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文档简介

河北省秦皇岛中学2026届高二数学第一学期期末监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.命题“,”的否定形式是()A.“,” B.“,”C.“,” D.“,”2.已知椭圆:的左、右焦点为,,上顶点为P,则()A.为锐角三角形 B.为钝角三角形C.为直角三角形 D.,,三点构不成三角形3.已知数列的前项和,且,则()A. B.C. D.4.意大利数学家斐波那契的《算经》中记载了一个有趣的数列:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,……,这就是著名的斐波那契数列,该数列的前2022项中有()个奇数A.1012 B.1346C.1348 D.13505.南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法》中有如下俯视图所示的几何体,后人称之为“三角垛”.其最上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,…,则第十层球的个数为()A.45 B.55C.90 D.1106.下面三种说法中,正确说法的个数为()①如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合;②两条直线可以确定一个平面;③若,,,则A.1 B.2C.3 D.07.如图所示,正方形边长为2cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原图形的周长是()A.16cm B.cmC.8cm D.cm8.已知圆与圆,则圆M与圆N的位置关系是()A.内含 B.相交C.外切 D.外离9.已知双曲线C1的一条渐近线方程为y=kx,离心率为e1,双曲线C2的一条渐近线方程为y=x,离心率为e2,且双曲线C1、C2在第一象限交于点(1,1),则=()A.|k| B.C.1 D.210.我们通常称离心率是的椭圆为“黄金椭圆”.如图,已知椭圆,,,,分别为左、右、上、下顶点,,分别为左、右焦点,为椭圆上一点,下列条件中能使椭圆为“黄金椭圆”的是()A. B.C.轴,且 D.四边形的一个内角为11.已知双曲线E的渐近线为,则其离心率为()A. B.C. D.或12.“”是“直线与直线互相垂直”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二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.双曲线上一点P到的距离最小值为___________.14.已知函数的图象与x轴相交于A,B两点,与y轴相交于点C,则的外接圆E的方程是________15.若圆柱的高、底面半径均为1,则其表面积为___________16.已知复数对应的点在复平面第一象限内,甲、乙、丙三人对复数的陈述如下为虚数单位:甲:;乙:;丙:,在甲、乙、丙三人陈述中,有且只有两个人的陈述正确,则复数______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)已知正项等比数列的前项和为,满足,.记.(1)求数列的通项公式;(2)设数列前项和,求使得不等式成立的的最小值.18.(12分)已知抛物线的顶点在坐标原点,对称轴为轴,焦点为,抛物线上一点的横坐标为2,且(1)求抛物线的方程;(2)过点作直线交抛物线于两点,设,判断是否为定值?若是,求出该定值;若不是,说明理由.19.(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.20.(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,三个顶点(左、右顶点和上顶点)构成的三角形的面积为,离心率为方程的根.(1)求椭圆方程;(2)椭圆的一个内接平行四边形的一组对边分别过点和,如图,若这个平行四边形面积为,求平行四边形的四个顶点的纵坐标的乘积.21.(12分)已知三棱柱的侧棱垂直于底面,,,,,分别是,的中点.(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)求二面角的余弦值.22.(10分)已知函数(1)求单调增区间;(2)当时,恒成立,求实数的取值范围.

