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文档简介

广东省深圳市福田区耀华实验学校华文部2026届高二数学第一学期期末质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.2.在区间内随机取一个数x,则使得的概率为()A. B.C. D.3.已知集合,,若,则=()A.{1,2,3} B.{1,2,3,4}C.{0,1,2} D.{0,1,2,3}4.已知函数,则的单调递增区间为().A. B.C. D.5.已知方程表示双曲线,则实数的取值范围是()A.或 B.C. D.6.下列双曲线中,渐近线方程为的是A. B.C. D.7.数列,,,,,中,有序实数对是()A. B.C. D.8.数列满足,,,则数列的前10项和为()A.60 B.61C.62 D.639.已知命题p:,,则命题p的否定为()A, B.,C., D.,10.已知向量,,且,则的值为()A. B.C.或 D.或11.若数列为等差数列,数列为等比数列,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.12.数列,,,,…,的通项公式可能是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.不等式的解集是________.14.写出一个公比为3,且第三项小于1的等比数列______15.如图的一系列正方形图案称为谢尔宾斯基地毯,图案的做法是:把一个正方形分成9个全等的小正方形,对中间的一个小正方形进行着色得到第1个图案(图1);在第1个图案中对没有着色的小正方形再重复以上做法得到第2个图案(图2);以此类推,每进行一次操作,就得到一个新的正方形图案,设原正方形的边长为1,记第n个图案中所有着色的正方形的面积之和为,则数列的通项公式______16.已知数列满足,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)在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(1)求角B的大小;(2)若,,且,求a.18.(12分)已知命题:,在下面①②中任选一个作为:,使为真命题,求出实数a的取值范围.①关于x的方程有两个不等正根;②.(若选①、选②都给出解答,只按第一个解答计分.)19.(12分)已知椭圆)过点A(0,),且与双曲线有相同的焦点(1)求椭圆C的方程;(2)设M,N是椭圆C上异于A的两点,且满足,试判断直线MN是否过定点,并说明理由20.(12分)椭圆的左、右焦点分别为,短轴的一个端点到的距离为,且椭圆过点过且不与两坐标轴平行的直线交椭圆于两点,点与点关于轴对称.(1)求椭圆的方程(2)当直线的斜率为1时,求的面积;(3)若点,求证:三点共线.21.(12分)如图,P为圆上一动点,点A坐标为,线段AP的垂直平分线交直线BP于点Q(1)求点Q的轨迹E的方程;(2)过点A的直线l交E于C,D两点,若△BCD内切圆的半径为,求直线l的方程.22.(10分)已知圆,直线(1)当直线与圆相交,求的取值范围;(2)当直线与圆相交于、两点,且时,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、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.2、A【解析】解一元一次不等式求不等式在上解集,再利用几何概型的长度模型求概率即可.【详解】由,可得,其中长度为1,而区间长度为4,所以,所求概率为故选:A.3、D【解析】根据题意,解不等式求出集合,由,得,进而求出,从而可求出集合,最后根据并集的运算即可得出答案.【详解】解:由题可知,,而,即,解得:,又由于,得,因为,则,所以,解得:,所以,所以.故选:D.【点睛】本题考查集合的交集的定义和并集运算,属于基础题.4、D【解析】利用导数分析函数单调性【详解】的定义域为,,令,解得故的单调递增区间为故选:D5、A【解析】根据双曲线标准方程的性质,列出关于不等式,求解即可得到答案【详解】由双曲线的性质:,解的或,故选:A6、A【解析】由双曲线的渐进线的公式可行选项A的渐进线方程为,故选A.考点:本题主要考查双曲线的渐近线公式.7、A【解析】根据数列的概念,找到其中的规律即可求解.【详解】由数列,,,,,可知,,,,,则,解得,故有序实数对是,故选:8、B【解析】讨论奇偶性,应用等差、等比前n项和公式对作分组求和即可.【详解】当且为奇数时,,则,当且为偶数时,,则,∴.故选:B.9、A【解析】根据特称命题的否定是全称命题,结合已知条件,即可求得结果.【详解】因为命题p:,,故命题p的否定为:,.故选:A.10、C【解析】根据空间向量平行的性质得,代入数值解方程组即可.