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文档简介
北京市顺义区第一中学2026届数学高二上期末质量跟踪监视试题考生请注意: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.数列中,,,则()A.32 B.62C.63 D.642.已知,若与的展开式中的常数项相等,则()A.1 B.3C.6 D.93.已知函数的定义域为,其导函数为,若,则下列式子一定成立的是()A. B.C. D.4.已知△ABC的顶点B、C在椭圆+y2=1上,顶点A是椭圆的一个焦点,且椭圆的另外一个焦点在BC边上,则△ABC的周长是()A.2 B.6C.4 D.125.函数,若实数是函数的零点,且,则()A. B.C. D.无法确定6.已知直线与平行,则系数()A. B.C. D.7.若直线与直线垂直,则()A6 B.4C. D.8.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线,已知△的顶点,,且,则△的欧拉线的方程为()A. B.C. D.9.函数在区间(0,e)上的极小值为()A.-e B.1-eC.-1 D.110.复数的虚部为()A. B.C. D.11.已知椭圆的左右焦点分别为,直线与C相交于M,N两点(其中M在第一象限),若M,,N,四点共圆,且直线倾斜角不小于,则椭圆C的离心率e的取值范围是()A. B.C. D.12.已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l⊥m,l⊥n,则()A.α∥β且∥α B.α⊥β且⊥βC.α与β相交,且交线垂直于 D.α与β相交,且交线平行于二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若“x2-x-6>0”是“x>a”的必要不充分条件,则a的最小值为________.14.如图,已知正方形边长为,长方形中,,平面与平面互相垂直,是线段的中点,则异面直线与所成角的余弦值为______15.已知双曲线C:的一条渐近线与直线l:平行,则双曲线C的离心率是______16.已知曲线,①若,则是椭圆,其焦点在轴上;②若,则是圆,其半径为;③若,则是双曲线,其渐近线方程为;④若,,则是两条直线.以上四个命题,其中正确的序号为_________.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.(12分)已知点及圆,点P是圆B上任意一点,线段的垂直平分线l交半径于点T,当点P在圆上运动时,记点T的轨迹为曲线E(1)求曲线E的方程;(2)设存在斜率不为零且平行的两条直线,,它们与曲线E分别交于点C、D、M、N,且四边形是菱形,求该菱形周长的最大值18.(12分)已知抛物线的准线方程为(1)求C的方程;(2)直线与C交于A,B两点,在C上是否存在点Q,使得直线QA,QB分别与y轴交于M,N两点,且?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,说明理由19.(12分)如图,在正三棱柱中,,,,分别为,,的中点(1)证明:(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值20.(12分)已知椭圆C:的长轴长为4,过C的一个焦点且与x轴垂直的直线被C截得的线段长为3(1)求C的方程;(2)若直线:与C交于A,B两点,线段AB的中垂线与C交于P,Q两点,且,求m的值21.(12分)在平面直角坐标系中,已知点,,过点的动直线与过点的动直线的交点为P,,的斜率均存在且乘积为,设动点Р的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)若点M在曲线C上,过点M且垂直于OM的直线交C于另一点N,点M关于原点O的对称点为Q.直线NQ交x轴于点T,求的最大值.22.(10分)已知:,有,:方程表示经过第二、三象限的抛物线,.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若“”是假命题,“”是真命题,求实数的取值范围.
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】把化成,故可得为等比数列,从而得到的值.【详解】数列中,,故,因为,故,故,所以,所以为等比数列,公比为,首项为.所以即,故,故选C.【点睛】给定数列的递推关系,我们常需要对其做变形构建新数列(新数列的通项容易求得),常见的递推关系和变形方法如下:(1),取倒数变形为;(2),变形为,也可以变形为;2、B【解析】根据二项展开式的通项公式即可求出【详解】的展开式中的常数项为,而的展开式中的常数项为,所以,又,所以故选:B3、B【解析】令,求出函数的导数,得到函数的单调性,即可得到,从而求出答案【详解】解:令,则,又不等式恒成立,所以,即,所以在单调递增,故,即,所以,故选:B4、C【解析】根据题设条件求出椭圆的长半轴,再借助椭圆定义即可作答.【详解】由椭圆+y2=1知,该椭圆的长半轴,A是椭圆一个焦点,设另一焦点为,而点在BC边上,点B,C又在椭圆上,由椭圆定义得,所以的周长故选:C5、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:A6、B【解析】由直线的平行关系可得,解之可得【详解】解:直线与直线平行,,解得故选:7、A【解析】由两条直线垂直的条件可得答案.【详解】由题意可知,即故选:A.8、D【解析】由题设条件求出垂直平分线的方程,且△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,结合欧拉线的定义,即垂直平分线即为欧拉线.【详解】由题设,可得,且中点为,∴垂直平分线的斜率,故垂直平分线方程为,∵,则△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,∴△的欧拉线的方程为.故选:D9、D【解析】求导判断函数的单调性即可求解【详解】的定义域为(0,+∞),,令,得x=1,当x∈(0,1)时,,单调递减,当x∈(1,e)时,,单调递增,故在x=1处取得极小值.