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文档简介

北京市丰台区重点中学2026届数学高二上期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.阿基米德是古希腊著名的数学家、物理学家,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,已知在平面直角坐标系中,椭圆的面积为,两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,则椭圆的标准方程是()A. B.C. D.2.已知直线经过点,且是的方向向量,则点到的距离为()A. B.C. D.3.圆关于直线对称,则的最小值是()A. B.C. D.4.在中,角所对的边分别为,,,则外接圆的面积是()A. B.C. D.5.椭圆的两焦点之间的距离为A. B.C. D.6.以下说法:①将一组数据中的每一个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变;②设有一个回归方程,变量增加1个单位时,平均增加5个单位③线性回归方程必过④设具有相关关系的两个变量的相关系数为,那么越接近于0,之间的线性相关程度越高;⑤在一个列联表中,由计算得的值,那么的值越大,判断两个变量间有关联的把握就越大。其中错误的个数是()A.0 B.1C.2 D.37.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.8.古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A,B的距离之比为定值的点的轨迹是圆”.后来,人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆.在平面直角坐标系中,,点P满足,设点P的轨迹为C,下列结论正确的是()A.C的方程为B.当A,B,P三点不共线时,面积的最大值为24C.当A,B,P三点不共线时,射线是的角平分线D.在C上存在点M,使得9.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥内切球的表面积为A.B.C.D.10.中国古代有一道数学题:“今有七人差等均钱,甲、乙均七十七文,戊、己、庚均七十五文,问戊、己各若干?”意思是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七个人分钱,所分得的钱数构成等差数列,甲、乙两人共分得77文,戊、己、庚三人共分得75文,则戊、己两人各分得多少文钱?则下列说法正确的是()A.戊分得34文,己分得31文 B.戊分得31文,己分得34文C.戊分得28文,己分得25文 D.戊分得25文,己分得28文11.随机地向两个标号分别为1与2的格子涂色,涂上红色或绿色,在已知其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色也为红色的概率为()A. B.C. D.12.设,,,则,,大小关系为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.数列中,,,,则______14.在报名的3名男教师和3名女教师中,选取3人参加义务献血,要求男、女教师都有,则不同的选取方法数为__________.(结果用数值表示)15.在等比数列中,,,若数列满足,则数列的前项和为________16.若直线与函数的图象有三个交点,则实数a的取值范围是_________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)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,平面平面,,.(1)证明:平面;(2)已知,,,且直线与平面所成角的正弦值为,求平面与平面夹角的余弦值.18.(12分)设椭圆方程为,短轴长,____________.请在①与双曲线有相同的焦点,②离心率,③这三个条件中任选一个补充在上面的横线上,完成以下问题.(1)求椭圆的标准方程;(2)求以点为中点的弦所在的直线方程.19.(12分)已知椭圆.离心率为,点与椭圆的左、右顶点可以构成等腰直角三角形(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆交于两点,为坐标原点直线的斜率之积等于,试探求的面积是否为定值,并说明理由20.(12分)已知圆,点(1)若点在圆外部,求实数的取值范围;(2)当时,过点的直线交圆于,两点,求面积的最大值及此时直线l的斜率21.(12分)设:函数的定义域为;:不等式对任意的恒成立(1)如果是真命题,求实数的取值范围;(2)如果“”为真命题,“”为假命题,求实数的取值范围22.(10分)设椭圆:()的离心率为,椭圆上一点到左右两个焦点、的距离之和是4.(1)求椭圆的方程;(2)已知过的直线与椭圆交于、两点,且两点与左右顶点不重合,若,求四边形面积的最大值.