【详解】因为,所以,所以,所以,解得或.故选:C.11、D【解析】对选项A,令即可检验;对选项B,令即可检验;对选项C,令即可检验;对选项D,设出等差数列的首项和公比,然后作差即可.【详解】若,则可得:,故选项A错误;若,则可得:,故选项B错误;若,则可得:,故选项C错误;不妨设的首项为,公差为,则有:则有:,故选项D正确故选:D12、D【解析】利用数列前几项排除A、B、C,即可得解;【详解】解:由,排除A,C,由,排除B,分母为奇数列,分子为,故数列的通项公式可以为,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】把原不等式的右边移项到左边,通分计算后,根据分式不等式解法,然后转化为两个一元一次不等式组,注意分母不为0的要求,求出不等式组的解集即为原不等式的解集【详解】不等式得,故,故答案为:.14、(答案不唯一)【解析】由条件确定该等比数列的首项的可能值,由此确定该数列的通项公式.【详解】设数列的公比为,则,由已知可得,∴,所以,故可取,故满足条件的等比数列的通项公式可能为,故答案为:(答案不唯一)15、【解析】根据题意,归纳总结,结合等比数列的前项和公式,即可求得的通项公式.【详解】结合已知条件,归纳总结如下:第一个图案中,着色正方形的面积即;第二个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即;第三个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即;第个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即.故.故答案为:.16、4【解析】根据对数的运算性质得,可得,即数列是以2为公比的等比数列,代入等比数列的通项公式化简可得值.【详解】因为,所以,即数列是以2为公比的等比数列,所以.故答案为:4.【点睛】本题考查等比数列的定义和通项公式以及对数的运算性质,熟练运用相应的公式即可,属于基础题.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).【解析】(1)根据已知条件,运用余弦定理化简可求出;(2)由可求出,利用诱导公式和两角和的正弦公式求出,再利用正弦定理即求.【小问1详解】)∵且,∴,∴,∴,∵,∴.【小问2详解】∵,∴,∴,∵,∴,∵,∴,又∵,,,∴.18、答案见解析【解析】根据题意,分析、为真时的取值范围,又由复合命题真假的判断方法可得、都是真命题,据此分析可得答案.【详解】解:选①时由知在上恒成立,∴,即又由q:关于x的方程有两个不等正根,知解得,由为真命题知,解得.实数a的取值范围.选②时由知在上恒成立,∴,即又由,知在上恒成立,∴,又,当且仅当时取“=”号,∴,由为真命题知,解得.实数a的取值范围.19、(1)(2)直线过定点;理由见解析【解析】(1)根据题意可求得,进而求得椭圆方程;(2)考虑直线斜率是否存在,设直线方程并联立椭圆方程,得到根与系数的关系式,然后利用,将根与系数的关系式代入化简得到,结合直线方程,化简可得结论.【小问1详解】依题意,,所以,故椭圆方程为:【小问2详解】当直线MN的斜率不存在时,设M(),N(,),则,,此时M,N重合,不符合题意;当直线MN的斜率存在时,设MN的方程为:,M(,),N(),与椭圆方程联立可得:,即,∴,即,∴,∴,∴,当时,,直线MN:,即,令,则,∴直线过定点【点睛】本题考查了椭圆方程的求法以及直线和椭圆相交时过定点的问题,解答时要注意解题思路的顺畅,解答的难点在于运算量较大且复杂,需要十分细心.20、(1);(2);(3)证明见解析.【解析】(1)根据已知求出即得椭圆的方程;(2)联立直线和椭圆的方程求出弦长和三角形的高即得解;(3)联立直线和椭圆的方程,得到韦达定理,再利用平面向量证明.【小问1详解】解:由题得,所以椭圆方程为,因为椭圆过点所以,所以所以椭圆的方程为.【小问2详解】解:由题得,所以直线的方程为即,联立直线和椭圆方程得,所以,点到直线的距离为.所以的面积为.【小问3详解】解:设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得,设,所以,由题得,,所以,所以,所以,又有公共点,所以三点共线.21、(1)(2)【解析】(1)连接,由,利用椭圆的定义求解;(2)设点,,直线的方程为,与椭圆联立,结合韦达定理,利用等面积法求解.【小问1详解】解:连接,由题意知:,,即的轨迹为椭圆,其中,,,所以椭圆的标准方程为;【小问2详解】设点,,直线的方程为,与椭圆联立,消去整理得,显然成立,故,,由椭圆定义得的周长为,则的面积,又由,得,从而得,即,整

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