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文档简介

福建省漳州市龙海程溪中学2026届高二数学第一学期期末教学质量检测试题请考生注意: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.展开式的第项为()A. B.C. D.2.若动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,则此动圆与直线()A.相交 B.相切C.相离 D.不确定3.已知双曲线的焦距为,且双曲线的一条渐近线与直线平行,则双曲线的方程为()A. B.C. D.4.过点作圆的切线,则切线的方程为()A. B.C.或 D.或5.已知直线经过抛物线的焦点,且与该抛物线交于,两点,若满足,则直线的方程为()A. B.C. D.6.北京大兴国际机场的显著特点之一是各种弯曲空间的运用,在数学上用曲率刻画空间弯曲性.规定:多面体的顶点的曲率等于与多面体在该点的面角之和的差(多面体的面的内角叫做多面体的面角,角度用弧度制),多面体面上非顶点的曲率均为零,多面体的总曲率等于该多面体各顶点的曲率之和.例如:正四面体在每个顶点有个面角,每个面角是,所以正四面体在每个顶点的曲率为,故其总曲率为.给出下列三个结论:①正方体在每个顶点的曲率均为;②任意四棱锥总曲率均为;③若某类多面体的顶点数,棱数,面数满足,则该类多面体的总曲率是常数.其中,所有正确结论的序号是()A.①② B.①③C.②③ D.①②③7.直线平分圆的周长,过点作圆的一条切线,切点为,则()A.5 B.C.3 D.8.已知,,,若,,共面,则λ等于()A. B.3C. D.99.如图,在直三棱柱中,,,D为AB的中点,点E在线段上,点F在线段上,则线段EF长的最小值为()A B.C.1 D.10.已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,,点A的坐标为,点P是双曲线在第二象限的部分上一点,且,点Q是线段的中点,且,Q关于直线PA对称,则双曲线的离心率为()A.3 B.2C. D.11.已知函数的导函数为,且满足,则()A. B.C. D.12.观察数列,(),,()的特点,则括号中应填入的适当的数为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线C的方程为:,F为抛物线C的焦点,倾斜角为的直线过点F交抛物线C于A、B两点,则线段AB的长为________14.已知函数,若,则________.15.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.16.若过点和的直线与直线平行,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)已知直线l:,圆C:.(1)当时,试判断直线l与圆C的位置关系,并说明理由;(2)若直线l被圆C截得的弦长恰好为,求k的值.18.(12分)已知函数(1)若函数的图象在点处的切线与平行,求b的值;(2)在(1)的条件下证明:19.(12分)已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,且.(1)求抛物线方程;(2)直线与抛物线相交于两个不同的点,为坐标原点,若,求实数的值;20.(12分)椭圆的离心率为,设为坐标原点,为椭圆的左顶点,动直线过线段的中点,且与椭圆相交于、两点.已知当直线的倾斜角为时,(1)求椭圆的标准方程;(2)是否存在定直线,使得直线、分别与相交于、两点,且点总在以线段为直径的圆上,若存在,求出所有满足条件的直线的方程;若不存在,请说明理由21.(12分)已知圆过点,,且圆心在直线:上.(1)求圆的方程;(2)若从点发出的光线经过轴反射,反射光线刚好经过圆心,求反射光线的方程.22.(10分)已知圆的圆心在直线上,且经过点和.(1)求圆的标准方程;(2)若过点且斜率存在的直线与圆交于,两点,且,求直线的方程.

