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文档简介
内蒙古呼和浩特市重点名校2026届数学高二上期末综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.由小到大排列的一组数据:,其中每个数据都小于,另一组数据2、的中位数可以表示为()A. B.C. D.2.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.43.设是空间一定点,为空间内任一非零向量,满足条件的点构成的图形是()A.圆 B.直线C.平面 D.线段4.在正项等比数列中,,,则()A27 B.64C.81 D.2565.已知,分别为双曲线:的左,右焦点,以为直径的圆与双曲线的右支在第一象限交于点,直线与双曲线的右支交于点,点恰好为线段的三等分点(靠近点),则双曲线的离心率等于()A. B.C. D.6.如图,O是坐标原点,P是双曲线右支上的一点,F是E的右焦点,延长PO,PF分别交E于Q,R两点,已知QF⊥FR,且,则E的离心率为()A. B.C. D.7.已知圆:的面积被直线平分,圆:,则圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交C.内切 D.外切8.已知向量,,则下列向量中,使能构成空间的一个基底的向量是()A. B.C. D.9.设函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.10.已知△的顶点B,C在椭圆上,顶点A是椭圆的一个焦点,且椭圆的另一个焦点在BC边上,则△的周长是()A. B.C.8 D.1611.设是椭圆的两个焦点,是椭圆上一点,且.则的面积为()A.6 B.C.8 D.12.已知等比数列的前n项和为,且,则()A.20 B.30C.40 D.50二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,,则向量在向量上的投影向量的坐标是___________.14.已知抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,以为圆心的圆经过原点,且与抛物线的准线相切,切点为,线段交抛物线于点,则___________.15.已知数列的前项和为,则__________.16.设为第二象限角,若,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)一台还可以用的机器由于使用的时间较长,它按不同的转速生产出来的某机械零件有一些会有缺陷,每小时生产有缺陷零件的多少随机器运转的速率而变化,下表为抽样试验结果:转速(转/秒)1615129每小时生产有缺陷的零件数(件)10985通过观察散点图,发现与有线性相关关系:(1)求关于的回归直线方程;(2)若实际生产中,允许每小时生产的产品中有缺陷的零件最多为10个,那么机器的运转速度应控制在什么范围内?(参考:回归直线方程为,其中,)18.(12分)设命题对于任意,不等式恒成立.命题实数a满足(1)若命题p为真,求实数a的取值范围;(2)若“p或q”为真,“p且q”为假,求实数a的取值范围19.(12分)已知圆,直线(1)求证:对,直线l与圆C总有两个不同交点;(2)当时,求直线l被圆C截得的弦长20.(12分)如图,直角梯形与等腰直角三角形所在的平面互相垂直,,,.(1)求点C到平面的距离;(2)线段上是否存在点F,使与平面所成角正弦值为,若存在,求出,若不存在,说明理由.21.(12分)已知点及圆,点P是圆B上任意一点,线段的垂直平分线l交半径于点T,当点P在圆上运动时,记点T的轨迹为曲线E(1)求曲线E的方程;(2)设存在斜率不为零且平行的两条直线,,它们与曲线E分别交于点C、D、M、N,且四边形是菱形,求该菱形周长的最大值22.(10分)等差数列中,,(1)求数列的通项公式;(2)若满足数列为递增数列,求数列前项和
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】先根据题意对数据进行排列,然后由中位数的定义求解即可【详解】因为由小到大排列的一组数据:,其中每个数据都小于,所以另一组数据2、从小到大的排列为,所以这一组数的中位数为,故选:C2、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.3、C【解析】根据法向量的定义可判断出点所构成的图形.【详解】是空间一定点,为空间内任一非零向量,满足条件,所以,构成的图形是经过点,且以为法向量的平面.故选:C.【点睛】本题考查空间中动点的轨迹,考查了法向量定义的理解,属于基础题.4、C【解析】根据等比数列的通项公式求出公比,进而求得答案.【详解】设的公比为,则(负值舍去),所以.故选:C.5、C【解析】设,,根据双曲线的定义可得,,在中由勾股定理列方程可得,在中由勾股定理可得关于,的方程,再由离心率公式即可求解.【详解】设,则,由双曲线的定义可得:,,因为点在以为直径的圆上,所以,所以,即,解得:,在中,,,,由可得,即,所以双曲线离心率为,故选:C.第II卷(非选择题6、B【解析】令双曲线E的左焦点为,连线即得,设,借助双曲线定义及直角用a表示出|PF|,,再借助即可得解.【详解】如图,令双曲线E的左焦点为,连接,由对称性可知,点线段中点,则四边形是平行四边形,而QF⊥FR,于是有是矩形,设,则,,,在中,,解得或m=0(舍去),从而有,中,,整理得,,所以双曲线E的离心率为故选:B7、D【解析】根据题意,圆:的面积被直线平分,即直线经过圆的圆心,由此求出两圆的圆心和半径,然后判断两个圆的位置关系即可【详解】根据题意,圆:,即,其圆心为,半径,圆:的面积被直线平分,即直线经过圆的圆心,则有1−m+1=0,解可得m=2,即所以圆的圆心(1,−1),半径为1,圆的标准方程是,圆心(−2,3),半径为4,其圆心距,所以两个圆外切,故选:D.8、D【解析】根据向量共面基本定理只需无解即可满足构成空间向量基底,据此检验各选项即可得解.