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文档简介

2026届陕西省商洛中学数学高二上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.双曲线的左、右焦点分别为、,P为双曲线C的右支上一点.以O为圆心a为半径的圆与相切于点M,且,则该双曲线的渐近线为()A. B.C. D.2.若圆与圆相切,则实数a的值为()A.或0 B.0C. D.或3.已知p:,q:,那么p是q的()A.充要条件 B.必要不充分条件C.充分不必要条件 D.既不充分也不必要条件4.下列函数中,以为最小正周期,且在上单调递减的为()A. B.C. D.5.已知双曲线方程为,过点的直线与双曲线只有一个公共点,则符合题意的直线的条数共有()A.4条 B.3条C.2条 D.1条6.用3,4,5,6,7,9这6个数组成没有重复数字的六位数,下列结论正确的有()A.在这样的六位数中,奇数共有480个B.在这样的六位数中,3、5、7、9相邻的共有120个C.在这样的六位数中,4,6不相邻的共有504个D.在这样六位数中,4个奇数从左到右按照从小到大排序的共有60个7.已知椭圆:,左、右焦点分别为,过的直线交椭圆于两点,若的最大值为5,则的值是A.1 B.C. D.8.已知长方体中,,,则平面与平面所成的锐二面角的余弦值为()A. B.C. D.9.某地区高中分三类,A类学校共有学生2000人,B类学校共有学生3000人,C类学校共有学生4000人,若采取分层抽样的方法抽取900人,则A类学校中的学生甲被抽到的概率()A. B.C. D.10.已知等差数列前项和为,且,,则此数列中绝对值最小的项为A.第5项 B.第6项C.第7项 D.第8项11.已知空间三点,,在一条直线上,则实数的值是()A.2 B.4C.-4 D.-212.阿基米德(Archimedes,公元前287年-公元前212年),出生于古希腊西西里岛叙拉古(今意大利西西里岛上),伟大的古希腊数学家、物理学家,与高斯、牛顿并称为世界三大数学家.有一类三角形叫做阿基米德三角形(过抛物线的弦与过弦端点的两切线所围成的三角形),他利用“通近法”得到抛物线的弦与抛物线所围成的封闭图形的面积等于阿基米德三角形面积的(即右图中阴影部分面积等于面积的).若抛物线方程为,且直线与抛物线围成封闭图形的面积为6,则()A.1 B.2C. D.3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在不等边△ABC(三边均不相等)中,三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且有,则角C的大小为________14.如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法·商功》中,后人称为“三角垛”.“三角垛”的最上面一层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球…….设各层球数构成一个数列,其中,,,则______15.在等差数列中,,那么等于______.16.古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A、B的距离之比为定值(且)的点的轨迹是圆”.后来人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆,在平面直角坐标系中,,,点满足,则点P的轨迹方程为__________.(答案写成标准方程),的最小值为___________.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)已知的展开式中,只有第6项的二项式系数最大(1)求n的值;(2)求展开式中含的项18.(12分)已知点是圆上任意一点,是圆内一点,线段的垂直平分线与半径相交于点(1)当点在圆上运动时,求点的轨迹的方程;(2)设不经过坐标原点,且斜率为的直线与曲线相交于、两点,记、的斜率分别是、,以、为直径的圆的面积分别为、当、都存在且不为时,试探究是否为定值?若是,求出此定值;若不是,请说明理由19.(12分)如图,已知平面,四边形为矩形,四边形为直角梯形,,,,(1)求证:∥平面;(2)求证:平面平面20.(12分)已知数列的前n项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,设,求数列的前n项和.21.(12分)已知直线:,直线:.(1)若,求与的距离;(2)若,求与的交点的坐标.22.(10分)等差数列的前项和为,数列是等比数列,满足,,,.(1)求数列和的通项公式;(2)令,设数列的前项和为,求.

