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文档简介

枣庄市重点中学2026届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题考生请注意: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.已知点在抛物线上,则点到抛物线焦点的距离为()A.1 B.2C.3 D.42.在等比数列中,,,则等于A. B.C. D.或3.已知,是椭圆的左,右焦点,是的左顶点,点在过且斜率为的直线上,为等腰三角形,,则的离心率为A. B.C. D.4.对于两个平面、,“内有无数多个点到的距离相等”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.一组“城市平安建设”的满意度测评结果,,…,的平均数为116分,则,,…,,116的()A.平均数变小 B.平均数不变C.标准差不变 D.标准差变大6.已知等比数列的前项和为,首项为,公比为,则()A. B.C. D.7.在棱长为1的正四面体中,点满足,点满足,当和的长度都为最短时,的值是()A. B.C. D.8.(文科)已知点为曲线上的动点,为圆上的动点,则的最小值是A.3 B.5C. D.9.过点的直线与圆相切,则直线的方程为()A.或 B.或C.或 D.或10.下列命题中,一定正确的是()A.若且,则a>0,b<0B.若a>b,b≠0,则>1C.若a>b且a+c>b+d,则c>dD.若a>b且ac>bd,则c>d11.如图,P为圆锥的顶点,O是圆锥底面的圆心,圆锥PO的轴截面PAE是边长为2的等边三角形,是底面圆的内接正三角形.则()A. B.C. D.12.抛掷两枚质地均匀的硬币,设事件“第一枚硬币正面朝上”,事件“第二枚硬币反面朝上”,则下列结论中正确的为()A.与互为对立事件 B.与互斥C.与相等 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线的准线方程为,则________14.已知、分别为双曲线的左、右焦点,为双曲线右支上一点,满足,直线与圆有公共点,则双曲线的离心率的取值范围是___________.15.已知直线过点,,且是直线的一个方向向量,则__________.16.已知数列满足,则的最小值为__________.的前20项和为________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)已知函数在处有极值.(1)求的值;(2)求函数在上的最大值与最小值.18.(12分)将离心率相同的两个椭圆如下放置,可以形成一个对称性很强的几何图形,现已知.(1)若在第一象限内公共点的横坐标为1,求的标准方程;(2)假设一条斜率为正的直线与依次切于两点,与轴正半轴交于点,试求的最大值及此时的标准方程.19.(12分)已知抛物线的顶点在坐标原点,对称轴为轴,焦点为,抛物线上一点的横坐标为2,且(1)求抛物线的方程;(2)过点作直线交抛物线于两点,设,判断是否为定值?若是,求出该定值;若不是,说明理由.20.(12分)已知椭圆的离心率为,点在椭圆C上.(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知直线与椭圆C交于P,Q两点,点M是线段PQ的中点,直线过点M,且与直线l垂直.记直线与y轴的交点为N,求的取值范围.21.(12分)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形(1)证明:是中点;(2)求点到平面的距离22.(10分)如图,四棱锥的底面是正方形,平面平面,E为的中点(1)若,证明:;(2)求直线与平面所成角的余弦值的取值范围

