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文档简介

2026届北京市首都师大附属回龙观育新学校高二数学第一学期期末教学质量检测试题注意事项: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.若存在两个不相等的正实数x,y,使得成立,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.2.若实数满足约束条件,则最小值为()A.-2 B.-1C.1 D.23.已知F为椭圆C:=1(a>b>0)右焦点,O为坐标原点,P为椭圆C上一点,若|OP|=|OF|,∠POF=120°,则椭圆C的离心率为()A. B.C.-1 D.-14.已知数列的前n项和为,,,则()A. B.C.1025 D.20495.过椭圆+=1左焦点F1引直线交椭圆于A、B两点,F2是椭圆的右焦点,则△ABF2的周长是()A.20 B.18C.10 D.166.已知定义在R上的函数满足,且有,则的解集为()A. B.C. D.7.已知抛物线的焦点与椭圆的一个焦点重合,过坐标原点作两条互相垂直的射线,,与分别交于,则直线过定点()A. B.C. D.8.在中国古代,人们用圭表测量日影长度来确定节气,一年之中日影最长一天被定为冬至.从冬至算起,依次有冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,其日影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分日影长之和为31.5尺,小寒、雨水,清明日影长之和为28.5尺,则大寒、惊蛰、谷雨日影长之和为()A.25.5尺 B.34.5尺C.37.5尺 D.96尺9.设数列的前项和为,若,,,则、、、中,最大的是()A. B.C. D.10.将上各点的纵坐标不变,横坐标变为原来的2倍,得到曲线C,若直线l与曲线C交于A,B两点,且AB中点坐标为M(1,),那么直线l的方程为()A. B.C. D.11.已知向量,,则向量等于()A.(3,1,-2) B.(3,-1,2)C.(3,-1,-2) D.(-3,-1,-2)12.已知点是抛物线的焦点,点为抛物线上的任意一点,为平面上点,则的最小值为A.3 B.2C.4 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.教育部门对某校学生的阅读素养进行调研,在该校随机抽取了100名学生进行百分制检测,现将所得的成绩按照,分成6组,并根据所得数据作出了频率分布直方图(如图所示),则成绩在这组的学生人数是________.14.若直线过圆的圆心,则实数a的值为_________.15.已知直线:和:,且,则实数__________,两直线与之间的距离为__________16.若数列满足,,设,类比课本中推导等比数列前项和公式的方法,可求得______________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)已知在平面直角坐标系中,圆A:的圆心为A,过点B(,0)任作直线l交圆A于点C、D,过点B作与AD平行的直线交AC于点E.(1)求动点E的轨迹方程;(2)设动点E的轨迹与y轴正半轴交于点P,过点P且斜率为k1,k2的两直线交动点E的轨迹于M、N两点(异于点P),若,证明:直线MN过定点.18.(12分)已知函数.(1)设函数,讨论在区间上的单调性;(2)若存在两个极值点,()(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值),且,证明:.19.(12分)在公差为的等差数列中,已知,且成等比数列.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,求.20.(12分)已知数列的前项和满足,数列满足(1)求,的通项公式;(2)若数列满足,求的前项和21.(12分)设函数(1)求函数的单调区间;(2)若有两个零点,,求的取值范围,并证明:22.(10分)如图,在四棱锥中,底面为正方形,,直线垂直于平面分别为的中点,直线与相交于点.(1)证明:与不垂直;(2)求二面角的余弦值.

