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文档简介

2026届四川省仁寿县青神中学校数学高二上期末教学质量检测试题注意事项: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.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.2.已知点在平面α上,其法向量,则下列点不在平面α上的是()A. B.C. D.3.已知椭圆和双曲线有共同的焦点,分别是它们的在第一象限和第三象限的交点,且,记椭圆和双曲线的离心率分别为,则等于()A.4 B.2C.2 D.34.数列的通项公式是()A. B.C. D.5.已知,,,若、、三个向量共面,则实数A3 B.5C.7 D.96.抛物线型太阳灶是利用太阳能辐射的一种装置.当旋转抛物面的主光轴指向太阳的时候,平行的太阳光线入射到旋转抛物面表面,经过反光材料的反射,这些反射光线都从它的焦点处通过,形成太阳光线的高密集区,抛物面的焦点在它的主光轴上.如图所示的太阳灶中,灶深CD即焦点到灶底(抛物线的顶点)的距离为1m,则灶口直径AB为()A.2m B.3mC.4m D.5m7.命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的一个充分不必要条件是()A.a≥4 B.a≤4C.a≥5 D.a≤58.已知直线过点,且与直线垂直,则直线的方程是()A. B.C. D.9.已知双曲线:的左、右焦点分别为,,且,点是的右支上一点,且,,则双曲线的方程为()A. B.C. D.10.在等差数列中,,且,,,构成等比数列,则公差()A.0或2 B.2C.0 D.0或11.若命题p为真命题,命题q为假命题,则下列命题为真命题的是()A. B.C. D.12.从编号为1~120的商品中利用系统抽样的方法抽8件进行质检,若所抽样本中含有编号66的商品,则下列编号一定被抽到的是()A.111 B.52C.37 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.方程()所表示的直线恒过定点________14.已知在时有极值0,则的值为____15.分别过椭圆的左、右焦点、作两条互相垂直的直线、,它们的交点在椭圆的内部,则椭圆的离心率的取值范围是________16.直线被圆截得的弦长为_______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)如图,四棱锥中,侧面是边长为4的正三角形,且与底面垂直,底面是菱形,且,为的中点(1)求证:;(2)求点到平面的距离18.(12分)已知命题实数满足不等式,命题实数满足不等式.(1)当时,命题,均为真命题,求实数的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围.19.(12分)平行六面体,(1)若,,,,,,求长;(2)若以顶点A为端点的三条棱长均为2,且它们彼此的夹角都是60°,则AC与所成角的余弦值20.(12分)在中,角、、所对的边分别为、、,且(1)求证;、、成等差数列;(2)若,的面积为,求的周长21.(12分)已知甲射击的命中率为0.7.乙射击的命中率为0.8,甲乙两人的射击互相独立.求:(1)甲乙两人同时击中目标的概率;(2)甲乙两人中至少有一个人击中目标的概率;(3)甲乙两人中恰有一人击中目标的概率22.(10分)如图1,在△MBC中,,A,D分别为棱BM,MC的中点,将△MAD沿AD折起到△PAD的位置,使,如图2,连结PB,PC,BD(1)求证:平面PAD⊥平面ABCD;(2)若E为PC中点,求直线DE与平面PBD所成角的正弦值

