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文档简介
2026届陕西省宝鸡市金台区高二数学第一学期期末考试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.双曲线的焦点到渐近线的距离为()A. B.2C. D.2.已知椭圆的左、右焦点分别为、,点A是椭圆短轴的一个顶点,且,则椭圆的离心率()A. B.C. D.3.的二项展开式中,二项式系数最大的项是第()项.A.6 B.5C.4和6 D.5和74.已知、为非零实数,若且,则下列不等式成立的是()A. B.C. D.5.已知双曲线的离心率为,左焦点为F,实轴右端点为A,虚轴上端点为B,则为()A.直角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.锐角三角形6.对于实数a,b,c,下列命题为真命题的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则7.有6本不同的书,按下列方式进行分配,其中分配种数正确的是()A.分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有15种分法;B.分给甲、乙、丙三人中,一人4本,另两人各1本,有180种分法;C.分给甲乙每人各2本,分给丙丁每人各1本,共有90种分法;D.分给甲乙丙丁四人,有两人各2本,另两人各1本,有1080种分法;8.将函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,再将所得图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,则()A. B.C. D.9.由伦敦著名建筑事务所SteynStudio设计的南非双曲线大教堂惊艳世界,该建筑是数学与建筑完美结合造就的艺术品,若将如图所示的大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线下支的一部分,离心率为,则该双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.10.已知是虚数单位,则复数在复平面内对应的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限11.等比数列的各项均为正数,且,则()A.5 B.10C.4 D.12.抛物线焦点坐标为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在平面上给定相异两点A,B,点P满足,则当且时,P点的轨迹是一个圆,我们称这个圆为阿波罗尼斯圆.已知椭圆的离心率,A,B为椭圆的长轴端点,C,D为椭圆的短轴端点,动点P满足,若的面积的最大值为3,则面积的最小值为___________.14.写出一个离心率且焦点在轴上的双曲线的标准方程________,并写出该双曲线的渐近线方程________15.机动车驾驶考试是为了获得机动车驾驶证的考试,采用全国统一的考试科目内容及合格标准,包括科目一理论考试、科目二场地驾驶技能考试、科目三道路驾驶技能考试和科目四安全文明常识考试共四项考试,考生应依次参加四项考试,前一项考试合格后才能报名参加后一项考试,考试不合格则需另行交费预约再次补考.据公安部门通报,佛山市四项考试的合格率依次为,,,,且各项考试是否通过互不影响,则一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为______16.写出一个同时具有性质①②的函数___________.(不是常值函数),①为偶函数;②.三、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,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18.(12分)已知在公差不为0的等差数列中,,且构成等比数列的前三项(1)求数列,的通项公式;(2)设数列___________,求数列的前项和请在①;②;③这三个条件中选择一个,补充在上面的横线上,并完成解答19.(12分)已知直线l经过直线,的交点M(1)若直线l与直线平行,求直线l的方程;(2)若直线l与x轴,y轴分别交于A,两点,且M为线段AB的中点,求的面积(其中O为坐标原点)20.(12分)已知数列{}的前n项和为,且2=3-3(n∈)(1)求数列{}的通项公式(2)若=(n+1),求数列{}的前n项和21.(12分)已知椭圆的离心率为,直线与椭圆C相切于点(1)求椭圆C的方程;(2)已知直线与椭圆C交于不同的两点M,N,与直线交于点Q(P,Q,M,N均不重合),记的斜率分别为,若.证明:为定值22.(10分)进入11月份,大学强基计划开始报名,某“五校联盟”统一对五校高三学生进行综合素质测试,在所有参加测试的学生中随机抽取了部分学生的成绩,得到如图2所示的成绩频率分布直方图:(1)估计五校学生综合素质成绩的平均值和中位数;(每组数据用该组的区间中点值表示)(2)某校决定从本校综合素质成绩排名前6名同学中,推荐3人参加强基计划考试,若已知6名同学中有4名理科生,2名文科生,试求这3人中含文科生的概率.
