学生的计算能力,属于基础题11、B【解析】根据抛物线的几何性质可得选项.【详解】由得,所以,所以抛物线的焦点到准线的距离为1,故选:B.12、A【解析】利用导数求得的单调区间,结合函数值确定正确选项.【详解】由,可得函数的减区间为,增区间为,当时,,可得选项为A故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用计算可得出数列的通项公式.【详解】当时,;而不适合上式,.故答案:.14、①.②.【解析】根据题意,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】根据题意,事件表示“第3次取单恰好是从1号店取单”,因此;同理故答案为:;.15、【解析】根据可求出,再根据向量垂直即可求出,即可得出答案.【详解】因为,,所以,解得,又因为,所以,解得,所以.故答案为:.16、【解析】将直线方程转化为,从而可得,即可得到结果.【详解】∵,∴∴,解得:x=2,y=2.即方程(a∈R)所表示的直线恒过定点(2,2)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)根据题意,可知,可得,再根据椭圆的性质可得,由此即可求出离心率;(2)将直线与椭圆方程联立,由韦达定理得到,,再根据弦长公式,建立方程,即可求出的值,进而求出椭圆方程.【小问1详解】解:由题意可知,椭圆上顶点坐标为,左右顶点的坐标分别为、,∴,即,则又,∴,所以椭圆的离心率;【小问2详解】解:设,,由得:,∴,,,∴,解得,∴,满足,∴,∴椭圆C的方程为18、(1)9(2)【解析】(1)根据要求列出方程,求出的值;(2)求出二项式展开式的通项,列出不等式组,求出的取值范围,从而求出,得到系数最大项.【小问1详解】由题意得:,解得:或,因为,所以(舍去),从而【小问2详解】二项式的展开式通项为:,则系数为,要求其最大值,则只要满足,即9!r!9-r!⋅2r≥9!r-1!10-r19、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)设直线的方程为,代入,再利用韦达定理,即可得到结论;(2)由抛物线的定义,结合余弦函数的定义,即可得到的长,同理可得的长,两式相乘即可证明;【小问1详解】证明:由题意设直线的方程为,代入,可得,所以;【小问2详解】证明:如图,不妨设弦AB的倾斜角为锐角,作垂直于抛物线准线,垂足为M,N,由抛物线的定义可得,所以,同理可得,,所以,当为直角或钝角时,同理可证明,故.20、(1)(2)①证明见解析;②证明见解析【解析】(1)根据离心率及过点求出求解即可;(2)①设直线l的方程为,利用向量的数量积计算证明即可;②设直线CD方程为,利用求出,再由点O到直线CD的距离即可求证.【小问1详解】因为,所以,又因为,解得,,所以椭圆的方程为;【小问2详解】①证明:设,,依题意,直线l斜率存在,设直线l的方程为,联立方程,消去y得,所以,又因为,所以,因此,②证明:设,,设直线CD方程为,因为,所以,则,联立,得当时,,则所以,即满足则,即为定值21、(1);(2)或【解析】(1)求得圆心坐标,由点斜式求得直线点的方程.(2)分成直线斜率存在和不存在两种情况进行分类讨论,由此求得直线的方程.【详解】(1)圆心坐标为(1,0),,,整理得(2

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