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、A【解析】连接、,利用中位线定理和双曲线定义构建参数关系,即求得渐近线方程.【详解】如图,连接、,∵M是的中点,∴是的中位线,∴,且,根据双曲线的定义,得,∴,∵与以原点为圆心a为半径的圆相切,∴,可得,中,,即得,,解得,即,得.由此得双曲线的渐近线方程为.故选:A.【点睛】本题考查了双曲线的定义的应用和渐近线的求法,属于中档题.2、D【解析】根据给定条件求出两圆圆心距,再借助两圆相切的充要条件列式计算作答.【详解】圆的圆心,半径,圆的圆心,半径,而,即点不可能在圆内,则两圆必外切,于是得,即,解得,所以实数a的值为或.故选:D3、C【解析】若p成立则q成立且若q成立不能得到p一定成立,p是q充分不必要条件.【详解】因为>0,<1,所以若p:成立,一定成立,但q:成立,p:不一定成立,所以p是q的充分不必要条件.故选:C.4、B【解析】A.利用正切函数的性质判断;B.作出的图象判断;C.作出的图象判断;D.作出的图象判断.【详解】A.是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;B.如图所示:,由图象知:函数是以为最小正周期,在上单调递减,故正确;C.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;D.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;故选:B5、A【解析】利用双曲线渐近线的性质,结合一元二次方程根的判别式进行求解即可.【详解】解:双曲线的渐近线方程为,右顶点为.①直线与双曲线只有一个公共点;②过点平行于渐近线时,直线与双曲线只有一个公共点;③设过的切线方程为与双曲线联立,可得,由,即,解得,直线的条数为1.综上可得,直线的条数为4.故选:A,.6、A【解析】A选项,特殊位置优先考虑求出这样的六位数中,奇数个数;B选项,相邻问题捆绑法求解;C选项,不相邻问题插空法求解;D选项,定序问题使用倍缩法求解.【详解】用3,4,5,6,7,9这6个数组成没有重复数字的六位数,个位为3,5,7,9中的一位,有种,其余五个数位上的数字进行全排列,有种,综上:在这样的六位数中,奇数共有个,A正确;在这样的六位数中,3、5、7、9相邻,将3、5、7、9捆绑,有种排法,再与4,6进行全排列,故共有个,B错误;在这样的六位数中,4,6不相邻,先将3、5、7、9进行全排列,再从五个位置中任选两个将4,6排列,综上共有个,C错误;在这样的六位数中,4个奇数从左到右按照从小到大排序的共有个,D错误.故选:A7、D【解析】由题意可知椭圆是焦点在x轴上的椭圆,利用椭圆定义得到|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|,再由过椭圆焦点的弦中通径的长最短,可知当AB垂直于x轴时|AB|最小,把|AB|的最小值b2代入|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|,由|BF2|+|AF2|的最大值等于5列式求b的值即可【详解】由0<b<2可知,焦点在x轴上,∵过F1的直线l交椭圆于A,B两点,则|BF2|+|AF2|+|BF1|+|AF1|=2a+2a=4a=8∴|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|当AB垂直x轴时|AB|最小,|BF2|+|AF2|值最大,此时|AB|=b2,则5=8﹣b2,解得b,故选D【点睛】本题考查直线与圆锥曲线的关系,考查了椭圆的定义,考查椭圆的通径公式,考查计算能力,属于中档题8、A【解析】建立空间直角坐标系,求得平面的一个法向量为,易知平面的一个法向量为,由求解.【详解】建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,设平面的一个法向量为,则,即,令,则,易知平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成的锐二面角的余弦值为,故选:A9、D【解析】利用抽样的性质求解【详解】所有学生数为,所以所求概率为.故选:D10、C【解析】设等差数列的首项为,公差为,,则,又,则,说明数列为递减数列,前6项为正,第7项及后面的项为负,又,则,则在数列中绝对值最小的项为,选C.11、C【解析】根据三点在一条直线上,利用向量共线原理,解出实数的值.【详解】解:因为空间三点,,在一条直线上,所以,故.所以.故选:C.【点睛】本题主要考查向量共线原理,属于基础题.12、D【解析】根据题目所给条件可得阿基米德三角形的面积,再利用三角形面积公式即可求解.【详解】由题意可知,当过焦点的弦垂直于x轴时,即时,,即,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由正弦定理可得,又,,,,,在三角形中,.考点:1正弦定理;2正弦的二倍角公式.14、15【解析】由分析可知每次小球数量刚好是等差数列的求和,最后直接公式即可算出答案.【详解】由题意可知,,所以,故答案为:1515、14【解析】根据等差数列的性质得到,求得,再由,即可求解.【详解】因为数列为等差数列,且,根据等差数列的性质,可得,解答,又由.故答案为:14.16、①.②.【解析】设点P坐标,然后用直接法可求;根据轨迹方程和数量积的坐标表示对化简,结合轨迹方程可得x的范围,然后可解.【详解】设P点坐标为,则由,得,化简得,即.因为,所以因为点P在圆上,故所以,故的最小值为.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)10;(2);【解析】(1)利用二项式系数的性质即可求出的值;(2)求出展开式的通项公式,然后令的指数为即可求解【小问1详解】∵的展开式中,只有第6项的二项式系数最大,∴展开后一共有11项,则,解得;【小问2详解】二项式的展开式的通项公式为,令,解得,∴展开式中含的项为18、(1);(2)是定值,.【解析】(1)由条件可得点轨迹满足椭圆定义,设出椭圆方程,由,的值可得的值,从而求得轨迹方程;(2)设出直线的方程,结合韦达定理,分别求得为定值,也为定值,从而可得是定值【小问1详解】由题意知,,根据椭圆的定义知点的轨迹是以,为焦点的椭圆,设椭圆的方程为,则,,曲线的方程为;【小问2详解】由题意知直线的方程为且m≠0),设直线与椭圆的交点为,,,,由得,,,,,,,,,,是定值,为.19、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)根据线面平行的判定,证明即可;(2)过C作,垂足为M,根据勾股定理证明,再根据线面垂直的性质与判定证明平面BCE即可【小问1详解】证明:因为四边形ABEF为矩形,所以,又平面BCE,平面BCE,所以平面BCE【小问2详解】过C作,垂足为M,则四边形ADCM为矩形因为,,所以,,,,所以,所以因为平面ABCD,,所以平面ABCD,所以又平面BCE,平面BCE,,所以平面BCE,又平面ACF,所以平面平面BCE20、(1)(2).【解析】(1)由数列的前n项和与通项公式之间的关系即可完成.(2)由错位相减法即可解决此类“差比”数列的求和.【小问1详解】由,得当时,,上下两式相减得,,又当时,满足上式,所以数列的通项公式;【小问2详解】由(1)可知,所以,则,上下两式相减得,所以.21、(1).(2).【解析】分析:(1)先根据求出k的值,再利用平行线间的距离公式求与的距离.(2)先根据求出k的值,再解方程组得与的交点的坐标.详解:(1)若,则由,即,解得或.当时,直线:,直线:,两直线重合,不符合,故舍去;当时,直线:,直线:,所以.(2)若,则由,得.所以两直线方程为:,:,联立方程组,解得,所以与的交点的坐标为.点睛:(1)本题主要考查直线的位置关系和距离的计算,意在考查学生对这些知识的掌握水平和计算能力.(2)直线与直线平行,则且两直线不重合.直线与直线垂直,则.22、(1),(2)【解析】

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