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文档简介

2026届安徽省淮北、宿州市数学高二上期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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C:的渐近线方程为()A. B.C. D.2.设F为双曲线C:(a>0,b>0)的右焦点,O为坐标原点,以OF为直径的圆与圆x2+y2=a2交于P、Q两点.若|PQ|=|OF|,则C的离心率为A. B.C.2 D.3.已知双曲线的实轴长为10,则该双曲线的渐近线的斜率为()A. B.C. D.4.如图,在正方体中,E为的中点,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.5.如图①所示,将一边长为1的正方形沿对角线折起,形成三棱锥,其主视图与俯视图如图②所示,则左视图的面积为()A. B.C. D.6.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.87.(2016新课标全国Ⅱ理科)已知F1,F2是双曲线E:的左,右焦点,点M在E上,MF1与轴垂直,sin,则E的离心率为A. B.C. D.28.阿波罗尼斯是古希腊著名数学家,与欧几里得、阿基米德并称为亚历山大时期数学三巨匠,他对圆锥曲线有深刻而系统的研究,主要研究成果集中在他的代表作《圆锥曲线》一书,阿波罗尼斯圆就是他的研究成果之一.指的是:已知动点与两定点的距离之比,那么点的轨迹就是阿波罗尼斯圆.已知动点的轨迹是阿波罗尼斯圆,其方程为,其中,定点为轴上一点,定点的坐标为,若点,则的最小值为()A. B.C. D.9.设变量满足约束条件:,则的最小值()A. B.C. D.10.已知等差数列的前项和为,,,,则的值为()A. B.C. D.11.直线:和圆的位置关系是()A.相离 B.相切或相交C.相交 D.相切12.已知,则下列三个数,,()A.都不大于-4 B.至少有一个不大于-4C.都不小于-4 D.至少有一个不小于-4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.等比数列中,,,则数列的公比为____.14.命题“x≥1,x2-2x+4≥0”的否定为____________.15.已知四面体中,,分别在,上,且,,若,则________.16.若a,b,c都为正数,,且,,成等比数列,则的最大值为____________.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)已知双曲线C的方程为(),离心率为.(1)求双曲线的标准方程;(2)过的直线交曲线于两点,求的取值范围.18.(12分)已知数列满足(1)求;(2)若,且数列的前n项和为,求证:19.(12分)两人下棋,每局均无和棋且获胜的概率为,某一天这两个人要进行一场五局三胜的比赛,胜者赢得2700元奖金,(1)分别求以获胜、以获胜的概率;(2)若前两局双方战成,后因为其他要事而终止比赛,间,怎么分奖金才公平?20.(12分)已知正项数列的前项和满足(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.21.(12分)等比数列的各项均为正数,且,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列前项和.22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:(a>b>0)的左、右焦点分别为,其离心率,且椭圆C经过点.(1)求椭圆C的标准方程;(2)过点M作两条不同的直线与椭圆C分别交于点A,B(均异于点M).若∠AMB的角平分线与y轴平行,试探究直线AB的斜率是否为定值?若是,请给予证明;若不是,请说明理由.