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、D【解析】将给定等式变形并构造函数,由函数的图象与垂直于y轴的直线有两个公共点推理作答.【详解】因,令,则存在两个不相等的正实数x,y,使得,即存在垂直于y轴的直线与函数的图象有两个公共点,,,而,当时,,函数在上单调递增,则垂直于y轴的直线与函数的图象最多只有1个公共点,不符合要求,当时,由得,当时,,当时,,即函数在上单调递减,在上单调递增,,令,,令,则,即在上单调递增,,即,在上单调递增,则有当时,,,而函数在上单调递增,取,则,而,因此,存在垂直于y轴的直线(),与函数的图象有两个公共点,所以实数m的取值范围是.故选:D【点睛】思路点睛:涉及双变量的等式或不等式问题,把双变量的等式或不等式转化为一元变量问题求解,途径都是构造一元函数.2、B【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【详解】由约束条件作出可行域如图,联立,解得,由,得,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最小值为故选:B3、D【解析】记椭圆的左焦点为,在中,通过余弦定理得出,,根据椭圆的定义可得,进而可得结果.【详解】记椭圆的左焦点为,在中,可得,在中,可得,故,故,故选:D.4、B【解析】根据题意得,进而根据得数列是等比数列,公比为,首项为,再根据等比数列求和公式求解即可.【详解】解:因为数列的前n项和为满足,所以当时,,解得,当时,,即所以,解得或,因为,所以.所以,,所以当时,,所以,即所以数列是等比数列,公比为,首项为,所以故选:B5、A【解析】根据椭圆的定义求得正确选项.【详解】依题意,根据椭圆的定义可知,三角形的周长为.故选:A6、A【解析】构造,应用导数及已知条件判断的单调性,而题设不等式等价于即可得解.【详解】设,则,∴R上单调递增.又,则.∵等价于,即,∴,即所求不等式的解集为.故选:A.7、A【解析】由椭圆方程可求得坐标,由此求得抛物线方程;设,与抛物线方程联立可得韦达定理的形式,根据可得,由此构造方程求得,根据直线过定点的求法可求得定点.【详解】由椭圆方程知其焦点坐标为,又抛物线焦点,,解得:,则抛物线的方程为,由题意知:直线斜率不为,可设,由得:,则,即,设,,则,,,,,解得:或;又与坐标原点不重合,,,当时,,直线恒过定点.故选:A.【点睛】思路点睛:本题考查直线与抛物线综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与抛物线方程联立,整理为关于或的一元二次方程的形式;②利用求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.8、A【解析】由题意可知,十二个节气其日影长依次成等差数列,设冬至日的日影长为尺,公差为尺,利用等差数列的通项公式,求出,即可求出,从而得到答案【详解】设从冬至日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气其日影长依次成等差数列{},如冬至日的日影长为尺,设公差为尺.由题可知,所以,,,,故选:A9、C【解析】求出的表达式,解不等式可得结果.【详解】由已知可得,故数列为等差数列,且公差为,所以,,令可得.因此,当时,最大.故选:C.10、A【解析】先根据题意求出曲线C的方程,然后利用点差法求出直线l的斜率,从而可求出直线方程【详解】设点为曲线C上任一点,其在上对应在的点为,则,得,所以,所以曲线C的方程为,设,则,两方程相减整理得,因为AB中点坐标为M(1,),所以,即,所以,所以,所以直线l的方程为,即,故选:A11、B【解析】根据空间向量线性运算的坐标表示即可得出答案.【详解】解:因为,,所以.故选:B.12、A【解析】作垂直准线于点,根据抛物线的定义,得到,当三点共线时,的值最小,进而可得出结果.【详解】如图,作垂直准线于点,由题意可得,显然,当三点共线时,的值最小;因为,,准线,所以当三点共线时,,所以.故选A【点睛】本题主要考查抛物线上任一点到两定点距离的和的最值问题,熟记抛物线的定义与性质即可,属于常考题型.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、20【解析】根据频率分布直方图求出成绩在这组的频率,从而可得出答案.【详解】解:由频率分布直方图可知,成绩在这组的频率为,所以成绩在这组的学生人数为(人).故答案为:20.14、【解析】根据圆的求得圆心坐标,将圆心坐标代入直线方程,即可求解.