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文档简介

2026届甘肃省玉门市一中高二数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.杨辉三角是二项式系数在三角形中的一种几何排列,在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中就有出现.在欧洲,帕斯卡(1623~1662)在1654年发现这一规律,比杨辉要迟了393年.如图所示,在“杨辉三角”中,从1开始箭头所指的数组成一个锯齿形数列:1,2,3,3,6,4,10,5,…,则在该数列中,第37项是A.153 B.171C.190 D.2102.已知命题:,;命题:,使,若“”为假命题,则实数的取值范围是()A. B.C. D.3.【2018江西抚州市高三八校联考】已知双曲线(,)与抛物线有相同的焦点,且双曲线的一条渐近线与抛物线的准线交于点,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.4.设实系数一元二次方程在复数集C内的根为、,则由,可得.类比上述方法:设实系数一元三次方程在复数集C内的根为,则的值为A.﹣2 B.0C.2 D.45.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()A. B.C. D.6.已知椭圆上一点到椭圆一个焦点的距离是3,则点到另一个焦点的距离为()A.9 B.7C.5 D.37.已知椭圆与双曲线有相同的焦点,且它们的离心率之积为1,则椭圆的标准方程为()A. B.C. D.8.已知抛物线,过点作抛物线的两条切线,点为切点.若的面积不大于,则的取值范围是()A. B.C. D.9.已知数列满足:,数列的前n项和为,若恒成立,则的取值范围是()A. B.C. D.10.沙糖桔网店2019年全年的月收支数据如图所示,则针对2019年这一年的收支情况,下列说法中错误的是()A.月收入的最大值为90万元,最小值为30万元 B.这一年的总利润超过400万元C.这12个月利润的中位数与众数均为30 D.7月份的利润最大11.已知椭圆的长轴长为10,焦距为8,则该椭圆的短轴长等于()A.3 B.6C.8 D.1212.已知双曲线的一个焦点到它的一条渐近线的距离为,则()A.5 B.25C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数满足:①是奇函数;②当时,.写出一个满足条件的函数________14.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315.已知是双曲线的左、右焦点,若为双曲线上一点,且,则__________.16.直线与两坐标轴相交于,两点,则线段的垂直平分线的方程为___________.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,:,:.(1)若,为真命题,为假命题,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18.(12分)已知点,直线:,直线m过点N且与垂直,直线m交圆于两点A,B.(1)求直线m的方程;(2)求弦AB的长.19.(12分)在平面直角坐标系中,点,直线轴,垂足为H,,圆N过点O,与l的公共点的轨迹为(1)求的方程;(2)过M的直线与交于A,B两点,若,求20.(12分)如图,在直三棱柱中,,E、F分别是、的中点(1)求证:平面;(2)求证:平面21.(12分)已知数列,,,且,其中为常数(1)证明:;(2)是否存在,使得为等差数列?并说明理由22.(10分)已知函数.(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,证明:.

