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文档简介

山东省临邑县第一中学2026届高二数学第一学期期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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。1.两条平行直线与之间的距离为()A. B.C. D.2.过抛物线的焦点作直线l,交抛物线与A、B两点,若线段中点的纵坐标为3,则等于()A.10 B.8C.6 D.43.直线与圆的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.相交或相切4.已知五个数据3,4,x,6,7的平均数是x,则该样本标准差为()A.1 B.C. D.25.若是函数的一个极值点,则的极大值为()A. B.C. D.6.若曲线与曲线在公共点处有公共切线,则实数()A. B.C. D.7.曲线y=lnx在点M处的切线过原点,则该切线的斜率为()A.1 B.eC.-1 D.8.“”是“方程为双曲线方程”的()A充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件9.若,,且,则()A. B.C. D.10.若集合,,则A. B.C. D.11.若动点在方程所表示的曲线上,则以下结论正确的是()①曲线关于原点成中心对称图形;②动点到坐标原点的距离的取值范围为;③动点与点的最小距离为;④动点与点的连线斜率的取值范围是.A.①② B.①②③C.③④ D.①②④12.已知实数、满足,则的最大值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.点到抛物线上的点的距离的最小值为________.14.已知椭圆的左、右焦点分别为,,为椭圆上一点,垂直于轴,且为等腰三角形,则椭圆的离心率为__________15.正四棱锥底面边长和高均为分别是其所在棱的中点,则棱台的体积为___________.16.过抛物线的焦点作直线交抛物线于两点,为坐标原点,记直线的斜率分别为,则______.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)已知函数.(1)求的单调区间;(2)讨论的零点个数.18.(12分)已知,.(1)若,为假命题,求的取值范围;(2)若是的必要不充分条件,求实数的取值范围.19.(12分)在等差数列{an}中,a3+a4=15,a2a5=54,公差d<0.(1)求数列{an}的通项公式an;(2)求数列的前n项和Sn的最大值及相应的n值20.(12分)如图,△ABC中,,,在三角形内挖去一个半圆(圆心O在边BC上,半圆与AC、AB分别相切于点C,M,与BC交于点N),将△ABC绕直线BC旋转一周得到一个旋转体(1)求该几何体中间一个空心球表面积的大小;(2)求图中阴影部分绕直线BC旋转一周所得旋转体的体积21.(12分)设圆的圆心为A,直线l过点且与x轴不重合,l交圆A于C,D两点,过B作AC的平行线交AD于点E(1)判断与题中圆A的半径的大小关系,并写出点E的轨迹方程;(2)过点作斜率为,的两条直线,分别交点E的轨迹于M,N两点,且,证明:直线MN必过定点22.(10分)中心在原点,焦点在x轴上的一椭圆与一双曲线有共同的焦点F1,F2,且|F1F2|=,椭圆的长半轴长与双曲线半实轴长之差为4,离心率之比为3∶7(1)求这两曲线方程;(2)若P为这两曲线的一个交点,求△F1PF2的面积