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、B【解析】先求出抛物线方程,焦点坐标,再用两点间距离公式进行求解.【详解】将代入抛物线中得:,解得:,所以抛物线方程为,焦点坐标为,所以点到抛物线焦点的距离为故选:B2、D【解析】∵为等比数列,∴,又∴为的两个不等实根,∴∴或∴故选D3、D【解析】分析:先根据条件得PF2=2c,再利用正弦定理得a,c关系,即得离心率.详解:因为等腰三角形,,所以PF2=F1F2=2c,由斜率为得,,由正弦定理得,所以,故选D.点睛:解决椭圆和双曲线的离心率的求值及范围问题其关键就是确立一个关于的方程或不等式,再根据的关系消掉得到的关系式,而建立关于的方程或不等式,要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等.4、B【解析】根据平面的性质分别判断充分性和必要性.【详解】充分性:若内有无数多个点到的距离相等,则、平行或相交,故充分性不成立;必要性:若,则内每个点到的距离相等,故必要性成立,所以“内有无数多个点到的距离相等”是“”的必要不充分条件.故选:B.5、B【解析】利用平均数、方差的定义和性质直接求出,,…,,116的平均数、方差从而可得答案.【详解】,,…,的平均数为116分,则,,…,,116的平均数为设,,…,的方差为则所以则,,…,,116的方差为所以,,…,,116的平均数不变,方差变小.标准差变小.故选:B6、D【解析】根据求解即可.【详解】因为等比数列,,所以.故选:D7、A【解析】根据给定条件确定点M,N的位置,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】因,则,即,而,则共面,点M在平面内,又,即,于是得点N在直线上,棱长为1的正四面体中,当长最短时,点M是点A在平面上的射影,即正的中心,因此,,当长最短时,点N是点D在直线AC上的射影,即正边AC的中点,,而,,所以.故选:A8、A【解析】数形结合分析可得,当时能够取得的最小值,根据点到圆心的距离减去半径求解即可.【详解】由对勾函数的性质,可知,当且仅当时取等号,结合图象可知当A点运动到时能使点到圆心的距离最小,最小为4,从而的最小值为.故选:A【点睛】本题考查两动点间距离的最值问题,考查转化思想与数形结合思想,属于中档题.9、D【解析】根据斜率存在和不存在分类讨论,斜率存在时设直线方程,由圆心到直线距离等于半径求解【详解】圆心为,半径为2,斜率不存在时,直线满足题意,斜率存在时,设直线方程为,即,由,得,直线方程为,即故选:D10、A【解析】结合不等式的性质确定正确答案.【详解】A选项,若且,则,所以A选项正确.B选项,若,则,所以B选项错误.C选项,如,但,所以C选项错误.D选项,如,但,所以D选项错误.故选:A11、B【解析】先求出,再利用向量的线性运算和数量积计算求解.【详解】解:由题得,,故选:B12、D【解析】利用互斥事件和对立事件的定义分析判断即可【详解】因为抛掷两枚质地均匀的硬币包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上,4种情况,其中事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,所以与不互斥,也不对立,也不相等,,所以ABC错误,D正确,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由准线方程的表达式构建方程,求得答案.【详解】因为准线方程为,所以故答案为:4【点睛】本题考查抛物线中准线的方程表示,属于基础题.14、【解析】过点作于,过点作于,利用双曲线的定义以及勾股定理可求得,由已知可得,可得出关于、的齐次不等式,结合可求得的取值范围.【详解】过点作于,过点作于,因为,所以,又因为,所以,故,又因为,且,所以,因此,所以,又因为直线与圆有公共点,所以,故,即,则,所以,又因为双曲线的离心率,所以.故答案为:.15、【解析】由题得,解方程组即得解.【详解】解:由题得,因为是直线的一个方向向量,所以,所以,所以.故答案为:16、①②.【解析】由题设可得,应用累加法求的通项公式,由基本不等式及确定的最小值,再应用裂项求和法求的前20和.【详解】由题设,,∴,…,,又,∴将上式累加可得:,则,∴,当且仅当时等号成立,又,故最小,则或5,当时,;当时,;∴的最小值为.由上知:,∴前20项和为.故答案为:8,.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)最大值为,最小值为【解析】(1)对函数求导,根据函数在处取极值得出,再由极值为,得出,构造一个关于的二元一次方程组,便可解出的值;(2)由(1)可知,求出,利用导数研究函数在上的单调性,比较极值和端点值的大小,即可得出在上的最大值与最小值.【详解】解:(1)由题可知,,的定义域为,,由于在处有极值,则,即,解得:,,(2)由(1)可知,其定义域是,,令,而,解得,由,得;由,得,则在区间上,,,的变化情况表如下:120单调递减单调递增可得,,,由于,则,所以,函数在区间上的最大值为,最小值为.【点睛】本题考查已知极值求参数值和函数在闭区间内的最值问题,考查利用导函数研究函数在给定闭区间内的单调性,以及通过比较极值和端点值确定函数在闭区间内的最值,考查运算能力.18、(1)(2);【解析】(1)设,将点代入得出的标准方程;(2)联立与直线的方程,得出两点的坐标,进而得出,再结合导数得出的最大值及此时的标准方程.【小问1详解】由题意得:在第一象限的公共点为设,则有:的标准方程为:;【小问2详解】设y=kx+m则①,则②,,,又,由①有代入①有,令,则令,在单调递增,在单调递减,此时,则,代入②得,综上:的最大值2,此时.19、(1)(2)是,0【解析】(1)根据题意,设抛物线的方程为:,则,,进而根据得,进而得答案;(2)直线的方程为,进而联立方程,结合韦达定理与向量数量积运算化简整理即可得答案.【小问1详解】解:由题意,设抛物线的方程为:,所以点的坐标为,点的坐标为,因为,所以,即,解得.所以抛物线的方程为:【小问2详解】解:设直线的方程为,则联立方程得,所以,,因为,所以.所以为定值.20、(1)(2)【解析】(1)求出后可得椭圆的方程.(2)联立直线的方程和椭圆方程,消去后利用韦达定理可用表示,利用换元法和二次函数的性质可求的取值范围.小问1详解】由题意可得,解得,.故椭圆C的标准方程为.【小问2详解】设,,.联立,整理得,则,解得,从而,.因为M是线段PQ的中点,所以,则,故.直线的方程为,即.令,得,则,所以.设,则,故.因为,所以,所以.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)证明出平面,可得出,再利用等腰三角形的几何性质可证得结论成立;(2)计算出三棱锥的体积以及的面积,利用等体积法可求得点到平面的距离.【小问1详解】证明:在正三棱柱,平面,平面,则,因为是以为直角顶点的等腰直角三角形,则,,则平面,平面,所以,,因为为等边三角形,故点为的中点.【小问2详解】解:因为是边长为的等边三角形,则,平面,平面,则,即,所以,,,,设点到平面的距离为,,,解得.因此,点到平面距离为.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点F,连接.先证明,,即证平面,原题即得证;(2)分别取的中点G,H,连接,证明为直线与平面所成的角,设正方形的边长为1,,在中,,即得解.【小问1详解】解:取的中点F,连接因为,则为正三角形,所以因为平

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