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】根据“杨辉三角”找出数列1,2,3,3,6,4,10,5,…之间的关系即可。【详解】由题意可得从第3行起的每行第三个数:,所以第行的第三个数为在该数列中,第37项为第21行第三个数,所以该数列的第37项为故选:C【点睛】本题主要考查了归纳、推理的能力,属于中等题。2、D【解析】根据题意,判断命题和的真假性,结合判别式与二次函数恒成立问题,即可求解.【详解】根据题意,由为假命题可得“”为真命题,即p、q都为真命题,故,解得故选:D3、C【解析】由题意可知,抛物线的焦点坐标为,准线方程为,由在抛物线的准线上,则,则,则焦点坐标为,所以,则,解得,双曲线的渐近线方程是,将代入渐近线的方程,即,则双曲线的离心率为,故选C.4、A【解析】用类比推理得到,再用待定系数法得到,,再根据求解.【详解】,由对应系数相等得:,.故选:A.【点睛】本题主要考查合情推理以及待定系数法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理的能力,属于中档题.5、C【解析】设,利用得到关于的方程,解方程即可得到答案.【详解】如图,设,则,由题意,即,化简得,解得(负值舍去).故选:C【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题.6、A【解析】根据椭圆定义求得即可.【详解】由椭圆定义知,点P到另一个焦点的距离为2×6-3=9.故选:A7、A【解析】计算双曲线的焦点为,离心率,得到椭圆的焦点为,离心率,计算得到答案.【详解】双曲线的焦点为,离心率,故椭圆的焦点为,离心率,即.解得,故椭圆标准方程为:.故选:.【点睛】本题考查了椭圆和双曲线的离心率,焦点,椭圆的标准方程,意在考查学生的计算能力.8、C【解析】由题意,设,直线方程为,则由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,再联立直线与抛物线方程,由韦达定理及弦长公式求出,进而可得,结合即可得答案.【详解】解:因为抛物线的性质:在抛物线上任意一点处的切线方程为,设,所以在点处的切线方程为,在点B处的切线方程为,因为两条切线都经过点,所以,,所以直线的方程为,即,点到直线的距离为,联立直线与抛物线方程有,消去得,由得,,由韦达定理得,所以弦长,所以,整理得,即,解得,又所以.故选:C.9、D【解析】由于,所以利用裂项相消求和法可求得,然后由可得恒成立,再利用基本不等式求出的最小值即可【详解】,故,故恒成立等价于,即恒成立,化简得到,因为,当且仅当,即时取等号,所以故选:D10、B【解析】根据图形和中位数、众数的概念依次判断选项即可.【详解】A:由图可知,月收入的最大值为90,最小值为30,故A正确;B:各个月的利润分别为20,30,20,10,30,30,60,40,30,30,50,30,所以总利润为20+30+20+10+30+30+60+40+30+30+50+30=380(万元),故B错误;C:这12个月利润的中位数与众数均为30,故C正确;D:7月份的利润最大,为60万元,故D正确.故选:B11、B【解析】根据椭圆中的关系即可求解.【详解】椭圆的长轴长为10,焦距为8,所以,,可得,,所以,可得,所以该椭圆的短轴长,故选:B.12、B【解析】由渐近线方程得到,焦点坐标为,渐近线方程为:,利用点到直线距离公式即得解【详解】由题意,双曲线故焦点坐标为,渐近线方程为:焦点到它的一条渐近线的距离为:解得:故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(答案不唯一)【解析】利用函数的奇偶性及其单调性写出函数解析式即可.【详解】结合幂函数的性质可知是奇函数,当时,,则符合上述两个条件,故答案为:(答案不唯一).14、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:ABD15、17【解析】根据双曲线的定义求解【详解】由双曲线方程知,,,又.,所以(1舍去)故答案为:1716、【解析】由直线的方程求出直线的斜率以及,两点坐标,进而可得线段的垂直平分线的斜率以及线段的中点坐标,利用点斜式即可求解.【详解】由直线可得,所以直线的斜率为,所以线段的垂直平分线的斜率为,令可得;令可得;即,,所以线段的中点坐标为,所以线段的垂直平分线的方程为,整理得.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)化简命题p,将m=3代入求出命题q,再根据或、且连接的命题真假确定p,q真假即可得解;(2)由给定条件可得p是q的必要不充分条件,再列式计算作答.【小问1详解】依题意,:,:,得:.当时,:,因为真命题,为假命题,则与一真一假,当真假时,即或,无解,当假真时,即或,解得或,综上得:或,所以实数x的取值范围是;【小问2详解】因是的充分不必要条件,则p是q的必要不充分条件,于是得,解得,所以实数m的取值范围是18、(1)(2)【解析】(1)求出斜率,用点斜式求直线方程;(2)利用垂径定理求弦长.【小问1详解】因为直线:,所以直线的斜率为.因为直线m过点N且与垂直,所以直线的斜率为,又过点,所以直线:,即【小问2详解】直线与圆相交,则圆心到直线的距离为:,圆的半径为,所以弦长19、(1);(2).【解析】(1)设出圆N与l的公共点坐标,再探求出点N的坐标,并由圆的性质列出方程化简即得.(2)设出直线AB的方程,与的方程联立,结合已知条件并借助韦达定理计算作答.【小问1详解】设为圆N与l的公共点,而直线轴,垂足为H,则,又,,于是得,因O,P在圆N上,即,则有,化简整理得:,所以的方程为.【小问2详解】显然直线AB不垂直于y轴,设直线AB的方程为,,由消去x并整理得:,则,因为,则点A到x轴距离是点B到x轴距离的2倍,即,由解得或,则有,因此有,所以.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连接,交于点M,连接ME,则M为中点.根据三角形的中位线定理和平行四边形的判断和性质可证得,再由线面平行的判定定理可得证;(2)由线面垂直的性质和判定可得证.【详解】证明:(1)连接,交于点M,连接ME,则M为中点因为E、F分别是与的中点,所以,则,从而为平行四边形,则又因为平面平面,所以平面(2)由平面,因为平面,所以而,M为的中点,所以因为,所以平面,由(1)有,故平面21、(1)证明见解析(2)存在;理由见解析【解析】(1)由得两式相减可得答案;(2)利用得,可得,是首项为1,公差为4的等差数列,是首项为3,公差为4的等差数列,因此存在【小问1详解】由题设,,,两式相减得,,由于,所以【小问2详解】由题设,,,可得,由(1)知,.令,解得,故,由此可得,是首项为1,公差为4的等差数列,;又,同理,是首项为3,公差为4的等差数列,所以,所以.因此存在,使得为等差数列22

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