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、A【解析】由椭圆的面积为和两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,得到求解.【详解】由题意得,解得,所以椭圆的标准方程是.故选:A2、B【解析】求出,根据点到直线的距离的向量公式进行求解.【详解】因为,为的一个方向向量,所以点到直线的距离.故选:B3、C【解析】先求出圆的圆心坐标,根据条件可得直线过圆心,从而可得,然后由,展开利用均值不等式可得答案.【详解】由圆可得标准方程为,因为圆关于直线对称,该直线经过圆心,即,,,当且仅当,即时取等号,故选:C.4、B【解析】利用余弦定理可得,然后利用正弦定理可得,即求.【详解】因为,所以,由余弦定理得,,所以,设外接圆的半径为,由正统定理得,,所以,所以外接圆的面积是.故选:B.5、C【解析】根据题意,由于椭圆的方程为,故可知长半轴的长为,那么可知两个焦点的坐标为,因此可知两焦点之间的距离为,故选C考点:椭圆的简单几何性质点评:解决的关键是将方程变为标准式,然后结合性质得到结论,属于基础题6、C【详解】方差反映一组数据的波动大小,将一组数据中的每个数据都加上或减去同一个常数后,方差不变,故①正确;一个回归方程,变量增加1个单位时,平均减少5个单位,故②不正确;线性回归方程必过样本中心点,故③正确;根据线性回归分析中相关系数的定义:在线性回归分析中,相关系数为r,越接近于1,相关程度越大,故④不正确;对于观察值来说,越大,“x与y有关系”的可信程度越大,故⑤正确.故选:C【点睛】本题主要考查用样本估计总体、线性回归方程、独立性检验的基本思想.7、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.8、C【解析】根据题意可求出C的方程为,即可根据题意判断各选项的真假【详解】对A,由可得,化简得,即,A错误;对B,当A,B,P三点不共线时,点到直线的最大距离为,所以面积的最大值为,B错误;对C,当A,B,P三点不共线时,因为,所以射线是的角平分线,C正确;对D,设,由可得点的轨迹方程为,而圆与圆的圆心距为,两圆内含,所以这样的点不存在,D错误故选:C9、A【解析】由三视图可知该几何体是一个三棱锥,根据等积法求出几何体内切球的半径,再计算内切球的表面积【详解】解:由三视图知该几何体是一个三棱锥,放入棱长为2的正方体中,如图所示:设三棱锥内切球的半径为,则由等体积法得,解得,所以该三棱锥内切球的表面积为故选:A【点睛】本题考查了由三视图求三棱锥内切球表面积的应用问题,属于中档题10、C【解析】设甲、乙、丙、丁、戊、己、庚所分钱数分别为,,,,,,,再根据题意列方程组可解得结果.【详解】依题意,设甲、乙、丙、丁、戊、己、庚所分钱数分别为,,,,,,,则,解得,所以戊分得(文),己分得(文),故选:C.11、D【解析】根据古典概型的概率公式即可得出答案.【详解】在已知其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色有红色与绿色两种情况,其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色也为红色的情况有1种,所以在已知其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色也为红色的概率为.故选:D.12、C【解析】由,可得,,故选C.考点:指数函数性质二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##0.5【解析】直接计算得到答案.【详解】∵,,则,.故答案为:.14、18【解析】由题设,选取方式有两男教师一女教师或两女教师一男教师,应用组合数求出选取方法数.【详解】选取方式有:选两男教师一女教师或选两女教师一男教师,∴不同的选取方法有:种.故答案为:18.15、【解析】求出等比数列的通项公式,可得出的通项公式,推导出数列为等差数列,利用等差数列的求和公式即可得解.【详解】设等比数列的公比为,则,则,所以,,则,所以,数列为等差数列,故数列的前项和为.