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文档简介

陕西省石泉中学2026届高二上数学期末复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.椭圆:与双曲线:的离心率之积为2,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.2.实数m变化时,方程表示的曲线不可以是()A.直线 B.圆C椭圆 D.双曲线3.已知实数满足,则的取值范围()A.-1m B.-1m<0或0<mC.m或m-1 D.m1或m-14.如图,两个半径为R的相交大圆,分别内含一个半径为r的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切.已知时,在两相交大圆的区域内随机取一点,则该点取自两大圆公共部分的概率为()A. B.C. D.5.设分别为圆和椭圆上的点,则两点间的最大距离是A. B.C. D.6.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子研究数,他们根据沙粒和石子所排列的形状把数分成许多类,若:三角形数、、、、,正方形数、、、、等等.如图所示为正五边形数,将五边形数按从小到大的顺序排列成数列,则此数列的第4项为()A. B.C. D.7.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8.已知圆C过点,圆心在x轴上,则圆C的方程为()A. B.C. D.9.设、是向量,命题“若,则”的逆否命题是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.抛掷两枚质地均匀的硬币,设事件“第一枚硬币正面朝上”,事件“第二枚硬币反面朝上”,则下列结论中正确的为()A.与互为对立事件 B.与互斥C与相等 D.11.设双曲线:(,)的右顶点为,右焦点为,为双曲线在第二象限上的点,直线交双曲线于另一个点(为坐标原点),若直线平分线段,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.12.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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆的离心率为.(1)证明:;(2)若点在椭圆的内部,过点的直线交椭圆于、两点,为线段的中点,且.①求直线的方程;②求椭圆的标准方程.14.,利用课本中推导等差数列前项和的公式的方法,可求得______15.如图,四边形和均为正方形,它们所在的平面互相垂直,动点在线段上,、分别为、的中点.设异面直线与所成的角为,则的最大值为____16.有一道楼梯共10阶,小王同学要登上这道楼梯,登楼梯时每步随机选择一步一阶或一步两阶,小王同学7步登完楼梯的概率为___________.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)已知椭圆的离心率是,且过点.直线与椭圆相交于两点.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)求的面积的最大值;(Ⅲ)设直线,分别与轴交于点,.判断,大小关系,并加以证明.18.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,焦距为2,离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l经过点M(0,1),且与椭圆C交于A,B两点,若,求直线l的方程19.(12分)已知函数(1)当在处取得极值时,求函数的解析式;(2)当的极大值不小于时,求的取值范围20.(12分)在平面直角坐标系中,动点到点的距离等于点到直线的距离.(1)求动点的轨迹方程;(2)记动点的轨迹为曲线,过点的直线与曲线交于两点,在轴上是否存在一点,使若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.21.(12分)记数列的前n项和为,已知点在函数的图像上(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前9项和22.(10分)已知等差数列的前和为,数列是公比为2的等比数列,且,(1)求数列和数列的通项公式;(2)现由数列与按照下列方式构造成新的数列①将数列中的项去掉数列中的项,按原来的顺序构成新数列;②数列与中的所有项分别构成集合与,将集合中的所有元素从小到大依次排列构成一个新数列;在以上两个条件中任选一个做为已知条件,求数列的前30项和.