【详解】因为,所以A中的向量不能与,构成基底;因为,所以B中的向量不能与,构成基底;对于,设,则,解得,,所以,故,,为共面向量,所以C中的向量不能与,构成基底;对于,设,则,此方程组无解,所以,,不共面,故D中的向量与,可以构成基底.故选:D9、A【解析】利用导数的几何意义求解即可【详解】由,得,所以切线的斜率为,所以切线方程为,即,故选:A10、D【解析】根据椭圆定义求解【详解】由椭圆定义得△的周长是,故选:D.11、B【解析】利用椭圆的几何性质,得到,,进而利用得出,进而可求出【详解】解:由椭圆的方程可得,所以,得且,,在中,由余弦定理可得,而,所以,,又因为,,所以,所以,故选:B12、B【解析】利用等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】设等比数列的首项为,公比为,则,由得,即,解得或(舍),且代入①得,则,所以.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据投影向量的计算公式,计算出正确答案.【详解】向量在向量上的投影向量的坐标是.故答案为:14、【解析】分析可知为等腰三角形,可得出,将点的坐标代入抛物线的方程,可求得的值,可得出抛物线的方程以及点的坐标,求出点的坐标,设点,其中,分析可知,利用平面向量共线的坐标表示求出的值,进而可求得结果.【详解】由抛物线的定义结合已知条件可知,则为等腰三角形,易知抛物线的焦点为,故,即点,因为点在抛物线上,则,解得,所以,抛物线的方程为,故点、,因为以点为圆心,为半径的圆与直线相切于点,则,设点,其中,,,由题意可知,则,整理可得,解得,因此,.故答案为:.15、【解析】根据题意求得,得到,利用等差数列的求和公式,求得,结合裂项法求和法,即可求解.【详解】由,可得,即,因为,所以,又因为,所以,可得,所以,所以.故答案为:.16、【解析】先求出,再利用二倍角公式求的值.【详解】因为为第二象限角,若,所以.所以.故答案为【点睛】本题主要考查同角三角函数的平方关系,考查二倍角的正弦公式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,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)控制在16转/秒内.【解析】(1)结合已知数据,代入公式中,先求出,然后求出,进而可求出,从而可得回归方程.(2)由题意得,即可求出转速的最高速度.【详解】解:(1)由题意知,,所以,则,即关于的回归直线方程为.(2)由可得,解得,所以机器的运转速度应控制在16转/秒内.18、(1)(2)【解析】(1)由即可获解(2)p、q一真一假,分情况讨论即可【小问1详解】由命题为真,得任意,不等式恒成立所以即所以实数的取值范围为【小问2详解】由命题为真,得因为“或”为真,“且”为假,所以p、q一真一假若真假,则,即若假真,即所以实数的取值范围为19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由直线过定点,只需判断定点在圆内部,即可证结论.(2)由点线距离公式求弦心距,再利用半径、弦心距、弦长的几何关系求弦长即可.【小问1详解】直线恒过定点,又,所以点在圆的内部,所以直线与圆总有两个不同的交点,得证.【小问2详解】由题设,,又的圆心为,半径为,所以到直线的距离,所以所求弦长为20、(1)(2)存在,1【解析】(1)由题意建立空间直角坐标系,求得平面向量的法向量和相应点的坐标,利用点面距离公式即可求得点面距离(2)假设满足题意的点存在且满足,由题意得到关于的方程,解方程即可确定满足题意的点是否存在【小问1详解】解:如图所示,取中点,连结,,因为三角形是等腰直角三角形,所以,因为面面,面面面,所以平面,又因为,所以四边形是矩形,可得,则,建立如图所示的空间直角坐标系,则:据此可得,设平面的一个法向量为,则,令可得,从而,又,故求点到平面的距离【小问2详解】解:假设存在点,,满足题意,点在线段上,则,即:,,,,,据此可得:,,从而,,,,设与平面所成角所成的角为,则,整理可得:,解得:或(舍去)据此可知,存在满足题意的点,点为的中点,即21、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的定义和性质,建立方程求出,即可(2)设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,分别联立直线方程和椭圆方程,运用韦达定理和判别式大于0,以及弦长公式,求得,,运用菱形和椭圆的对称性可得,关于原点对称,结合菱形的对角线垂直和向量数量积为0,可得,设菱形的周长为,运用基本不等式,计算可得所求最大值【小问1详解】点在线段的垂直平分线上,,又,曲线是以坐标原点为中心,和为焦点,长轴长为的椭圆设曲线的方程为,,,曲线的方程为【小问2详解】设的方程为,,,,,设的方程为,,,,,联立可得,由可得,化简可得,①,,,同理可得,因为四边形为菱形,所以,所以,又因为,所以,所以,关于原点对称,又椭圆关于原点对称,所以,关于原点对称,,也关于原点对称,所以且,所以,,,,因为四边形为菱形,可得,即,即,即,可得,化简可得,设菱形的周长为,则,当且仅当,即时等号成立,此时
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