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】根据点到直线距离公式进行求解即可.【详解】由双曲线的标准方程可知:,该双曲线的焦点坐标为:,双曲线的渐近线方程为:,所以焦点到渐近线的距离为:,故选:A2、D【解析】依题意,不妨设点A的坐标为,在中,由余弦定理得,再根据离心率公式计算即可.【详解】设椭圆的焦距为,则椭圆的左焦点的坐标为,右焦点的坐标为,依题意,不妨设点A的坐标为,在中,由余弦定理得:,,,,解得.故选:D.【点睛】本题考查椭圆几何性质,在中,利用余弦定理求得是关键,属于中档题.3、A【解析】由二项展开的中间项或中间两项二项式系数最大可得解.【详解】因为二项式展开式一共11项,其中中间项的二项式系数最大,易知当r=5时,最大,即二项展开式中,二项式系数最大的为第6项.故选:A4、D【解析】作差法即可逐项判断.【详解】或,对于A:,∵,无法判断正负,故A错误;对于B:,∵无法判断正负,故B错误;对于C:,∵,,∴,,故C错误;对于D:,∴,故D正确.故选:D.5、A【解析】根据三边的关系即可求出【详解】因,所以,而,,,所以,即,所以为直角三角形故选:A6、D【解析】判断不等式的真假,就是要考虑在不等式的变形过程中是否遵守不等式变形的规则.【详解】若,令,,,,,故A错误;若,令c=0,则,故B错误;若,令a=-1,b=-2,,,故C错误;∵,故,根据不等式运算规则,在不等式的两边同时乘以或除以一个正数,不等式的方向不变,故D正确.故选:D.7、D【解析】根据题意,分别按照选项说法列式计算验证即可做出判断.【详解】选项A,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有种分配方法,故该选项错误;选项B,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,一人4本,另两人各1本,先将6本书分成4-1-1的3组,再将三组分给甲乙丙三人,有种分配方法,故该选项错误;选项C,6本不同的书分给甲乙每人各2本,有种方法,其余分给丙丁每人各1本,有种方法,所以不同的分配方法有种,故该选项错误;选项D,先将6本书分为2-2-1-14组,再将4组分给甲乙丙丁4人,有种方法,故该选项正确.故选:D.8、A【解析】根据三角函数图象的变换,由逆向变换即可求解.【详解】由已知的函数逆向变换,第一步,向左平移个单位长度,得到的图象;第二步,图象上所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变,得到的图象,即的图象.故.故选:A9、B【解析】求出的值,可得出双曲线的渐近线方程.【详解】由已知可得,因此,该双曲线的渐近线方程为.故选:B.10、D【解析】根据复数的几何意义即可确定复数所在象限【详解】复数在复平面内对应的点为则复数在复平面内对应的点位于第四象限故选:D11、A【解析】利用等比数列的性质及对数的运算性质求解.【详解】由题有,则=5.故选:A12、C【解析】由抛物线方程确定焦点位置,确定焦参数,得焦点坐标【详解】抛物线的焦点在轴正半轴,,,,因此焦点坐标为故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先根据求出圆的方程,再由的面积的最大值结合离心率求出和的值,进而求出面积的最小值.【详解】解:由题意,设,,因为即两边平方整理得:所以圆心为,半径因为的面积的最大值为3所以,解得:因为椭圆离心率即,所以由得:所以面积的最小值为:故答案为:.【点睛】思路点睛:本题先根据已知的比例关系求出阿波罗尼斯圆的方程,再利用已知面积和离心率求出椭圆的方程,进而求得面积的最值.14、①.(答案不唯一)②.(答案不唯一)【解析】令双曲线为,根据离心率可得,结合双曲线参数关系写出一个符合要求的双曲线方程,进而写出对应的渐近线方程.【详解】由题设,可令双曲线为且,∴,则,故为其中一个标准方程,此时渐近线方程为.故答案为:,(答案不唯一).15、【解析】至多需要补考一次,分5种情况分别计算后再求和即可.【详解】不需要补考就通过的概率为;仅补考科目一就通过的概率为;仅补考科目二就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为;仅补考科目三就通过的概率为,一位佛山公民通过驾考四项考试至多需要补考一次的概率为.故答案为:16、(答案不唯一)【解析】利用导函数周期和奇偶性构造导函数,再由导函数构造原函数列举即可.【详解】由知函数的周期为,则,同时满足为偶函数,所以满足条件.故答案为:(答案不唯一).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,所以因为平面平面,则平面因为平面,则.①因为四边形为正方形,E为的中点,则,所以,从而,所以.②又平面,结合①②知,平面,所以【小问2详解】解:分别取的中点G,H,则,又,,则,所以四边形为平行四边形,从而.因为,则因为平面平面,,则平面,从而,因为平面,所以平面,从而平面连接,则为直线与平面所成的角.设正方形的边长为1,,则从而,.在中,因为当时,单调递增,则,所以直线与平面所成角的余弦值的取值范围是.18、(1),(2)答案见解析【解析】(1)设的公差为,根据等比中项的性质得到,即可求,从而求出的通项公式,所以,即可求出等比数列的公比,从而求出的通项公式;(2)若选①:则,利用裂项相消法求和即可;若选②:则,根据等比数列求和公式计算可得;若选③:则利用分组求和法求和即可;【小问1详解】解:设的公差为,成等比数列,,,解得或,,,即,,的公比,,【小问2详解】解:若选①:则,;若选②:则,;若选③:则,.19、(1)(2)4【解析】(1)求出两直线的交点M的坐标,设直线l的方程为代入点M的坐标可得答案;(2)设,,因为为线段AB的中点,可得,由的面积为可得答案.【小问1详解】由,得,所以点M坐标为,因为,则设直线l的方程为,又l过点,代入得,故直线l方程为.【小问2详解】设,,因为为线段AB的中点,则,所以,故,,则的面积为.20、(1);(2).【解析】(1)利用的关系可得,即可知为等比数列,写出等比数列通项公式即可.(2)由(1)得,利用错位相减求和法即可求出前n项和.【小问1详解】当时,,解得,当时,,则,即,又,则,∴,故是以为首项,以3为公比的等比数列,∴数列的通项公式为;【小问2详解】由(1)知,所以,所以①,则②,①-②,得,整理,得,,所以.21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据椭圆离心率和椭圆经过的点建立方程组,求解方程组可得椭圆的方程;(2)先根据相切求出直线的斜率,结合可得,再逐个求解,,然后可证结论.【小问1详解】解:由题意,解得故椭圆C的方程为.【小问2详解】证明:设直线的方程为,联立得,因为直线与椭圆C相切,所以判别式,即,整理得,所以,故直线的方程为,因为,所以,设直线的方程为,联立方程组解得故点Q坐标为,联立方程组,化简得设点因为判别式,得又,所以故,于是为定值.【点睛】直线与椭圆的相切问题一般是联立方程,结合判别式为零求解;定值问题的求解一般结合目标式中的项,逐个求解,代入验证即可.22、(1)平均值为74.6分,中位数为75分;(2).【解析】(1)利用
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