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】由全称命题的否定是特称命题即得.【详解】“任意”改为“存在”,否定结论即可.命题“,”的否定形式是“,”.故选:C.2、A【解析】根据题意求得,要判断的形状,只需要看是什么角即可,利用余弦定理判断,从而可得结论.【详解】解:由椭圆:,得,则,则,所以且为锐角,因为,所以锐角,所以为锐角三角形.故选:A.3、C【解析】由an=Sn-Sn-1,【详解】解:因为,所以,,两式相减可得,即,因为,,所以,即,时,也满足上式,所以,所以,故选:C.4、C【解析】由斐波那契数列的前几项分析该数列的项的奇偶规律,由此确定该数列的前2022项中的奇数的个数.【详解】由已知可得为奇数,为奇数,为偶数,因为,所以为奇数,为奇数,为偶数,…………所以为奇数,为奇数,为偶数,又故该数列的前2022项中共有1348个奇数,故选:C.5、B【解析】根据题意,发现规律并将规律表达出来,第层有个球.【详解】根据规律,可以得知:第一层有个球;第二层有个球;第三层有个球,则根据规律可知:第层有个球设第层的小球个数为,则有:故第十层球的个数为:故选:6、A【解析】对于①,有两种情况,对于②考虑异面直线,对于③根据线面公理可判断.【详解】如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合或者是相交,故①不正确;两条异面直线不能确定一个平面,故②不正确;若,,,可知必在交线上,则,故③正确;综上所述只有一个说法是正确的.故选:A7、A【解析】由直观图确定原图形中平行四边形中线段的长度与关系,然后计算可得【详解】由斜二测画法,原图形是平行四边形,,又,,,所以,周长为故选:A8、B【解析】将两圆方程化为标准方程形式,计算圆心距,和两圆半径的和差比较,可得答案,【详解】圆,即,圆心,圆,即,圆心,则故有,所以两圆是相交的关系,故选:B9、C【解析】根据渐近线方程设出双曲线方程,再由过点,可知双曲线方程,从而可求离心率.【详解】由题,设双曲线的方程为,又因为其过,且可知,不妨设,代入,得,所以双曲线的方程为,所以,同理可得双曲线的方程为,所以可得,所以,当时,结论依然成立.故选:C10、B【解析】先求出椭圆的顶点和焦点坐标,对于A,根据椭圆的基本性质求出离心率判断A;对于B,根据勾股定理以及离心率公式判断B;根据结合斜率公式以及离心率公式判断C;由四边形的一个内角为,即即三角形是等边三角形,得到,结合离心率公式判断D.【详解】∵椭圆∴对于A,若,则,∴,∴,不满足条件,故A不符合条件;对于B,,∴∴,∴∴,解得或(舍去),故B符合条件;对于C,轴,且,∴∵∴,解得∵,∴∴,不满足题意,故C不符合条件;对于D,四边形的一个内角为,即即三角形是等边三角形,∴∴,解得∴,故D不符合条件故选:B【点睛】本题主要考查了求椭圆离心率,涉及了勾股定理,斜率公式等的应用,充分利用建立的等式是解题关键.11、D【解析】根据双曲线标准方程与渐近线的关系即可求解.【详解】当双曲线焦点在x轴上时,渐近线为,故离心率为;当双曲线焦点在y轴上时,渐近线为,故离心率为;故选:D.12、A【解析】根据直线垂直求出的范围即可得出.【详解】由直线垂直可得,解得或1,所以“”是“直线与直线互相垂直”的充分不必要条件.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】设出点P的坐标,利用两点间距离公式结合二次函数求出最小值即可作答.【详解】设,则,即,于是得,而,则当时,,所以双曲线上一点P到的距离最小值为2.故答案为:214、【解析】由题可求三角形三顶点的坐标,三角形的外接圆的方程即求.【详解】令,得或,则,∴外接圆的圆心的横坐标为2,设,半径为r,由,得,则,即,得,.∴的外接圆的方程为.故答案为:.15、【解析】根据圆柱表面积公式求解即可.【详解】根据题意得到圆柱的高,底面半径,则表面积.故答案为:16、##【解析】设,则,然后分别求出甲,乙,丙对应的结论,先假设甲正确,则得出乙错误,丙正确,由此即可求解【详解】解:设,则,甲:由可得,则,乙:由可得:,丙:由可得,即,所以,若,则,则不成立,,则,解得或,所以甲,丙正确,乙错误,此时或,又复数对应的点在复平面第一象限内,所以,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)5.【解析】(1)根据数列的递推公式探求出其项间关系,由此求出的公比,进而求得,的通项公式.(2)利用(1)的结论结合错位相减法求出,再将不等式变形,经推理计算得解.【小问1详解】解:设正项等比数列的公比为,当时,,即,则有,即,而,解得,又,则,所以,所以数列,的通项公式分别为:,.【小问2详解】解:由(1)知,,则,则,两式相减得:于是得,由得:,即,令,,显然,,,,,,由,解得,即数列在时是递增的,于是得当时,即,,则,所以不等式成立的n的最小值是5.18、(1)(2)是,0【解析】(1)根据题意,设抛物线的方程为:,则,,进而根据得,进而得答案;(2)直线的方程为,进而联立方程,结合韦达定理与向量数量积运算化简整理即可得答案.【小问1详解】解:由题意,设抛物线的方程为:,所以点的坐标为,点的坐标为,因为,所以,即,解得.所以抛物线的方程为:【小问2详解】解:设直线的方程为,则联立方程得,所以,,因为,所以.所以为定值.19、(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.20、(1);(2).【解析】(1)由椭圆离心率的性质及一元二次方程的根可得,再由椭圆参数关系、已知三角形面积求椭圆参数,即可得椭圆方程.(2)设直线,联立椭圆方程并结合韦达定理求,进而可得,再根据求参数t,可得,结合椭圆的对称性求,即可求结果.【小问1详解】由的根为,所以椭圆的离心率,依题意,,解得,即椭圆的方程为;【小问2详解】设直线,联立,消去得,由韦达定理得:,所以,所以,所以椭圆的内接平行四边形面积.所以,解得或(舍去),所以,根据椭圆的对称性知:,故平行四边形的四个顶点的纵坐标的乘积为.21、(1)见解析;(2).【解析】分析:依题意可知两两垂直,以点为原点建立空间直角坐标系,(1)利用直线的方向向量和平面的法向量垂直,即可证得线面平面;(2)求出两个平面的法向量,利用两个向量的夹角公式,即可求解二面角的余弦值.详解:依条件可知、、两两垂直,如图,以点为原点建立空间直角坐标系.根据条件容易求出如下各点坐标:,,,,,,,.(Ⅰ)证明:∵,,是平面的一个法向量,且,所以.又∵平面,∴平面;(Ⅱ)设是平面的法向量,因为,,由,得.解得平面的一个法向量,由已知,平面的一个法向量为,,∴二面角的余弦值是.点睛:本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,明确角的构成.同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.22、(1)单调增区间为;(2).【解

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