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文档简介

东北三省四市教研联合体2026届高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.平面上动点到点的距离与它到直线的距离之比为,则动点的轨迹是()A.双曲线 B.抛物线C.椭圆 D.圆2.命题“若,则”的逆命题、否命题、逆否命题中是真命题的个数为()A.0个 B.1个C.2个 D.3个3.已知函数,当时,函数在,上均为增函数,则的取值范围是A. B.C. D.4.在各项都为正数的数列中,首项为数列的前项和,且,则()A. B.C. D.5.设实系数一元二次方程在复数集C内的根为、,则由,可得.类比上述方法:设实系数一元三次方程在复数集C内的根为,则的值为A.﹣2 B.0C.2 D.46.在等比数列中,,公比,则()A. B.6C. D.27.已知椭圆的左、右焦点分别为,,直线过且与椭圆相交于不同的两点,、不在轴上,那么△的周长()A.是定值B.是定值C.不是定值,与直线的倾斜角大小有关D.不是定值,与取值大小有关8.设a,b,c分别是内角A,B,C的对边,若,,依次成公差不为0的等差数列,则()A.a,b,c依次成等差数列 B.,,依次成等差数列C.,,依次成等比数列 D.,,依次成等比数列9.已知是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,若,则()A1011 B.2020C.2021 D.202210.“”是“圆与轴相切”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件11.抛物线的焦点到准线的距离是A. B.1C. D.12.已知在等比数列中,,,则()A.9或 B.9C.27或 D.27二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知双曲线的右焦点为F,以F为圆心,以a为半径的圆与双曲线C的一条渐近线交于A,B两点.若(O为坐标原点),则双曲线C的离心率为___________.14.已知点P在圆上,已知,,则的最小值为___________.15.已知双曲线,(,)的左右焦点分别为,过的直线与圆相切,与双曲线在第四象限交于一点,且有轴,则直线的斜率是___________,双曲线的渐近线方程为___________.16.以下数据为某校参加数学竞赛的名同学的成绩:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.则这人成绩的第百分位数可以是______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)已知椭圆的左、右焦点分别为,且,直线过与交于两点,的周长为8(1)求的方程;(2)过作直线交于两点,且向量与方向相同,求四边形面积的取值范围18.(12分)设函数,且存在两个极值点、,其中.(1)求实数的取值范围;(2)若恒成立,求最小值.19.(12分)已知椭圆)过点A(0,),且与双曲线有相同的焦点(1)求椭圆C的方程;(2)设M,N是椭圆C上异于A的两点,且满足,试判断直线MN是否过定点,并说明理由20.(12分)分别求出满足下列条件的椭圆的标准方程:(1)焦点在y轴,短轴长为2,离心率为;(2)短轴一端点P与两焦点,连线所构成的三角形为等边三角形21.(12分)已知如图①,在菱形ABCD中,且,为AD的中点,将沿BE折起使,得到如图②所示的四棱锥,在四棱锥中,求解下列问题:(1)求证:BC平面ABE;(2)若P为AC中点,求二面角的余弦值.22.(10分)设数列满足(1)求的通项公式;(2)记数列的前项和为,是否存在实数,使得对任意恒成立.

