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2025-2026学年南阳市重点中学数学高二上期末学业质量监测模拟试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年南阳市重点中学数学高二上期末学业质量监测模拟试题 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.【山东省潍坊市二模】已知双曲线的离心率为,其左焦点为,则双曲线的方程为( ) A. B. C. D. 2.已知是上的单调增函数,则的取值范围是 A.﹣1b2 B.﹣1b2 C.b﹣2或b2 D.b﹣1或b2 3.椭圆的左右两焦点分别为,,过垂直于x轴的直线交C于A,B两点,,则椭圆C的离心率是( ) A. B. C. D. 4.有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组的可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为 A. B. C. D. 5.有关椭圆叙述错误的是( ) A.长轴长等于4 B.短轴长等于4 C.离心率为 D.的取值范围是 6.已知关于的不等式的解集为,则不等式的解集为( ) A.或 B. C.或 D. 7.过双曲线的左焦点作x轴的垂线交曲线C于点P,为右焦点,若,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 8.现有甲、乙、丙、丁、戊五位同学,分别带着A、B、C、D、E五个不同的礼物参加“抽盲盒”学游戏,先将五个礼物分别放入五个相同的盒子里,每位同学再分别随机抽取一个盒子,恰有一位同学拿到自己礼物的概率为() A. B. C. D. 9.已知双曲线,过左焦点且与轴垂直的直线与双曲线交于、两点,若弦的长恰等于实铀的长,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 10.抛物线的准线方程是 A.x=1 B.x=-1 C. D. 11.已知集合,,则( ) A. B. C. D. 12.若是等差数列的前项和,,则() A.13 B.39 C.45 D.21 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若平面内两条直线,平行,则实数______ 14.函数的导数_________________. 15.已知,命题p:,;命题q:,,且为真命题,则a的取值范围为______ 16.已知球的表面积为,则该球的体积为______. 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)如图,已知多面体,,,均垂直于平面,,,, (1)证明:平面; (2)求直线平面所成的角的正弦值 18.(12分)已知椭圆的一个焦点是,且离心率. (1)求椭圆的方程; (2)设过点的直线交于两点,线段的垂直平分线交轴于点,求的取值范围. 19.(12分)已知数列的首项,其前n项和为,且满足. (1)求数列的通项公式; (2)设,数列的前n项和为,且,求n. 20.(12分)已知椭圆E:的离心率,且右焦点到直线的距离为. (1)求椭圆的标准方程; (2)四边形的顶点在椭圆上,且对角线,过原点,若,证明:四边形的面积为定值. 21.(12分)已知在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且 (1)求C; (2)若,求的最大值 22.(10分)已知圆C的圆心在直线上,且经过点和 (1)求圆C的标准方程; (2)若过点的直线l与圆C交于A,B两点,且,求直线l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、D 【解析】分析:根据题设条件,列出方程,求出,,的值,即可求得双曲线得标准方程 详解:∵双曲线的离心率为,其左焦点为 ∴, ∴ ∵ ∴ ∴双曲线的标准方程为 故选D. 点睛:本题考查双曲线的标准方程,双曲线的简单性质的应用,根据题设条件求出,,的值是解决本题的关键. 2、A 【解析】利用三次函数的单调性,通过其导数进行研究,求出导数,利用其导数恒大于0即可解决问题 【详解】∵ ∴ ∵函数是上的单调增函数 ∴在上恒成立 ∴,即. ∴ 故选A. 【点睛】可导函数在某一区间上是单调函数,实际上就是在该区间上(或)(在该区间的任意子区间都不恒等于0)恒成立,然后分离参数,转化为求函数的最值问题,从而获得参数的取值范围,本题是根据相应的二次方程的判别式来进行求解. 3、C 【解析】由题可得为等边三角形,可得,即得. 【详解】∵过垂直于x轴的直线交椭圆C于A,B两点,, ∴为等边三角形, 由代入,可得, ∴,所以, 即,又, 解得. 故选:C. 4、A 【解析】每个同学参加的情形都有3种,故两个同学参加一组的情形有9种,而参加同一组的情形只有3种,所求的概率为p=选A 5、A 【解析】根据题意求出,进而根据椭圆的性质求得答案. 【详解】椭圆方程化为:,则,则长轴长为8,短轴长为4,离心率,x的取值范围是.即A错误,B,C,D正确. 故选:A. 6、A 【解析】由一元二次不等式的解集可得且,确定a、b、c间的数量关系,再求的解集. 【详解】由题意知:且,得, 从而可化为,等价于,解得或. 