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文档简介
云南省保山市昌宁一中2026届高二上数学期末教学质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.设抛物线上一点到轴的距离是4,则点到该抛物线焦点的距离是()A.6 B.8C.9 D.102.已知点F为抛物线C:的焦点,点,若点Р为抛物线C上的动点,当取得最大值时,点P恰好在以F,为焦点的椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.3.圆的圆心到直线的距离为2,则()A. B.C. D.24.在正四面体中,点为所在平面上动点,若与所成角为定值,则动点的轨迹是()A.圆 B.椭圆C.双曲线 D.抛物线5.“”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6.抛物线的焦点坐标是()A. B.C. D.7.如果椭圆的弦被点平分,那么这条弦所在的直线的方程是()A. B.C. D.8.上海世博会期间,某日13时至21时累计入园人数的折线图如图所示,那么在13时~14时,14时~15时,…,20时~21时八个时段中,入园人数最多的时段是()A.13时~14时 B.16时~17时C.18时~19时 D.19时~20时9.展开式中第3项的二项式系数为()A.6 B.C.24 D.10.命题“存在,使得”为真命题的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.11.函数在上是单调递增函数,则的最大值等于()A.2 B.3C.5 D.612.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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在等差数列中,前n项和记作,若,则______14.已知数列前n项和为,且.(1)证明:是等比数列,并求的通项公式;(2)在①;②;③这三个条件中任选一个补充在下面横线上,并加以解答.已知数列满足___________,求的前n项和.注:如果选择多个方案分别解答,按第一个方案解答计分.15.已知内角A,B,C的对边为a,b,c,已知,且,则c的最小值为__________.16.椭圆的两焦点为,,P为C上的一点(P与,不共线),则的周长为______.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)阿基米德(公元前年—公元前年)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与短半轴的乘积.已知平面直角坐标系中,椭圆:的面积为,两焦点与短轴的一个顶点构成等边三角形.(1)求椭圆的标准方程;(2)过点的直线与交于不同的两点,求面积的最大值.18.(12分)已知数列是等差数列,(1)求的通项公式;(2)求的最大项19.(12分)已知等差数列满足:,.(1)求数列的通项公式;(2)若数列满足:,,求数列的通项公式.20.(12分)已知是等差数列,是等比数列,且(1)求,的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.(12分)已知数列中,,___________,其中.(1)求数列的通项公式;(2)设,求证:数列是等比数列;(3)求数列的前n项和.从①前n项和,②,③且,这三个条件中任选一个,补充在上面的问题中并作答.22.(10分)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别a,b,c.已知2bcosB=ccosA+acosC(1)求B;(2)若a=2,,设D为CB延长线上一点,且AD⊥AC,求线段BD的长
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】计算抛物线的准线,根据距离结合抛物线的定义得到答案.【详解】抛物线的焦点为,准线方程为,到轴的距离是4,故到准线的距离是,故点到该抛物线焦点的距离是.故选:A.2、D【解析】过点P引抛物线准线的垂线,交准线于D,根据抛物线的定义可知,记,根据题意,当最小,即直线与抛物线相切时满足题意,进而解出此时P的坐标,解得答案即可.【详解】如图,易知点在抛物线C的准线上,作PD垂直于准线,且与准线交于点D,记,则.由抛物线定义可知,.由图可知,当取得最大值时,最小,此时直线与抛物线相切,设切线方程为,代入抛物线方程并化简得:,,方程化为:,代入抛物线方程解得:,即,则,.于是,椭圆的长轴长,半焦距,所以椭圆的离心率.故选:D.3、B【解析】配方求出圆心坐标,再由点到直线距离公式计算【详解】圆的标准方程是,圆心为,∴,解得故选:B.【点睛】本题考查圆的标准方程,考查点到直线距离公式,属于基础题4、B【解析】把条件转化为与圆锥的轴重合,面与圆锥的相交轨迹即为点的轨迹后即可求解.【详解】以平面截圆锥面,平面位置不同,生成的相交轨迹可以为抛物线、双曲线、椭圆、圆.令与圆锥的轴线重合,如图所示,则圆锥母线与所成角为定值,所以面与圆锥的相交轨迹即为点的轨迹.根据题意,不可能垂直于平面即轨迹不可能为圆.面不可能与圆锥轴线平行,即轨迹不可能是双曲线.可进一步计算与平面所成角为,即时,轨迹为抛物线,时,轨迹为椭圆,,所以轨迹为椭圆.故选:B.【点睛】本题考查了平面截圆锥面所得轨迹问题,考查了转化化归思想,属于难题.5、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:A6、C【解析】化为标准方程,利用焦点坐标公式求解.【详解】抛物线的标准方程为,所以抛物线的焦点在轴上,且,所以,所以抛物线的焦点坐标为.故选:C7、B【解析】设该弦所在直线与椭圆的两个交点分别为,,则,利用点差法可得答案.【详解】设该弦所在直线与椭圆的两个交点分别为,,则因为,两式相减可得,,即由中点公式可得,所以,即,所以AB所在直线方程为,即故选:B8、B【解析】要找入园人数最多的,只要根据函数图象找出图象中变化最大的即可【详解】结合函数的图象可知,在13时~14时,14时~15时,…,20时~21时八个时段中,图象变化最快的为16到17点之间故选:B.