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、C【解析】先求出椭圆的离心率,再由题意得出双曲线的离心率,根据离心率即可求出渐近线斜率得解.【详解】椭圆:的离心率为,则,依题意,双曲线;的离心率为,而,于是得,解得:,所以双曲线的渐近线方程为故选:C2、B【解析】根据的取值分类讨论说明【详解】时方程化为,为直线,时,方程化为,为椭圆,时,方程化为,为双曲线,而,因此曲线不可能是圆故选:B3、C【解析】把看成动点与所确定的直线的斜率,动点在所给曲线上.【详解】就是点,所确定的直线的斜率,而在上,因为,.故选:C4、C【解析】设D为线段AB的中点,求得,在中,可得.进而求得两大圆公共部分的面积为:,利用几何概型计算即可得出结果.【详解】如图,设D为线段AB的中点,,在中,.两大圆公共部分的面积为:,则该点取自两大圆公共部分的概率为.故选:C.5、D【解析】转化为圆心到椭圆上点的距离的最大值加(半径).【详解】设,圆心为,则,当时,取到最大值,∴最大值为故选:D.【点睛】本题考查圆上点与椭圆上点的距离的最值问题,解题关键是圆上的点转化为圆心,利用圆心到动点距离的最值加(或减)半径得出结论6、D【解析】根据前三个五边形数可推断出第四个五边形数.【详解】第一个五边形数为,第二个五边形数为,第三个五边形数为,故第四个五边形数为.故选:D.7、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:D8、C【解析】设出圆的标准方程,将已知点的坐标代入,解方程组即可.【详解】设圆的标准方程为,将坐标代入得:,解得,故圆的方程为,故选:C.9、C【解析】利用原命题与逆否命题之间的关系可得结论.【详解】由原命题与逆否命题之间的关系可知,命题“若,则”的逆否命题是“若,则”.故选:C.10、D【解析】利用互斥事件和对立事件的定义分析判断即可【详解】因为抛掷两枚质地均匀的硬币包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上,4种情况,其中事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,所以与不互斥,也不对立,也不相等,,所以ABC错误,D正确,故选:D11、A【解析】由给定条件写出点A,F坐标,设出点B的坐标,求出线段FC的中点坐标,由三点共线列式计算即得.【详解】令双曲线的半焦距为c,点,设,由双曲线对称性得,线段FC的中点,因直线平分线段,即点D,A,B共线,于是有,即,即,离心率.故选:A12、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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(1)证明见解析;(2)①;②.【解析】(1)由可证得结论成立;(2)①设点、,利用点差法可求得直线的斜率,利用点斜式可得出所求直线的方程;②将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,由可得出,利用平面向量数量积的坐标运算可得出关于的等式,可求出的值,即可得出椭圆的方程.【详解】(1),,因此,;(2)①由(1)知,椭圆的方程为,即,当在椭圆的内部时,,可得.设点、,则,所以,,由已知可得,两式作差得,所以,所以,直线方程为,即.所以,直线的方程为;②联立,消去可得.,由韦达定理可得,,又,而,,,解得合乎题意,故,因此,椭圆的方程为.14、2020【解析】先证得,利用倒序相加法求得表达式值.【详解】解:由题意可知,令S=则S=两式相加得,故填:【点睛】本题考查借助倒序相加求函数值的和,属于中档题,解题关键是找到的规律15、【解析】如图所示,建立空间直角坐标系,设,,,,,由向量法可得,令,,,利用导数研究函数的单调性即可求得的最大值,从而可得答案【详解】解:由题意,根据已知条件,直线AB,AD,AQ两两互相垂直,所以建立如图所示空间直角坐标系不妨设,则,0,,,0,,,1,,设,,,,,,,,,,,令,,则,函数在上单调递减,时,函数取得最大值,的最大值为故答案为:16、【解析】由题意可分为步、步、步、步、步、步共6种情况,分别求出每种的基本事件数,再利用古典概型的概率公式计算可得;【详解】解:由题意可分为步、步、步、步、步、步共6种情况,①步:即步两阶,有种;②步:即步两阶与步一阶,有种;③步:即步两阶与步一阶,有种;④步:即步两阶与步一阶,有种;⑤步:即步两阶与步一阶,有种;⑥步:即步一阶,有种;综上可得一共有种情况,满足7步登完楼梯的有种;故7步登完楼梯的概率为故答案为: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)(3)见解析【解析】(1)由题意求得,所以椭圆的方程为(2)联立直线与椭圆方程,由题意可得.三角形的高为.,面积表达式,当且仅当时,.即的面积的最大值是(3)结论为.利用题意有.所以试题解析:解:(Ⅰ)设椭圆的半焦距为因为椭圆的离心率是,所以,即由解得所以椭圆的方程为(Ⅱ)将代入,消去整理得令,解得设则,所以点到直线的距离为所以的面积,当且仅当时,所以的面积的最大值是(Ⅲ).证明如下:设直线,的斜率分别是,,则由(Ⅱ)得,所以直线,的倾斜角互补所以,所以所以18、(1);(2)或【解析】(1)根据椭圆的焦距为2,离心率为,求出,,即可求椭圆的方程;(2)设直线方程为,代入椭圆方程,由得,利用韦达定理,化简可得,求出,即可求直线的方程.试题解析:(1)设椭圆方程为,因为,所以,所求椭圆方程为.(2)由题得直线l的斜率存在,设直线l方程为y=kx+1,则由得,且.设,则由得,又,所以消去得,解得,,所以直线的方程为,即或.19、(1);(2).【解析】(1)对函数求导,根据求出m,并验证此时函数在x=1处取得极值,进而求得答案;(2)对函数求导,进而求出函数的单调区间和极大值,然后求出m的范围.【小问1详解】因为,所以.因为在处取得极值,所以,所以,此时,时,,单调递减,时,,单调递增,即在处取得极小值,故.【小问2详解】,令,解得.时,,单调递增,时,,单调递减,时,,单调递增.,即的取值范围是.20、(1);(2)存在,.【解析】(1)利用抛物线的定义即求;(2)由题可设直线的方程为,利用韦达定理法结合条件可得,即得.【小问1详解】因为动点到点的距离等于点到直线的距离,所以动点到点的距离和它到直线的距离相等,所以点的轨迹是以为焦点,以直线为准线的抛物线,设抛物线方程为,由,得,所以动点的轨迹方程为.【小问2详解】由题意可知,直线的斜率不为0,故设直线的方程为,.联立,得,恒成立,由韦达定理,得,,假设存在一点,满足题意,则直线的斜率与直线的斜率满足,即,所以,所以解得,所以存在一点,满足,点的坐标为.21、(1)(2)【解析】(1)利用的关系可求.(2)利用裂项相消法可求数列的前9项和【小问1详解】由题意知当时,;当时,,适合上式

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