故答案为:.16、【解析】求导函数,分析导函数的符号,得出原函数的单调性和极值,由此可求得答案.【详解】解:因为函数,则,所以当或时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,所以当时,函数取得极小值,当时,函数取得极大值,因为直线与函数的图象有三个交点,所以实数a的取值范围是,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)证明过程见解析;(2).【解析】(1)利用平面与平面垂直的性质得出直线与平面垂直,进而得出平面;(2)建立空间直角坐标系即可求解.【小问1详解】证明:因为平面平面,交线为且平面中,所以平面又平面所以又,且所以平面【小问2详解】解:由(1)知,平面且所以、、两两垂直因此以原点,建立如图所示的空间直角坐标系因为,,,设所以,,,,由(1)知,平面所以为平面的法向量且因为直线与平面所成角的正弦值为所以解得:所以,又,,所以,,,设平面与平面的法向量分别为:,所以,令,则令,则,,即设平面与平面夹角为则所以平面与平面夹角的余弦值为.18、(1)答案见解析,.(2).【解析】(1)若选①:求得双曲线得双曲线的焦点得出椭圆的,再由,可求得椭圆的标准方程;若选②:根据已知条件和椭圆的离心率可求得,从而得椭圆的标准方程;若选③:由已知建立方程,求解可求得,从而得椭圆的标准方程.(2)设直线的斜率为k,所求的直线方程为,代入椭圆的方程并整理得,设直线与椭圆的交点为,由根与系数的关系和中点坐标公式可求得答案.【小问1详解】解:若选①:由双曲线得双曲线的焦点和,因为椭圆与双曲线有相同的焦点,所以椭圆的,又,所以,所以,所以椭圆的标准方程为;若选②:因为,所以,又离心率,所以,即,解得,所以椭圆的标准方程为;若选③:因为,所以,即,又,解得,,所以椭圆的标准方程为;【小问2详解】解:由题意得直线的斜率必存在,设直线的斜率为k,所求的直线方程为,代入椭圆的方程并整理得,设直线与椭圆的交点为,则,因为点为AB中点,所以,解得,所以所求的直线方程为,即.19、(1);(2)是定值,理由见解析.【解析】(1)由题意有,点与椭圆的左、右顶点可以构成等腰直角三角形有,即可写出椭圆方程;(2)直线与椭圆交于两点,联立方程结合韦达定理即有,已知应用点线距离公式、三角形面积公式即可说明的面积是否为定值;【详解】(1)椭圆离心率为,即,∵点与椭圆的左、右顶点可以构成等腰直角三角形,∴,综上有:,,故椭圆方程为,(2)由直线与椭圆交于两点,联立方程:,整理得,设,则,,,,原点到的距离,为定值;【点睛】本题考查了由离心率求椭圆方程,根据直线与椭圆的相交关系证明交点与原点构成的三角形面积是否为定值的问题.20、(1);(2)最大值为2,【解析】(1)根据题意,将圆的方程变形为标准方程,由点与圆的位置关系可得,求解不等式组得答案;(2)当时,圆的方程为,求出圆心与半径,设,则,分析可得面积的最大值,结合直线与圆的位置关系可得圆心到直线的距离,设直线的方程为,即,由点到直线的距离公式列式求得的值【详解】解:(1)根据题意,圆,即,若在圆外,则有,解得:,即的取值范围为;(2)当时,圆的方程为,圆心为,半径,设,则,当时,面积取得最大值,且其最大值为2,此时为等腰直角三角形,圆心到直线的距离,设直线的方程为,即,则有,解得,即直线的斜率【点睛】易错点点睛:本题第一问解答过程中,容易忽视二元二次方程表示圆的条件,导致出错,解题的时候要考虑周全,考查运算求解能力,是中档题.21、(1)(2)【解析】(1)由对数函数性质,转化为对任意的恒成立,结合二次函数的性质,即可求解;(2)利用基本不等式,求得当命题是真命题,得到,结合“”为真命题,“”为假命题,分类讨论,即可求解.【小问1详解】解:因为是真命题,所以对任意的恒成立,当时,不等式,显然在不能恒成立;当时,则满足解得,故实数的取值范围为【小问2详解】解:因为,所以,当且仅当时,等号成立若是真命题,则;因为“”为真命题,“”为假命题,所以与一真一假当真假时,所以;当假真时,所以,综

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