【点睛】本题考查折线统计图的实际应用,属于基础题.9、A【解析】根据二项展开式的通项公式,即可求解.【详解】由题意,二项式展开式中第3项,所以展开式中第3项的二项式系数为.故选:A.10、B【解析】“存在,使得”为真命题,可得,利用二次函数的单调性即可得出.再利用充要条件的判定方法即可得出.【详解】解:因为“存在,使得”为真命题,所以,因此上述命题得个充分不必要条件是.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数的单调性、充要条件的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.11、B【解析】由f(x)=x3﹣ax在[1,+∞)上是单调增函数,得到在[1,+∞)上,恒成立,从而解得a≤3,故a的最大值为3【详解】解:∵f(x)=x3﹣ax在[1,+∞)上是单调增函数∴在[1,+∞)上恒成立即a≤3x2,∵x∈[1,+∞)时,3x2≥3恒成立,∴a≤3,∴a的最大值是3故选:B12、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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、16【解析】根据等差数列前项和公式及下标和性质以及通项公式计算可得;【详解】解:因为,所以,即,所以,所以,所以;故答案为:14、(1)证明见解析,;(2)答案见解析.【解析】(1)利用得出的递推关系,变形后可证明是等比数列,由等比数列通项公式得,然后再除以得到新数列是等差数列,从而可求得;(2)选①,直接求出,用错位相减法求和;选②,求出,用分组(并项)求和法求和;选③,求出,用裂项相消法求和【详解】解:(1)当时,因为,所以,两式相减得,.所以.当时,因为,所以,又,故,于是,所以是以4为首项2为公比的等比数列.所以,两边除以得,.又,所以是以2为首项1为公差的等差数列.所以,即.(2)若选①:,即.因为,所以.两式相减得,所以.若选②:,即.所以.若选③:,即.所以.【点睛】本题考查求等差数列、等比数列的通项公式,错位相减法求和.数列求和的常用方法:设数列是等差数列,是等比数列,(1)公式法:等差数列或等比数列的求和直接应用公式求和;(2)错位相减法:数列的前项和应用错位相减法;(3)裂项相消法;数列(为常数,)的前项和用裂项相消法;(4)分组(并项)求和法:数列用分组求和法,如果数列中的项出现正负相间等特征时可能用并项求和法;(5)倒序相加法:满足(为常数)的数列,需用倒序相加法求和15、【解析】先利用正弦定理边化角式子,得到,再利用正弦定理求出,根据与的关系,求得,即可求得c的最小值.【详解】,即,又,当最大时,即,最小,且为由正弦定理得:,当时,c的最小值为故答案为:【点睛】方法点睛:在解三角形题目中,若已知条件同时含有边和角,但不能直接使用正弦定理或余弦定理得到答案,要选择“边化角”或“角化边”,变换原则常用:(1)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“角化边”;(2)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“边化角”;(3)若式子含有的齐次式,优先考虑余弦定理,“角化边”;(4)代数变形或者三角恒等变换前置;(5)同时出现两个自由角(或三个自由角)时,要用到.16、【解析】结合椭圆的定义求得正确答案.【详解】椭圆方程为,所以,所以三角形的周长为.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)根据题意计算得到,得到椭圆方程.(2)设直线的方程为,联立方程,根据韦达定理得到,,表示出,解得答案.【详解】(1)依题意有解得所以椭圆的标准方程是.(2)由题意直线的斜率不能为,设直线的方程为,由方程组得,设,,所以,,所以,所以,令(),则,,因为在上单调递增,所以当,即时,面积取得最大值为.【点睛】本题考查了椭圆方程,椭圆内三角形面积的最值问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.18、(1);(2).【解析】(1)利用等差数列的通项公式进行求解即可;(2)运用二次函数的性质进行求解即可.【小问1详解】设等差数列的公差为,所以有,所以;【小问2详解】由(1)可知:,当时,有最大项,最大项为:.19、(1);(2).【解析】(1)由题设条件,结合等差数列通项公式求基本量d,进而写出通项公式.(2)由(1)得,应用累加法、错位相减法及等比数列前n项和公式求的通项公式.【小问1详解】令公差为d,由得:,解得.所以.【小问2详解】,则,累加整理,得:,①,②②-①得:,又满足上式,故.20、(1),;(2).【解析】(1)由,根据等比数列的性质求得、的值,即可得的通项公式,再根据列出关于首项、公差的方程组,解方程组可得与的值,从而可得数列的通项公式;(2)结合(1)可得,根据错位相减法,利用等比数列求和公式可得结果.【详解】(1)等比数列的公比,所以,设等差数列公差为因为,,所以,即所以(2)由(1)知,,因此从而数列的前项和,,,两式作差可得,,解得.【点睛】本题主要考查等比数列和等差数列的通项、等比数列的求和公式以及错位相减法求数列的前项和,属于中档题.一般地,如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解,在写出“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式.21、(1)(2)见解析(3)【解析】(1)选①,根据与的关系即可得出答案;选②,根据与的关系结合等差数列的定义即可得出答案;选③,利用等差中项法可得数列是等差数列,再求出公差,即可得解;(2)求出数列的通项公式,再根据等比数列的定义即可得证;(3)求出数列的
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