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文档简介

2026届陕西省汉中市南郑区龙岗学校高二上数学期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.设是区间上的连续函数,且在内可导,则下列结论中正确的是()A.的极值点一定是最值点B.的最值点一定是极值点C.在区间上可能没有极值点D.在区间上可能没有最值点2.椭圆的左、右焦点分别为,过焦点的倾斜角为直线交椭圆于两点,弦长,若三角形的内切圆的面积为,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.3.已知椭圆C:()的长轴的长为4,焦距为2,则C的方程为()A B.C. D.4.已知数列是等比数列,,数列是等差数列,,则的值是()A. B.C. D.5.《莱茵德纸草书》(RhindPapyrus)是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把93个面包分给5个人,使每个人所得面包个数成等比数列,且使较小的两份之和等于中间一份的四分之三,则最大的一份是()个A.12 B.24C.36 D.486.已知是抛物线的焦点,是抛物线的准线,点,连接交抛物线于点,,则的面积为()A.4 B.9C. D.7.记不超过x的最大整数为,如,.已知数列的通项公式,则使的正整数n的最大值为()A.5 B.6C.15 D.168.已知椭圆上一点到左焦点的距离为,是的中点,则()A.1 B.2C.3 D.49.已知双曲线,其中一条渐近线与x轴的夹角为,则双曲线的渐近线方程是()A. B.C. D.10.若双曲线的渐近线方程为,则的值为()A.2 B.3C.4 D.611.等差数列中,为其前项和,,则的值为()A.13 B.16C.104 D.20812.已知数列的通项公式为,则()A.12 B.14C.16 D.18二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.阿基米德(公元前287—公元前212年)不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.已知椭圆经过点,则当取得最大值时,椭圆的面积为_________14.数列满足前项和,则数列的通项公式为_____________15.若将抛掷一枚硬币所出现的结果“正面(朝上)”与“反面(朝上)”,分别记为H、T,相应的抛掷两枚硬币的样本空间为,则与事件“一个正面(朝上)一个反面(朝上)”对应的样本空间的子集为______16.已知数列满足,则其通项公式_______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)已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点与椭圆M:=1的右焦点重合.(1)求抛物线C的方程;(2)直线y=x+m与抛物线C交于A,B两点,O为坐标原点,当m为何值时,=0.18.(12分)已知数列的首项,,,.(1)证明:为等比数列;(2)求数列的前项和19.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面四边形ABCD为直角梯形,,,,O为BD的中点,,(1)证明:平面ABCD;(2)求平面PAD与平面PBC所成锐二面角的余弦值20.(12分)设锐角三角形ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c,.(1)求B的大小(2)若,,求b.21.(12分)已知是公比不为1的等比数列,,且为的等差中项.(1)求的公比;(2)求的通项公式及前n项和.22.(10分)已知椭圆的焦点为,且该椭圆过点(1)求椭圆的标准方程;(2)若椭圆上的点满足,求的值

