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文档简介
河北省唐山市唐县第一中学2026届高二上数学期末统考模拟试题注意事项: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.双曲线的光学性质为:如图①,从双曲线右焦点发出的光线经双曲线镜面反射,反射光线的反向延长线经过左焦点.我国首先研制成功的“双曲线新闻灯”,就是利用了双曲线的这个光学性质.某“双曲线新闻灯”的轴截面是双曲线的一部分,如图②,其方程为,为其左、右焦点,若从右焦点发出的光线经双曲线上的点和点反射后,满足,,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.2.设等比数列的前项和为,若,,则()A.66 B.65C.64 D.633.已知点是椭圆的左右焦点,椭圆上存在不同两点使得,则椭圆的离心率的取值范围是()A. B.C. D.4.数列是等比数列,是其前n项之积,若,则的值是()A.1024 B.256C.2 D.5125.已知实数,满足则的最大值为()A.-1 B.0C.1 D.26.如图所示,在中,,,,AD为BC边上的高,;若,则的值为()A. B.C. D.7.已知数列的前n项和为,,,则()A. B.C.1025 D.20498.已知等差数列的前n项和为,公差,若(,),则()A.2023 B.2022C.2021 D.20209.用斜二测画法画出边长为2的正方形的直观图,则直观图的面积为()A. B.C.4 D.10.阿基米德(公元前287年~公元前212年)不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到的椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆C的对称轴为坐标轴,焦点在y轴上,且椭圆C的离心率为,面积为6π,则椭圆C的标准方程为()A. B.C. D.11.如图,我市某地一拱桥垂直轴截面是抛物线,已知水利人员在某个时刻测得水面宽,则此时刻拱桥的最高点到水面的距离为()A. B.C. D.12.命题“存在,”的否定是()A.存在, B.存在,C.对任意, D.对任意,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.平面内n条直线两两相交,且任意三条直线不过同一点,将其交点个数记为,若规定,则,,_________,_________,(用含n的式子表示)14.已知点为双曲线,右支上一点,,为双曲线的左、右焦点,点为线段上一点,的角平分线与线段交于点,且满足,则________;若为线段的中点且,则双曲线的离心率为________15.椭圆的左、右焦点分别为,,为坐标原点,则以下说法正确的是()A.过点的直线与椭圆交于,两点,则的周长为8B.椭圆上存在点,使得C.椭圆的离心率为D.为椭圆上一点,为圆上一点,则点,的最大距离为316.已知命题恒成立;,若p,均为真,则实数a的取值范围__________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)已知圆,直线过定点.(1)若与圆相切,求的方程;(2)若与圆相交于两点,且,求此时直线的方程.18.(12分)等差数列的公差d不为0,满足成等比数列,数列满足.(1)求数列与通项公式:(2)若,求数列的前n项和.19.(12分)已知圆C1圆心为坐标原点,且与直线相切(1)求圆C1的标准方程;(2)若直线l过点M(1,2),直线l被圆C1所截得的弦长为,求直线l的方程20.(12分)已知函数.(I)若曲线在点处的切线方程为,求的值;(II)若,求的单调区间.21.(12分)已知椭圆的左焦点为F,右顶点为,M是椭圆上一点.轴且(1)求椭圆C的标准方程;(2)直线与椭圆C交于E,H两点,点G在椭圆C上,且四边形平行四边形(其中O为坐标原点),求22.(10分)已知函数在时有极值0.(1)求函数的解析式;(2)记,若函数有三个零点,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】连接,已知条件为,,设,由双曲线定义表示出,用已知正切值求出,再由双曲线定义得,这样可由勾股定理求出(用表示),然后在中,应用勾股定理得出的关系,求得离心率【详解】易知共线,共线,如图,设,,则,由得,,又,所以,,所以,所以,由得,因为,故解得,则,在中,,即,所以故选:C2、B【解析】根据等比数列前项和的片段和性质求解即可.【详解】解:由题知:,,,所以,,成等比数列,即5,15,成等比数列,所以,解得.故选:B.3、C【解析】先设点,利用向量关系得到两点坐标之间的关系,再结合点在椭圆上,代入方程,消去即得,根据题意,构建的齐次式,解不等式即得结果.【详解】设,由得,,,即,由在椭圆上,故,即,消去得,,根据椭圆上点满足,又两点不同,可知,整理得,故,故.故选:C.【点睛】关键点点睛:圆锥曲线中离心率的计算,关键是根据题中条件,结合曲线性质,找到一组等量关系(齐次式),进而求解离心率或范围.4、D【解析】设数列的公比为q,由已知建立方程求得q,再利用等比数列的通项公式可求得答案.【详解】解:因为数列是等比数列,是其前n项之积,,设数列的公比为q,所以,解得,所以,故选:D.5、D【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数,即可得到结果【详解】由约束条件画出可行域如图,化目标函数为,由图可知当直线过点时,直线在轴上的截距最小,取得最大值2.故选:D6、B【解析】根据题意求得,化简得到,结合,求得的值,即可求解.【详解】在中,,,,AD为BC边上的高,可得,由又因为,所以,所以.故选:B.7、B【解析】根据题意得,进而根据得数列是等比数列,公比为,首项为,再根据等比数列求和公式求解即可.