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】由已知有,所以直线可化为,利用两平行直线距离公式有,选D.点睛:本题主要考查两平行直线间的距离公式,属于易错题.在用两平行直线距离公式时,两直线中的系数要相同,不然不能用此公式计算2、B【解析】根据抛物线的定义求解【详解】抛物线的焦点为,准线方程为,设,则,所以,故选:B3、A【解析】由直线恒过定点,且定点圆内,从而即可判断直线与圆相交.【详解】解:因为直线恒过定点,而,所以定点在圆内,所以直线与圆相交,故选:A.4、B【解析】先求出的值,然后利用标准差公式求解即可【详解】解:因为五个数据3,4,x,6,7的平均数是x,所以,解得,所以标准差,故选:B5、D【解析】先对函数求导,由已知,先求出,再令,并判断函数在其左右两边的单调性,从而确定极大值点,然后带入原函数即可完成求解.【详解】因为,,所以,所以,,令,解得或,所以当,,单调递增;时,,单调递减;当,,单调递增,所以的极大值为故选:D6、A【解析】设公共点为,根据导数的几何意义可得出关于、的方程组,即可解得实数、的值.【详解】设公共点为,的导数为,曲线在处的切线斜率,的导数为,曲线在处的切线斜率,因为两曲线在公共点处有公共切线,所以,且,,所以,即解得,所以,解得,故选:A7、D【解析】设出点坐标,结合导数列方程,由此求得切点坐标并求得切线的斜率.【详解】设切点为,,故在点的切线的斜率为,所以,所以切点为,切线的斜率为.故选:D8、C【解析】先求出方程表示双曲线时满足的条件,然后根据“小推大”原则进行判断即可.【详解】因为方程为双曲线方程,所以,所以“”是“方程为双曲线方程”的充要条件.故选:C.9、A【解析】由于对数函数的存在,故需要对进行放缩,结合(需证明),可放缩为,利用等号成立可求出,进而得解.【详解】令,,故在上单调递减,在上单调递增,,故,即,当且仅当,等号成立.所以,当且仅当时,等号成立,又,所以,即,所以,又,所以,,故故选:A10、A【解析】通过解不等式得出集合B,可以做出集合A与集合B的关系示意图,可得出选项.【详解】因为,解不等式即,所以或,所以集合,作出集合A与集合B的示意图如下图所示:所以:,故选A【点睛】本题考查集合间的交集运算,属于基础题.11、A【解析】将原方程等价变形为,将方程中的换为,换为,方程不变,可判断①;利用两点间的距离公式,结合二次函数知识可判断②和③;取特殊点可判断④.【详解】因为等价于,即,对于①,将方程中的换为,换为,方程不变,所以曲线关于原点成中心对称图形,故①正确;对于②,设,则动点到坐标原点的距离,因为,所以,故②正确;对于③,设,动点与点的距离为,因为函数在上递减,所以当时,函数取得最小值,从而取得最小值,故③不正确;对于④,当时,因为,所以,故④不正确.综上所述:结论正确的是:①②.故选:A12、A【解析】作出可行域,利用代数式的几何意义,利用数形结合可求得的最大值.【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图所示:联立可得,即点,代数式的几何意义是连接可行域内一点与定点连线的斜率,由图可知,当点在可行域内运动时,直线的倾斜角为锐角,当点与点重合时,直线的倾斜角最大,此时取最大值,即.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设出抛物线上点的坐标,利用两点间距离公式,配方求出最小值.【详解】设抛物线上的点坐标,则,当时,取得最小值,且最小值为.故答案为:14、.【解析】通过垂直于轴,可以求出,由已知为等腰三角形,可以得到,结合关系,可以得到一个关于离心率的一元二次方程,解方程求出离心率.【详解】∵垂直于,∴可得,又∵为等腰三角形,∴,即,整理得,解得.【点睛】本题考查了求椭圆离心率问题,关键是通过已知条件构造出关于离心率的方程.15、【解析】分别计算,,作差得到答案.【详解】分别是其所在棱的中点,则正四棱锥底面边长和高均为,,,故.故答案为:.16、【解析】过焦点作直线要分为有斜率和斜率不存在两种情况进行分类讨论.【详解】抛物线的焦点当过焦点的直线斜率不存在时,直线方程可设为,不妨令则,故当过焦点的直线斜率存在时,直线方程可设为,令由整理得则,综上,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)单调递增区间是和,单调递减区间是(2)时,有1个零点;或时,有2个零点;时,有3个零点.【解析】(1)求解函数的导数,再运用导数求解函数的单调区间即可;(2)根据导数分析原函数的极值,进而讨论其零点个数.【详解】(1)因为,所以由,得或;由,得.故单调递增区间是和,单调递减区间是.(2)由(1)可知的极小值是,极大值是.①当时,方程有且仅有1个实根,即有1个零点;②当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;③当时,方程有3个不同实根,即有3个零点;④当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;⑤当时,方程有1个实根,即有1个零点.综上,当或时,有1个零点;当或时,有2个零点;当时,有3个零点.18、(1)(2)【解析】(1)分别求出命题、为真时参数的取值范围,依题意、都为假命题,求出的取值范围,即可得解;(2)依题意可得是的必要不充分条件,则真包含于,即可得到不等式组,解得即可;【小问1详解】由,解得,即,由,可得,所以,当时,解得,即,因为为假命题,则、都为假命题,当为假命题时:或当为假命题时:或故当、都为假命题,或综上可得;【小问2详解】因为是的必要不充分条件,由(1)可知,,所以真包含于,所以,解得,即19、(1);(2)当或11时,最大值为55.【解析】(1)根据等差数列的通项公式得方程组,解这个方程组得公差和首项,从而得数列的通项公式n.(2)等差数列的前项和是关于的二次式,将这个二次式配方即可得最大值.【详解】(1)由题设,故(舍,此时)或.故,故.(2)由(1)可得,因为,对称方程为,故当或时,取最大值,此时最大值为.20、(1);(2).【解析】根据旋转体的轴截面图,根据已知条件求球的半径与长,再利用球体、圆锥的面积、体积公式计算即可.【小问1详解】连接,则,设,在中,,;【小问2详解】,∴圆锥球.21、(1)与半径相等,(2)证明见解析【解析】(1)依据椭圆定义去求点E的轨迹方程事半功倍;(2)直线MN要分为斜率存在的和不存在的两种情况进行讨论,由设而不求法把条件转化为直线MN过定点的条件即可解决.【小问1详解】圆即为,可得圆心,半径,由,可得,由,可得,即为,即有,则,所以其与半径相等.因为,故E的轨迹为以A,B为焦点的椭圆(不包括左右顶点),且有,,即,,,则点E的轨迹方程为;【小问2详解】当直线MN斜率不存在时,设直线方程为,则,,,,则,∴,此时直线MN的方程为当直线MN斜率存在时,设直线方程为:,与椭圆方程联立:,得,设,,有则将*式代入化简可得:,即,∴,此时直线MN:,恒过定点又直线MN斜率不存在时,直线MN:也过,故直线MN过定点.【点睛】数形结合是数学解题中常用的思想方法,数形结合的思想可以使某些抽象的数学问题直观化、生动化,能够变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质;另外,由于使用了数形结合的方法,很多问题便迎刃而解,且解法简捷。22、(1)椭圆方程为双曲线方程为;(2)12【解析】(1)根据半焦距,设椭圆长半轴为a,由离心率之比求出a,进而求出椭圆短半轴的长及双曲线的虚半轴的长,写出椭圆和双曲线的标准方程;(2)由椭圆、双曲线的定义求出与的长,在三角形中,利用余

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