故选:A. 7、D 【解析】由题知是等腰直角三角形,,又根据通径的结论知,结合可列出关于的二次齐次式,即可求解离心率. 【详解】由题知是等腰直角三角形,且, , 又,,即, ,,即, 解得, ,. 故选:D. 8、D 【解析】利用排列组合知识求出每位同学再分别随机抽取一个盒子,恰有一位同学拿到自己礼物的情况个数,以及五人抽取五个礼物的总情况,两者相除即可. 【详解】先从五人中抽取一人,恰好拿到自己礼物,有种情况,接下来的四人分为两种情况,一种是两两一对,两个人都拿到对方的礼物,有种情况,另一种是四个人都拿到另外一个人的礼物,不是两两一对,都拿到对方的情况,由种情况,综上:共有种情况,而五人抽五个礼物总数为种情况,故恰有一位同学拿到自己礼物的概率为. 故选:D 9、B 【解析】求出,进而求出,之间的关系,即可求解结论 【详解】解:由题意,直线方程为:, 其中, 因此,设,,, ,解得,得,, 弦的长恰等于实轴的长, , , 故选:B 10、C 【解析】先把抛物线方程整理成标准方程,进而求得p,再根据抛物线性质得出准线方程 【详解】解:整理抛物线方程得,∴p= ∵抛物线方程开口向上, ∴准线方程是y=﹣ 故答案为C 【点睛】本题主要考查抛物线的标准方程和简单性质.属基础题 11、A 【解析】由已知得, 因为, 所以,故选A 12、B 【解析】先根据等差数列的通项公式求出,然后根据等差数列的求和公式及等差数列的下标性质求得答案. 【详解】设等差数列的公差为d,则,则. 故选:B. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13、-1或2 【解析】根据两直线平行,利用直线平行的条件列出方程解得答案. 【详解】∵,∴,解得或, 经验证都符合题意, 故答案为:-1或2 14、. 【解析】根据初等函数的导数法则和导数的四则运算法则,准确运算,即可求解. 【详解】由题意,函数,可得. 故答案为:. 15、 【解析】先求出命题p,q为真命题时的a的取值范围,根据为真可知p,q都是真命题,即可求得答案. 【详解】命题p:,为真时,有, 命题q:,为真时,则有 , 即 , 故为真命题时,且,即, 故a的取值范围为, 故答案为: 16、 【解析】设球半径为,由球表面积求出,然后可得球的体积 【详解】设球半径为, ∵球的表面积为, ∴, ∴, ∴该球的体积为 故答案为 【点睛】解答本题的关键是熟记球的表面积和体积公式,解题时由条件求得球的半径后可得所求结果 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)证明见解析;(2) 【解析】(1)由已知条件可得,,则,,再利用线面垂直的判定定理可证得结论; (2)如图,过点作,交直线于点,连接,可证得平面,从而是与平面所成的角,然后在求解即可 【详解】(1)证明:由,,,,得,所以,由 由,,,,得, 由,得, 由,得,所以, 故,又,因此平面 (2)解如图,过点作,交直线于点,连接 由平面,平面,得 平面平面,由,得平面, 所以是与平面所成的角 由,, 得,, 所以,故 因此,直线与平面所成的角的正弦值是 【点睛】关键点点睛:此题考查线面垂直的判定和线面角的求法,解题的关键是通过过点作,交直线于点,连接,然后结合条件可证得是与平面所成的角,从而在三角形中求解即可,考查推理能力和计算能力,属于中档题 18、(1) (2) 【解析】(1)由条件可得,,然后可得答案; (2)设直线的方程为,,联立直线与椭圆的方程消元,然后算出中点的坐标,然后可得线段的垂直平分线方程,然后可得,然后可求出答案. 【小问1详解】 因为椭圆的一个焦点是,且离心率 所以,,所以 所以椭圆的方程为 【小问2详解】 显然直线的斜率不为0,设直线的方程为, 联立可得,所以 所以中点的纵坐标为,横坐标为 所以线段的垂直平分线方程为 令,可得 当时, 当时,,因为,所以 综上: 19、(1) (2) 【解析】(1)由条件得,则利用等差数列的定义可得答案; (2)利用裂项求和求出,再根据可求出n. 【小问1详解】 由得, 从而数列是以1为首项,1为公差的等差数列, 所以; 【小问2详解】 由(1)得 , 由得 又,所以. 20、(1); (2)证明见解析. 【解析】(1)根据已知条件列出关于a、b、c的方程组求解即可; (2)设,代入,利用韦达定理,通过,结合,转化求解即可 【小问1详解】 【小问2详解】 设,设,代入, 得, ∵,∴,, ∵,得, 即, 解得, ∵, 且, 又,, 整理得, ∴为定值 21、(1); (2). 【解析】(1)将题设条件化为,结合余弦定理即可知C的大小. (2)由(1)及正弦定理边角关系可得,再应用辅助角公式、正弦函数的性质即可求最大值. 【小问1详解】 由,得,即, 由余弦定理得:,又,所以 【小问2详解】 由(1)知:,则, 设△ABC外接圆半径为R,则, 当时,取得最大值为 22、(1) (2)或 【解析】(1)点和的中垂线经过圆心,两直线联立方程得圆心坐标,再利用两点间距离公式求解半径. (2)已知弦长,求解直线方程,分类讨论斜率是否存在. 小问1详解】 点和的中点为,,所以中垂线的, 利用点斜式得方程为,联立方程 得圆心坐标为, 所以圆C的标准方程为. 【小问2详解】 当过点的直线l斜率不存在时,直线方程为,此时弦长,符合题意. 当过点的直线l斜率存在时,设直线方程为,化简得,弦心距,所以,解得,所以直线方程为.综上所述直线方程为或.
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