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、B【解析】由展开式的通项公式求解即可【详解】因为,所以展开式的第项为,故选:B2、B【解析】根据题意得定点为抛物线的焦点,为准线,进而根据抛物线的定义判断即可.【详解】解:由题知,定点为抛物线的焦点,为准线,因为动圆的圆心在抛物线上,且恒过定点,所以根据抛物线的定义得动圆的圆心到直线的距离等于圆心到定点,即圆心到直线的距离等于动圆的半径,所以动圆与直线相切.故选:B3、B【解析】根据焦点在x轴上的双曲线渐近线斜率为±可求a,b关系,再结合a,b,c关系即可求解﹒【详解】∵双曲线1(a>0,b>0)的焦距为2,且双曲线的一条渐近线与直线2x+y=0平行,∴,∴b=2a,∵c2=a2+b2,∴a=1,b=2,∴双曲线的方程为故选:B4、C【解析】设切线的方程为,然后利用圆心到直线的距离等于半径建立方程求解即可.【详解】圆的圆心为原点,半径为1,当切线的斜率不存在时,即直线的方程为,不与圆相切,当切线的斜率存在时,设切线的方程为,即所以,解得或所以切线的方程为或故选:C5、C【解析】求出抛物线的焦点,设出直线方程,代入抛物线方程,运用韦达定理和向量坐标表示,解得,即可得出直线的方程.【详解】解:抛物线的焦点,设直线为,则,整理得,则,.由可得,代入上式即可得,所以,整理得:.故选:C.【点睛】本题考查直线和抛物线的位置关系,主要考查韦达定理和向量共线的坐标表示,考查运算能力,属于中档题.6、D【解析】根据曲率的定义依次判断即可.【详解】①根据曲率的定义可得正方体在每个顶点的曲率为,故①正确;②由定义可得多面体的总曲率顶点数各面内角和,因为四棱锥有5个顶点,5个面,分别为4个三角形和1个四边形,所以任意四棱锥的总曲率为,故②正确;③设每个面记为边形,则所有的面角和为,根据定义可得该类多面体的总曲率为常数,故③正确.故选:D.7、B【解析】根据圆的性质,结合圆的切线的性质进行求解即可.【详解】由,所以该圆的圆心为,半径为,因为直线平分圆的周长,所以圆心在直线上,故,因此,,所以有,所以,故选:B8、C【解析】由,,共面,设,列方程组能求出λ的值【详解】∵,,共面,∴设(实数m、n),即,∴,解得故选:C9、B【解析】根据给定条件建立空间直角坐标系,令,用表示出点E,F坐标,再由两点间距离公式计算作答.【详解】依题意,两两垂直,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,设,则,设,有,线段EF长最短,必满足,则有,解得,即,因此,,当且仅当时取“=”,所以线段EF长的最小值为.故选:B10、C【解析】由角平分线的性质可得,结合已知条件即可求双曲线的离心率.【详解】由题设,易知:,由知:,即,整理得:.故选:C11、C【解析】求出导数后,把x=e代入,即可求解.【详解】因为,所以,解得故选:C12、D【解析】利用观察法可得,即得.【详解】由题可得数列的通项公式为,∴.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、8【解析】根据给定条件求出抛物线C的焦点坐标,准线方程,再求出点A,B的横坐标和即可计算作答.【详解】抛物线C:焦点,准线方程为,依题意,直线l的方程为:,由消去x并整理得:,设,则,于是得,所以线段AB的长为8.故答案为:814、【解析】求出导函数,确定导函数奇函数,然后可求值【详解】由已知,它是奇函数,∴故答案为:【点睛】本题考查导数的运算,考查函数的奇偶性,确定函数的奇偶性是解题关键15、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,于是.故答案为:.16、【解析】根据两直线的位置关系求解.【详解】因为过点和的直线与直线平行,所以,解得,故答案为:3三、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)相离,理由见解析;(2)0或【解析】(1)求出圆心到直线的距离和半径比较即可判断;(2)求出圆心到直线的距离,利用弦长计算即可得出.【详解】(1)圆C:的圆心为,半径为2,当时,线l:,则圆心到直线的距离为,直线l与圆C相离;(2)圆心到直线的距离为,弦长为,则,解得或.18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由题意可得,从而可求出,(2)先构造函数,利用导数可求得对任意恒成立,对任意恒成立,从而将问题转化为只需证对任意恒成立,再次构造函数,利用导数求出其最大值小于等于即可【详解】(1)解:∵函数的图象在点处的切线与平行,∴,解得;证明:(2)由(1)得即对任意恒成立,令,则,∵当时,,∴函数在上单调递增,∵,∴对任意恒成立,即对任意恒成立,∴只需证对任意恒成立即可,即只需证对任意恒成立,令,则,由单调递减,且知,函数在上单调递增,在上单调递减,∴,∴得证,故不等式对任意恒成立19、(1)(2)【解析】(1)根据抛物线过点,且,利用抛物线的定义求解;(2)设,联立,根据,由,结合韦达定理求解.【小问1详解】解:由抛物线过点,且,得所以抛物线方程为;【小问2详解】设,联立得,,,,则,,即,解得或,又当时,直线与抛物线的交点中有一点与原点重合,不符合题意,故舍去;所以实数的值为.20、(1)(2)存在,且直线的方程为或【解析】(1)分析可知,,直线的方程为,设点、,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得的值,即可得出椭圆的标准方程;(2)设点、,设直线的方程为,将该直线方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,求出点、,由已知得出,求出的值,即可得出结论.【小问1详解】解:因为,则,,所以,椭圆的方程为,即,易知点,则点,当直线的倾斜角为时,直线的方程为,设点、,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,,解得,则,,因此,椭圆的标准方程为.【小问2详解】解:易知点,若直线与轴重合,则、为椭圆长轴的两个端点,不合乎题意.设直线的方程为,设点、,联立,可得,,由韦达定理可得,,直线的斜率为,直线的方程为,故点,同理可得点,,,由题意可得,解得或.因此,存在满足题设条件的直线,且直线的方程为或,点总在以线段为直径的圆上.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为、;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.21、(1);(2)【解析】(1)根据题意设圆心,利用两点坐标公式求距离公式表示出,解出,确定圆心坐标和半径,进而得出圆的标准方程;(2)根据点关于坐标轴对称的点的特征可得,利用直线的两点式方程即可得出结果.【小问1详解】圆过点,,因为圆心在直线::上,设圆心,又圆过点,,所以,即,解得,所以,所以故圆的方程为:;【小问2详解】点关于轴的对称点,则反射光线

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