故选:D.10、D【解析】直接根据.复数的乘法运算结合复数虚部的定义即可得出答案【详解】解:,所以复数的虚部为.故选:D.11、B【解析】设椭圆的半焦距为c,由椭圆的中心对称性和圆的性质得以为直径的圆与椭圆C有公共点,则有以,再根据直线倾斜角不小于得,由椭圆的定义得,由此可求得椭圆离心率的范围.【详解】解:设椭圆的半焦距为c,由椭圆的中心对称性和M,,N,四点共圆得,四边形必为一个矩形,即以为直径的圆与椭圆C有公共点,所以,所以,所以,因为直线倾斜角不小于,所以直线倾斜角不小于,所以,化简得,,因为,所以,所以,,又,因为,所以,所以,所以,所以.故选:B.12、D【解析】由平面,直线满足,且,所以,又平面,,所以,由直线为异面直线,且平面平面,则与相交,否则,若则推出,与异面矛盾,所以相交,且交线平行于,故选D考点:平面与平面的位置关系,平面的基本性质及其推论二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】解出不等式x2-x-6>0,由“x2-x-6>0”是“x>a”的必要不充分条件,求出a的最小值.【详解】由x2-x-6>0,解得x<-2或x>3.因为“x2-x-6>0”是“x>a”的必要不充分条件,所以{x|x>a}是{x|x<-2或x>3}的真子集,即a≥3,故答案为:3.【点睛】本题考查充分条件和必要条件的应用,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.14、【解析】建立如图所示的空间直角坐标系,求出,后可求异面直线所成角的余弦值.【详解】长方形可得,因为平面与平面互相垂直,平面平面,平面,故平面,故可建立如图所示的空间直角坐标系,则,故,,故.故答案为:15、【解析】先用两直线平行斜率相等求出,再利用离心率的定义求解即可.【详解】由题意可得双曲线C的一条渐近线方程为,则,即,则,故双曲线C的离心率故答案为:.16、①③④【解析】通过m,n的取值判断焦点坐标所在轴,判断①,求出圆的半径判断②;通过求解双曲线的渐近线方程,判断③;利用,,判断曲线是否是两条直线判断④【详解】解:①若,则,因为方程化为:,焦点坐标在y轴,所以①正确;②若,则C是圆,其半径为:,不一定是,所以②不正确;③若,则C是双曲线,其渐近线方程为,化简可得,所以③正确;④若,,方程化为,则C是两条直线,所以④正确;故答案为:①③④三、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)根据椭圆的定义和性质,建立方程求出,即可(2)设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,分别联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理和判别式大于0,以及弦长公式,求得,,运用菱形和椭圆的对称性可得,关于原点对称,结合菱形的对角线垂直和向量数量积为0,可得,设菱形的周长为,运用基本不等式,计算可得所求最大值【小问1详解】点在线段的垂直平分线上,,又,曲线是以坐标原点为中心,和为焦点,长轴长为的椭圆设曲线的方程为,,,曲线的方程为【小问2详解】设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,联立可得,由可得,化简可得,①,,,同理可得,因为四边形为菱形,所以,所以,又因为,所以,所以,关于原点对称,又椭圆关于原点对称,所以,关于原点对称,,也关于原点对称,所以且,所以,,,,因为四边形为菱形,可得,即,即,即,可得,化简可得,设菱形的周长为,则,当且仅当,即时等号成立,此时,满足①,所以菱形的周长的最大值为【点睛】关键点点睛:在处理此类直线与椭圆相交问题中,一般先设出直线方程,联立方程,利用韦达定理得出,,再具体问题具体分析,一般涉及弦长计算问题,运算比较繁琐,需要较强的运算能力,属于难题。18、(1)(2)见解析【解析】(1)根据准线方程得出抛物线方程;(2)联立直线和抛物线方程,由韦达定理结合求解即可.【小问1详解】【小问2详解】设,联立,得由,得,假设C上存在点Q,使得直,则又即存在点满足条件.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由已知,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,分别表示出B、D、E、F点的坐标,然后通过计算向量数量积来进行证明;(2)由第(1)建立的空间直角坐标系,分别表示出对应点的坐标,然后计算平面与平面的法向量,然后通过法向量去计算两平面所成的锐二面角即可.【小问1详解】如图,以为坐标原点,以,的方向分别为,轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系,由,,,分别为,,的中点,则,,证明:因为,,所以,所以【小问2详解】设平面的法向量为,因为,,所以,令,得设平面的法向量为,则令,得因为所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为20、(1);(2).【解析】(1)由题设可得且,求出,即可得椭圆方程.(2)联立直线l和椭圆C并整理为关于x的一元二次方程,由求出m的范围,再应用韦达定理、弦长公式求,进而可得线段AB的中垂线,同理联立曲线C求相交弦长,再由已知条件求m值,注意其范围.【小问1详解】由题意知,,则,令,可得,由题设有,则,所以C的方程为【小问2详解】联立方程得:,由,得设,,则,,所以,另一方面,,即线段AB的中点为,所以线段AB的中垂线方程为令,联立方程得:同理求法,可得:,即因此,解得,故21、(1)(2)【解析】(1)设点坐标为,根据两直线的斜率之积为得到方程,整理即可;(2)设,,,根据设、在椭圆上,则,再由,则,即可表示出直线、的方程,联立两直线方程,即可得到点的纵坐标,再根据弦长公式得到,令,则,最后利用基本不等式计算可得;【小问1详解】解:设点坐标为,定点,,直线与直线的斜率之积为,,【小问2详
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