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】根据给定的双曲线方程直接求出其渐近线方程作答.【详解】双曲线C:的实半轴长,虚半轴长,即有,而双曲线C的焦点在y轴上,所以双曲线C的渐近线的方程为,即.故选:D2、A【解析】准确画图,由图形对称性得出P点坐标,代入圆的方程得到c与a关系,可求双曲线的离心率【详解】设与轴交于点,由对称性可知轴,又,为以为直径的圆的半径,为圆心,又点在圆上,,即,故选A【点睛】本题为圆锥曲线离心率的求解,难度适中,审题时注意半径还是直径,优先考虑几何法,避免代数法从头至尾,运算繁琐,准确率大大降低,双曲线离心率问题是圆锥曲线中的重点问题,需强化练习,才能在解决此类问题时事半功倍,信手拈来3、B【解析】利用双曲线的实轴长为,求出,即可求出该双曲线的渐近线的斜率.【详解】由题意,,所以,,所以双曲线的渐近线的斜率为.故选:B.【点睛】本题考查双曲线的方程与性质,考查学生的计算能力,属于基础题.4、D【解析】构建空间直角坐标系,求直线的方向向量、平面的法向量,应用空间向量的坐标表示,求直线与平面所成角的正弦值.【详解】以点D为坐标原点,向量分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则,,,,可得,,,设面的法向量为,有,取,则,所以,,,则直线与平面所成角的正弦值为故选:D.5、A【解析】由视图确定该几何体的特征,即可得解.【详解】由主视图可以看出,A点在面上的投影为的中点,由俯视图可以看出C点在面上的投影为的中点,所以其左视图为如图所示的等腰直角三角形,直角边长为,于是左视图的面积为故选:A.6、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:A7、A【解析】由已知可得,故选A.考点:1、双曲线及其方程;2、双曲线的离心率.【方法点晴】本题考查双曲线及其方程、双曲线的离心率.,涉及方程思想、数形结合思想和转化化归思想,考查逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力,综合性较强,属于较难题型.由已知可得,利用双曲线的定义和双曲线的通径公式,可以降低计算量,提高解题速度.8、D【解析】设,,根据和求出a的值,由,两点之间直线最短,可得的最小值为,根据坐标求出即可.【详解】设,,所以,由,所以,因为且,所以,整理可得,又动点M的轨迹是,所以,解得,所以,又,所以,因为,所以的最小值,当M在位置或时等号成立.故选:D9、D【解析】如图作出可行域,知可行域的顶点是A(-2,2)、B()及C(-2,-2),平移,当经过A时,的最小值为-8,故选D.10、A【解析】由可求得,利用可构造方程求得.【详解】,,,,,解得:.故选:A.11、C【解析】直线l:y﹣1=k(x﹣1)恒过点(1,1),且点(1,1)在圆上,直线的斜率存在,故可知直线l:y﹣1=k(x﹣1)和圆C:x2+y2﹣2y=0的关系【详解】圆C:x2+y2﹣2y=0可化为x2+(y﹣1)2=1∴圆心为(0,1),半径为1∵直线l:y﹣1=k(x﹣1)恒过点(1,1),且点(1,1)在圆上且直线的斜率存在∴直线l:y﹣1=k(x﹣1)和圆C:x2+y2﹣2y=0的关系是相交,故选C【点睛】本题考查的重点是直线与圆的位置关系,解题的关键是确定直线恒过定点,此题易误选B,忽视直线的斜率存在12、B【解析】利用反证法设,,都大于,结合基本不等式即可得出结论.【详解】设,,都大于,则,由于,故,利用基本不等式可得,当且仅当时等号成立,这与假设所得结论矛盾,故假设不成立,故下列三个数,,至少有一个不大于,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据等比数列的定义,结合已知条件,代值计算即可求得结果.【详解】因为是等比数列,设其公比为,又,,故可得,解得.故答案为:.14、【解析】根据还有一个量词的命题的否定的方法解答即可.【详解】命题“x≥1,x2-2x+4≥0”的否定为“”.故答案为:.15、【解析】连接,根据题意,结合空间向量加减法运算求解即可.【详解】解:连接∵四面体中,,分别在,上,且,∴∴∴.故答案为:16、【解析】由等比数列性质知,即可得,再利用基本不等式求解即可.【详解】由,,成等比数列,得,即又,则,所以,即,即所以,当且仅当时,等号成立,故的最大值为故答案为: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);(2).【解析】(1)根据题意,结合离心率易,知双曲线为等轴双曲线,进而可求解;(2)根据题意,分直线斜率否存在两种情形讨论,结合设而不求法以及向量数量积的坐标公式,即可求解.【小问1详解】根据题意,由离心率为,知双曲线是等轴双曲线,所以,故双曲线的标准方程为.【小问2详解】当直线斜率存在时,设直线的方程为,则由消去,得到,∵直线与双曲线交于M、N两点,,解得.设,则有,,因此,∵,∴且,故或,故;②当直线的斜率不存在时,此时,易知,,故.综上所述,所求的取值范围是.18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)先求得,猜想,然后利用数学归纳法进行证明.(2)利用放缩法证得结论成立.【小问1详解】依题意,,,,猜想,下面用数学归纳法进行证明:当时,结论成立,假设当时结论成立,即,由,,所以当时,有,结论成立,所以当时,.【小问2详解】由(1)得,且为单调递增数列,所以.所以.19、(1)以获胜、以获胜的概率分别是;(2)分给分别元,元.【解析】(1)以获胜、以获胜,则分别要连胜三局,前三局胜两局输一局,第四局胜利;(2)求出若两局之后正常结束比赛时,的胜率,按照胜率分奖金.【小问1详解】设以获胜、以获胜的事件分别为,依题意要想获胜,必须从第一局开始连胜局,;要想获胜,则前局只能胜局,且第局胜利,故概率;【小问2详解】设前两局双方战成后胜,胜的事件分别为.若胜,则可能连胜局,或者局只胜场,第局胜,故概率;由于两人比赛没有和局,获胜的概率为,则获胜的概率为,若胜,则可能连胜局,或者局只胜场,第局胜,故概率.故奖金应分给元,分给元.20、(1)(2)【解析】小问1:利用通项公式与的关系即可求出;小问2:根据(1)可得,结合错位相减法即可求出前n项和【小问1详解】当时,,.当时,,…①,,…②①②得:,即:.,是以为首项,以为公差的等差数列,;【小问2详解】由(1)可知,则,…①两边同乘得:,…②①②得:,.21、(1);(2).【解析】(1)根据题意求出首项和公比即可得出通项公式;(2)可得是等差数列,利用等差数列前n项和公式即可求出.【详解】解:(1)设等比数列的公比为,则,由题意得,解得,因此,;(2),则,所以,数列是等差数列,首项,记数列前项和为,则.22、(1)

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