【详解】解:因为数列的前n项和为满足,所以当时,,解得,当时,,即所以,解得或,因为,所以.所以,,所以当时,,所以,即所以数列是等比数列,公比为,首项为,所以故选:B8、C【解析】根据题意令可得,结合等差数列前n项和公式写出,进而得到关于的方程,解方程即可.【详解】因为,令,得,又,,所以,有,解得.故选:C9、A【解析】画出直观图,求出底和高,进而求出面积.【详解】如图,,,,过点C作CD⊥x轴于点D,则,所以直观图是底为2、高为的平行四边形,所以面积为.故选:A.10、D【解析】设椭圆的方程为,根据题意得到和,求得的值,即可求解.【详解】由题意,椭圆的焦点在轴上,可设椭圆的方程为,因为椭圆C的离心率为,可得,又由,即,解得,又因为椭圆的面积为,可得,即,联立方程组,解答,所以椭圆方程为.故选:D.11、D【解析】代入计算即可.【详解】设B点的坐标为,由抛物线方程得,则此时刻拱桥的最高点到水面的距离为2米.故选:D12、D【解析】特称命题的否定:将存在改任意并否定原结论,即可知正确答案.【详解】由特称命题的否定为全称命题,知:原命题的否定为:对任意,.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.6;②..【解析】利用第条直线与前条直线相交有个交点得出与的关系后可得结论【详解】第4条直线与前三条直线有3个交点,因此,同理,由此得到第条直线与前条直线相交有个交点,所以,即所以故答案为:6;14、①.②.【解析】过作,交于点,作,交于点,由向量共线定理可得;再由角平分线性质定理和双曲线的定义、结合余弦定理和离心率公式,可得所求值【详解】解:过作交于点,作交于点,由,得,由角平分线定理;因为为的中点,所以,由双曲线的定义,,所以,,,在中,由余弦定理,所以.故答案为:;.【点睛】本题考查双曲线的定义、方程和性质,以及角平分线的性质定理和余弦定理的运用,考查方程思想和运算能力,属于中档题15、ABD【解析】结合椭圆定义判断A选项的正确性,结合向量数量积的坐标运算判断B选项的正确性,直接法求得椭圆的离心率,由此判断C选项的正确性,结合两点间距离公式判断D选项的正确性.【详解】对于选项:由椭圆定义可得:,因此的周长为,所以选项正确;对于选项:设,则,且,又,,所以,,因此,解得,,故选项正确;对于选项:因为,,所以,即,所以离心率,所以选项错误;对于选项:设,,则点到圆的圆心的距离为,因为,所以,所以选项正确,故选:ABD16、【解析】根据题意得到命题为真命题,为假命题,结合二次函数的图象与性质,即可求解.【详解】根据题意,命题,均为真命题,可得命题为真命题,为假命题,由命题恒成立,可得,解得;又由命题为假命题,可得,解得,所以,即实数a的取值范围为.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)或;(2)或.【解析】(1)由圆的方程可得圆心和半径,当直线斜率不存在时,知与圆相切,满足题意;当直线斜率存在时,利用圆心到直线距离等于半径可构造方程求得,由此可得方程;(2)当直线斜率不存在时,知与圆相切,不合题意;当直线斜率存在时,利用垂径定理可构造方程求得,由此可得方程.【小问1详解】由圆的方程知:圆心,半径;当直线斜率不存在,即时,与圆相切,满足题意;当直线斜率存在时,设,即,圆心到直线距离,解得:,,即;综上所述:直线方程为或;【小问2详解】当直线斜率不存在,即时,与圆相切,不合题意;当直线斜率存在时,设,即,圆心到直线距离,,解得:或,直线的方程为或.18、(1),(2)【解析】(1)根据等比中项的性质及等差数列的通项公式得到方程求出公差,即可求出的通项公式,由,当时,求出,当时,两式作差,即可求出;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可;【小问1详解】解:由已知,又,所以故解得(舍去)或∴∵①故当时,可知,∴,当时,可知②①②得∴又也满足,故当时,都有;【小问2详解】解:由(1)知,故③,∴④,由③④得整理得.19、(1)(2)或【解析】(1)由圆心到直线的距离求得半径,可得圆C1的标准方程;(2)当直线的斜率不存在时,求得直线l被圆C1所截得的弦长为,符合题意;当直线l的斜率存在时,设出直线方程,由已知弦长可得圆心到直线的距离,再由点到直线的距离公式列式求k,则直线方程可求【小问1详解】∵原点O到直线的距离为,∴圆C1的标准方程为;【小问2详解】当直线l的斜率不存在时,直线方程为x=1,代入,得,即直线l被圆C1所截得的弦长为,符合题意;当直线l的斜率存在时,设直线方程为,即∵直线l被圆C1所截得的弦长为,圆的半径为2,则圆心到直线l的距离,解得∴直线l的方程为,即综上,直线l的方程为或20、(Ⅰ)(Ⅱ)在区间上单调递增,在区间上单调递减【解析】(Ⅰ)求出函数的导函数,根据题意可得得到关于的方程组,解得;(Ⅱ)求出函数的导函数,解得函数的单调递增区间,解得函数的单调递减区间.【详解】解:(Ⅰ)因为函数在点处的切线方程为解得(Ⅱ)令,得或.因为,所以时,;时,.故在区间上单调递增,在区间上单调递减【点睛】本题考查导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性,属于基础题.21、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的简单几何性质即可求出;(2)设,联立与椭圆方程,求出,再根据平行四边形的性质求出点的坐标,然后由点G在椭圆C上,可求出,从而可得【小问1详解】∵椭圆C的右顶点为,∴,∵轴,且,∴,∴,所以椭圆C的标准方程为【小问2详解】设,将直线代入,消去y并整理得,由,得.(*)由根与系数的关系可得,∴,∵四边形为平行四边形,∴,
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