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】设点,利用距离公式化简可得出点的轨迹方程,即可得出动点的轨迹图形.【详解】设点,由题意可得,化简可得,即,曲线为反比例函数图象,故动点的轨迹是双曲线.故选:A.2、B【解析】先判断出原命题和逆命题的真假,进而根据互为逆否的两个命题同真或同假最终得到答案.【详解】“若a=0,则ab=0”,命题为真,则其逆否命题也为真;逆命题为:“若ab=0,则a=0”,显然a=1,b=0时满足ab=0,但a≠0,即逆命题为假,则否命题也为假.故选:B.3、A【解析】由,函数在上均为增函数,恒成立,,设,则,又设,则满足线性约束条件,画出可行域如图所示,由图象可知在点取最大值为,在点取最小值.则的取值范围是,故答案选A考点:利用导数研究函数的性质,简单的线性规划4、C【解析】当时,,故可以得到,因为,进而得到,所以是等比数列,进而求出【详解】由,得,得,又数列各项均为正数,且,∴,∴,即∴数列是首项,公比的等比数列,其前项和,得,故选:C.5、A【解析】用类比推理得到,再用待定系数法得到,,再根据求解.【详解】,由对应系数相等得:,.故选:A.【点睛】本题主要考查合情推理以及待定系数法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理的能力,属于中档题.6、D【解析】利用等比数列的通项公式求解【详解】由等比数列的通项公式得:.故选:D7、B【解析】由直线过且与椭圆相交于不同的两点,,且,为椭圆两焦点,根据椭圆的定义即可得△的周长为,则答案可求【详解】椭圆,椭圆的长轴长为,∴△的周长为故选:B8、B【解析】由等差数列的性质得,利用正弦定理、余弦定理推导出,从而,,依次成等差数列.【详解】解:∵a,b,c分别是内角A,B,C的对边,,,依次成公差不为0的等差数列,∴,根据正弦定理可得,∴,∴,∴,∴,,依次成等差数列.故选:B.【点睛】本题考查三个数成等差数列或等比数列的判断,考查等差数列、等比数列的性质、正弦定理、余弦定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题.9、C【解析】结合向量坐标运算以及抛物线的定义求得正确答案.【详解】设,因为是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,所以,准线为:,因此,所以,即,由抛物线的定义可得,所以故选:C10、A【解析】根据充分不必要条件的定义和圆心到轴的距离求出可得答案.【详解】时,圆的圆心坐标为,半径为2,此时圆与轴相切;当圆与轴相切时,因为圆的半径为2,所以圆心到轴的距离为,所以,“”是“圆与轴相切”的充分不必要条件故选:A11、D【解析】,,所以抛物线的焦点到其准线的距离是,故选D.12、B【解析】根据等比数列的性质可求.【详解】因为为等比数列,设公比为,则,解得,又,所以.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】过F作,利用点到直线距离可求出,再根据勾股定理可得,,由可得,即可建立关系求解.【详解】如图,过F作,则E是AB中点,设渐近线为,则,则在直角三角形OEF中,,在直角三角形BEF中,,,则,即,即,则,即,.故答案为:.【点睛】本题考查双曲线离心率的求解,解题的关键是分别表示出,,由建立关系.14、【解析】推导出极化恒等式,即,结合最小值为,求出最小值.【详解】由题意,取线段AB中点,则,,两式分别平方得:①,②,①-②得:,因为圆心到距离为,所以最小值为,又,故最小值为:.故答案为:15、①.②.【解析】由题意,不妨设直线与圆相切于点,由可得,代入双曲线方程,可得,因此,即得解【详解】如图所示,不妨设直线与圆相切于点,,由于代入进入,可得,渐近线方程为故答案为:,16、【解析】利用百分位数的求法直接求解即可.【详解】解:将所给数据按照从小到大的顺序排列:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.数据量,∵是整数,∴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)根据给定条件直接求出半焦距,及长半轴长即可作答.(2)根据给定条件结合椭圆的对称性可得四边形为平行四边形,设出直线l的方程,与椭圆C的方程联立,借助韦达定理、对勾函数性质计算作答.【小问1详解】依题意,椭圆半焦距,由椭圆定义知,的周长,解得,,因此椭圆的方程为.【小问2详解】依题意,直线的斜率不为0,设直线的方程为,,由消去并整理得:,则,,因与方向相同,即,又椭圆是以原点O为对称中心的中心对称图形,于是得,即四边形为平行四边形,其面积,则,令,则,则,显然在上单调递增,则当时,,即,从而可得,所以四边形面积的取值范围为.【点睛】结论点睛:过定点的直线l:y=kx+b交圆锥曲线于点,,则面积;过定点直线l:x=ty+a交圆锥曲线于点,,则面积18、(1)(2)【解析】(1)存在两个极值点,等价于其导函数有两个相异零点;(2)适当构造函数,并注意与关系,转化为函数求最大值问题,即可求得的范围.【小问1详解】(),,函数存在两个极值点、,且,关于的方程,即在内有两个不等实根,令,,即,,实数的取值范围是.【小问2详解】函数在上有两个极值点,由(1)可得,由,得,则,,,,,,,,令,则且,令,,,再设,则,,,即在上是减函数,(1),,在上是增函数,(1),,恒成立,恒成立,,的最小值为.【点睛】关键点点睛:本题考查导函数,函数的单调性,最值,不等式证明,考查学生分析解决问题的能力,解题的关键是将恒成立,转化为恒成立,化简,令,则化为,然后构造函数,利用导数求出其最大值即可,属于较难题19、(1)(2)直线过定点;理由见解析【解析】(1)根据题意可求得,进而求得椭圆方程;(2)考虑直线斜率是否存在,设直线方程并联立椭圆方程,得到根与系数的关系式,然后利用,将根与系数的关系式代入化简得到,结合直线方程,化简可得结论.【小问1详解】依题意,,所以,故椭圆方程为:【小问2详解】当直线MN的斜率不存在时,设M(),N(,),则,,此时M,N重合,不符合题意;当直线MN的斜率存在时,设MN的方程为:,M(,),N(),与椭圆方程联立可得:,即,∴,即,∴,∴,∴,当时,,直线MN:,即,令,则,∴直线过定点【点睛】本题考查了椭圆方程的求法以及直线和椭圆相交时过定点的问题,解答时要注意解题思路的顺畅,解答的难点在于运算量较大且复杂,需要十分细心.20、(1)(2)【解析】(1)设出椭圆方程,根据短轴长和离心率求出,,从而求出椭圆方程;(2)短轴端点与焦点相连所得的线段长即为,从而求出,得到椭圆方程.【小问1详解】设椭圆方程为,则,,则,解得:,则该椭圆的方程为【小问2详解】设椭圆方程为,由题得:,,则,则该椭圆的方程为21、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)利用题中所给的条件证明,,因为,所以,,即可证明平面;(2)先证明平面,以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量,平面的一个法向量,利用向量的夹角公式即可求解【详解】(1)在图①中,连接,如图所示:因为四边形为菱形,,所以是等边三角形.因为为的中点,所以,.又,所以.在图②中,,所以,即.因为,所以,.又,,平面.所以平面.(2)由(1)知,,因为,,

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