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】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.2、D【解析】根据法向量的定义,利用向量垂直对四个选项一一验证即可.【详解】对于A:记,则.因为,所以点在平面α上对于B:记,则.因为,所以点在平面α上对于C:记,则.因为,所以点在平面α上对于D:记,则.因为,所以点不在平面α上.故选:D3、A【解析】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,由定义可得,,在中利用余弦定理可得,即可求出结果.【详解】设椭圆的长半轴长为,双曲线的实半轴长为,不妨设在第一象限,根据椭圆和双曲线定义,得,,,由可得,又,在中,,即,化简得,两边同除以,得.故选:A.【点睛】关键点睛:本题考查共焦点的椭圆与双曲线的离心率问题,解题的关键是利用定义以及焦点三角形的关系列出齐次方程式进行求解.4、C【解析】根据数列前几项,归纳猜想出数列的通项公式.【详解】依题意,数列的前几项为:;;;……则其通项公式.故选C.【点睛】本小题主要考查归纳推理,考查数列通项公式的猜想,属于基础题.5、A【解析】由空间向量共面原理得存在实数,,使得,由此能求出实数【详解】解:,,,、、三个向量共面,存在实数,,使得,即有:,解得,,实数故选:【点睛】本题考查空间向量共面原理的应用,属于基础题6、C【解析】建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的方程为,根据是抛物线的焦点,求得抛物线的方程,进而求得的长.【详解】由题意,建立如图所示的平面直角坐标系,O与C重合,设抛物线的方程为,由题意可得是抛物线的焦点,即,可得,所以抛物线的方程为,当时,,所以.故选:C.7、C【解析】先要找出命题为真命题的充要条件,从集合的角度充分不必要条件应为的真子集,由选择项不难得出答案【详解】命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题,可化为∀x∈[1,2],恒成立即只需,即命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的的充要条件为,而要找的一个充分不必要条件即为集合的真子集,由选择项可知C符合题意.故选:C8、D【解析】由题意设直线方程为,然后将点坐标代入求出,从而可求出直线方程【详解】因为直线与直线垂直,所以设直线方程为,因为直线过点,所以,得,所以直线方程为,故选:D9、B【解析】画出图形,利用已知条件转化求解,关系,利用,解得,即可得到双曲线的方程【详解】由题意双曲线的图形如图,连接与轴交于点,设,,因为,所以,因为,所以,则,因为点是的右支上一点,所以,所以,则,因为,所以,,由勾股定理可得:,即,解得,则,所以双曲线的方程为:故选:B10、A【解析】根据等比中项的性质和等差数列的通项公式建立方程,可解得公差d得选项.【详解】解:因为在等差数列中,,且,,,构成等比数列,所以,即,所以,解得或,故选:A.11、B【解析】根据逻辑联结词“且”,一假则假,对四个选项一一判断直接即可判断.【详解】逻辑联结词“且”,一假则假.因为命题p为真命题,命题q为假命题,所以为假命题,为真命题.所以,为假,故A错误;为真,故B正确;为假,故C错误;为假,故D错误.故选:B12、A【解析】先求出等距抽样的组距,从而得到被抽到的是,从而求出答案.【详解】120件商品中抽8件,故,因为含有编号66的商品被抽到,故其他能被抽到的是,当时,,其他三个选项均不合要求,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】将方程化为,令得系数等于0,即可得到答案.【详解】方程可化为,由,得,所以方程()所表示的直线恒过定点.故答案为:.【点睛】本题考查了直线恒过定点问题,属于基础题.14、11【解析】由题知,且,所以,得或,①当时,,此时,,所以函数单调递增无极值,舍去②当时,,此时,是函数的极值点,符合题意,∴15、【解析】根据条件可知以为直径的圆在椭圆的内部,可得,再根据,即可求得离心率的取值范围.【详解】根据条件可知,以为直径的圆与椭圆没有交点,即,即,,即.故填:.【点睛】本题考查椭圆离心率的取值范围,求椭圆离心率是常考题型,涉及的方法包含1.根据直接求,2.根据条件建立关于的齐次方程求解,3.根据几何关系找到的等量关系求解.16、【解析】求出圆心到直线的距离,结合半径,利用勾股定理可得答案.【详解】的圆心坐标为,,圆心到直线的距离,则直线被圆截得的弦长为: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)证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点,连接,,,先证明平面,再由平面得,(2)等体积法求解.根据题目条件,先证明为三棱锥的高,再求出以为顶点,为底面的三棱锥的体积和以为顶点,为底面的三棱锥的体积,根据,求点到平面的距离.【详解】(1)证明:如图,取的中点,连接,,依题意可知,,均为正三角形,∴,又∵,∴平面又平面,∴(2)由(1)可知,∵平面平面,平面平面,平面,∴平面,即为三棱锥的高由题意得,∵为的中点,∴在中,,∴,,∴在中,边上的高,∴的面积的面积点到平面的距离即点到平面的距离设点到平面的距离为,由,得,即,解得,即点到平面的距离为18、(1);(2).【解析】(1)分别求出命题,均为真命题时的取值范围,再求交集即可.(2)利用集合间的关系求解即可.【详解】实数满足不等式,即命题实数满足不等式,即(1)当时,命题,均为真命题,则且则实数的取值范围为;(2)若是的充分不必要条件,则是的真子集则且解得故的取值范围为.【点睛】判断充分条件与必要条件应注意:首先弄清条件和结论分别是什么,然后直接依据定义、定理、性质尝试.对于带有否定性的命题或比较难判断的命题,除借助集合思想化抽象为直观外,还可利用原命题和逆否命题、逆命题和否命题的等价性,转化为判断它的等价命题;对于范围问题也可以转化为包含关系来处理.19、(1);(2).【解析】(1)由,可得,再利用数量积运算性质即可得出;(2)以为一组基底,设与所成的角为,由求解.【小问1详解】,,,,∴,;【小问2详解】∵,,∴,∵,∴,∵=8,∴,设与所成的角为,则.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用正弦定理结合两角和的正弦公式求出的值,结合角的取值范围可求得角的值,可求得的值,即可证得结论成立;(2)利用三角形的面积公式可求得的值,结合余弦定理可求得的值,进而可求得的周长.【小问1详解】证明:由正弦定理及,得,所以,,所以,,,则,所以,,又,,,因此,、、成等差数列.【小问2详解】解:,,又,,故的周长为.21、(1)0.56(2)0.94(3)0.38【解析】(1)根据独立事件的概率公式计算;(2)结合对立事件的概率公式、独立事件的概率公式计算(3)利用互斥事件与独立事件的概率公式计算【小问1详解】设甲击中目标为事件,乙击中目标为事件,甲乙两人同时击中目标的概率;【小问2详解】甲乙两人中至少有一个人击中目标的概率为;【小问3详解】甲乙两人中恰有一人击中目标的概率为22、(1)证明见解析;(2

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