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】根据连续函数的极值和最值的关系即可判断【详解】根据函数的极值与最值的概念知,的极值点不一定是最值点,的最值点不一定是极值点.可能是区间的端点,连续可导函数在闭区间上一定有最值,所以选项A,B,D都不正确,若函数在区间上单调,则函数在区间上没有极值点,所以C正确故选:C.【点睛】本题主要考查函数的极值与最值的概念辨析,属于容易题2、C【解析】由题可得直线AB的方程,从而可表示出三角形面积,又利用焦点三角形及三角形内切圆的性质,也可表示出三角形面积,则椭圆的离心率即求.【详解】由题知直线AB的方程为,即,∴到直线AB距离,又三角形的内切圆的面积为,则半径为1,由等面积可得,.故选:C.3、D【解析】由题设可得求出椭圆参数,即可得方程.【详解】由题设,知:,可得,则,∴C的方程为.故选:D.4、B【解析】根据等差数列和等比数列下标和的性质即可求解.【详解】为等比数列,,,,;为等差数列,,,,,∴.故选:B.5、D【解析】设等比数列的首项为,公比,根据题意,由求解.【详解】设等比数列的首项为,公比,由题意得:,即,解得,所以,故选:D6、D【解析】根据题意求得抛物线的方程为和焦点为,由,得到为的中点,得到,代入抛物线方程,求得,进而求得的面积.【详解】由直线是抛物线的准线,可得,即,所以抛物线的方程为,其焦点为,因为,可得可得三点共线,且为的中点,又因为,,所以,将点代入抛物线,可得,所以的面积为.故选:D.7、C【解析】根据取整函数的定义,可求出的值,即可得到答案;【详解】,,,,,,当时,,使的正整数n的最大值为,故选:C8、A【解析】由椭圆的定义得,进而根据中位线定理得.【详解】解:由椭圆方程得,即,因为由椭圆的定义得,,所以,因为是的中点,是的中点,所以.故选:A9、C【解析】由已知条件计算可得,即得到结果.【详解】由双曲线,可知渐近线方程为,又双曲线的一条渐近线与x轴的夹角为,故,即渐近线方程为.故选:C10、A【解析】根据双曲线方程确定焦点位置,再根据渐近线方程为求解.【详解】因为双曲线所以焦点在x轴上,又因为渐近线方程为,所以,所以.故选:A【点睛】本题主要考查双曲线的几何性质,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.11、D【解析】利用等差数列下标的性质,结合等差数列前项和公式进行求解即可.【详解】由,所以,故选:D12、D【解析】利用给定的通项公式直接计算即得.【详解】因数列的通项公式为,则有,所以.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用基本不等式得出取得最大值时的条件结合可知,再利用点在椭圆方程上,故可求得、的值,进而求出椭圆的面积.详解】由基本不等式可得,当且仅当时取得最大值,由可知,∵椭圆经过点,∴,解得,,则椭圆的面积为.故答案为:.14、【解析】由已知中前项和,结合,分别讨论时与时的通项公式,并由时,的值不满足时的通项公式,故要将数列的通项公式写成分段函数的形式【详解】∵数列前项和,∴当时,,又∵当时,,故,故答案为.【点睛】本题考查的知识点是等差数列的通项公式,其中正确理解由数列的前n项和Sn,求通项公式的方法和步骤是解答本题的关键15、,,,【解析】先写出与事件“一个正面(朝上)一个反面(朝上)”对应的样本空间,再写出其全部子集即可.【详解】与事件“一个正面(朝上)一个反面(朝上)”对应的样本空间为,此空间的子集为,,,故答案为:,,,16、【解析】构造法可得,由等比数列的定义写出的通项公式,进而可得.【详解】令,则,又,∴,故,而,∴是公比为,首项为,则,∴.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)y2=4x(2)m=﹣4或m=0【解析】(1)由椭圆的右焦点得出的值,进而得出抛物线C的方程;(2)联立直线和抛物线方程,利用韦达定理结合数量积公式证明即可【小问1详解】由题意,椭圆=1的右焦点为(1,0),抛物线y2=2px的焦点为(,0),所以,解得p=2,所以抛物线的方程为y2=4x;【小问2详解】因为直线y=x+m与抛物线C交于A,B两点,设A(x1,y1),B(x2,y2),联立方程组,可得x2+2(m﹣2)x+m2=0,由Δ=4(m﹣2)2﹣4m2>0,解得m<1,所以x1+x2=﹣2m+4,x1x2=m2,又因为,又=(x1,y1),=(x2,y2),可得x1x2+y1y2=x1x2+(x1+m)(x2+m)=2x1x2+m(x1+x2)+m2=m2+4m=0,解得m=﹣4<1或m=0<1,故m=﹣4或m=0.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用等比数列的定义即可证明.(2)利用错位相减法即可求解.【小问1详解】当时,,所以:数列是公比为3的等比数列;【小问2详解】由(1)知,数列是以3为首项,以3为公比的等比数列,所以:,所以:,,所以,①所以,②①②可得.19、(1)见解析(2)【解析】(1)连接,利用勾股定理证明,又可证明,根据线面垂直的判定定理证明即可;(2)建立合适的空间直角坐标系,求出所需点的坐标和向量的坐标,然后利用待定系数法求出平面和平面的法向量,由向量的夹角公式求解即可小问1详解】证明:如图,连接,在中,由,可得,因为,,所以,,因为,,,则,故,因为,,,平面,则平面;【小问2详解】解:由(1)可知,,,两两垂直,以点为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,则,0,,,0,,,0,,,2,,,0,,所以,则,,,又,设平面的法向量为,则,令,则,,故,设平面的法向量为,因为,所以,令,则,,故,所以,故平面与平面所成锐二面角的余弦值为20、(1);(2)【解析】(1)由正弦定理,可得,进而可求出和角;(2)利用余弦定理,可得,即可求出.【详解】(1)由,得,因为,所以,又因为B为锐角,所以(2)由余弦定理,可得,解得【点睛】本题考查正弦、余弦定理在解三角形中的运用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.21、(1)(2),【解析】(1)设数列公比为,根据列出方程,即可求解;(2):由(1)得到,利用等比数列的求和公式,即可求解.【小问1详解】解:设数列公比为,因为为的等差中项,可得,即,即,解得或(舍去),所以等比数列的公比为.【小问2详解】解:由(1)知且,可得,所以.2

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