【详解】由题意,圆,可得圆心为,因为圆心为在直线上,可得,解得.故答案:.15、①.-4;②.2【解析】根据两直线平行斜率相等求解参数即可;运用两平行线间的距离公式计算两直线之间的距离可得出答案.【详解】解:直线和,,,解得;∴两直线与间的距离是:.故答案为:;2.16、n【解析】先对两边同乘以4,再相加,化简整理即可得出结果.【详解】由①得:②所以①②得:,所以,,故答案为【点睛】本题主要考查类比推理的思想,结合错位相减法思想即可求解,属于基础题型.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)证明见解析【解析】(1)作出图象,易知|EB|+|EA|为定值,根据椭圆定义即可判断点E的轨迹,从而写出其轨迹方程;(2)设,当直线MN斜率存在时,设直线MN的方程为:,联立MN方程和E的轨迹方程得根与系数的关系,根据解出k与m的关系即可以判断MN过定点;最后再考虑MN斜率不存在时是否也过该定点即可.【小问1详解】由圆A:可得(,∴圆心A(-,0),圆的半径r=8,,,可得,,,由椭圆的定义可得:点E的轨迹是以A(,0)、B(,0)为焦点,2a=8的椭圆,即a=4,c=,∴=16-7=9,∴动点E的轨迹方程为;【小问2详解】由(1)知,P(0,3),设,当直线MN的斜率存在时,设直线MN的方程为:,由,可得,∴,,∵,∴,即,整理可得:,∴k=m+3或m=3,当m=3时,直线MN的方程为:,此时过点P(0,3)不符合题意,∴k=m+3,∴直线MN的方程为:此时直线MN过点(-1,-3),当直线MN的斜率不存在时,,,解得,此时直线MN的方程为:,过点(-1,-3),综上所述:直线MN过定点(-1,-3).18、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)由题意得,然后对其求导,再分,两种情况讨论导数的正负,从而可求出函数的单调区间,(2)由(1)结合零点存在性定理可得在和上各有一个零点,且是的两个极值点,再将极值点代入导函数中化简结合已知可得,,从而将要证的结论转化为证,令,再次转化为利用导数求的最小值大于零即可【小问1详解】由,得,则,当时,在上单调递增;当时,令.当时,单调递增;当时,单调递减.综上,当时,的增区间为,无减区间当时,的增区间为,减区间为小问2详解】由(1)知若存在两个极值点,则,且,且注意到,所以在和上各有一个零点,且时,单调递减;当时,单调递增;当时,单调递减.所以是的两个极值点.,因为,所以,所以,所以,即,所以而,所以,所以,要证,即要证即要证:因为,所以所以,即要证:即要证:令,即要证:即要证:令当时,,所以在上单调增所以结论得证.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用求函数的单调区间,考查利用导数证明不等式,解题的关键是将两个极值点代入导函数中化简后,将问题转化为证明成立,换元后构造函数,再利用导数证明,考查数学转化思想和计算能力,属于较难题19、(Ⅰ)或(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)由题意求得数列的公差后可得通项公式.(Ⅱ)结合条件可得,分和两种情况去掉中的绝对值后,利用数列的前n项和公式求解试题解析:(Ⅰ)∵成等比数列,∴,整理得,解得或,当时,;当时,所以或(Ⅱ)设数列前项和为,∵,∴,当时,,∴;当时,综上20、(1),;(2).【解析】(1)由求得的递推关系,结合可得其为等比数列,从而得通项公式,代入计算得;(2)求出,由错位相减法求和【详解】(1)由可得,,即,易知,故..(2)由(1)可知,①,②,①-②得,.【点睛】方法点睛:本题主要考查等比数列的通项公式及错位相减法求和.数列求和的常用方法:公式法、错位相减法、裂项相消法、分组(并项)求和法,倒序相加法21、(1)答案见详解(2),证明见解析【解析】(1)求导得,,分类讨论参数a的范围即可判断单调区间;(2)设,,联立整理得,构造得,构造函数,结合导数判断单调性,进而得证.小问1详解】由,,可得,当时,,所以在上单调递增;当时,令,得,令,得所以在单调递减,在单调递增;【小问2详解】证明:因为函数有两个零点,由(1)得,此时的递增区间为,递减区间为,有极小值.所以,可得,所以.由(1)可得的极小值点为,则不妨设.设,,则则,即,整理得,所以,设,则,所以在上单调递减,所以,所以,即.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)以点为坐标原点

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