辽宁抚顺市六校联合体2025-2026学年高二数学第一学期期末达标检测模拟试题含解析.doc

辽宁抚顺市六校联合体2025-2026学年高二数学第一学期期末达标检测模拟试题 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．已知，，则等于（） A.2 B. C. D. 2．已知，，则“”是“”的（） A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.即不充分也不必要条件 3．已知函数的定义域为，若，则（） A. B. C. D. 4．下列曲线中，与双曲线有相同渐近线是（） A. B. C. D. 5．已知函数，若存在唯一的零点，且，则的取值范围是 A. B. C. D. 6．直线的倾斜角为（ ） A. B. C. D. 7．已知，若，是第二象限角，则=（） A. B.5 C. D.10 8．设，则 A.2 B.3 C.4 D.5 9．已知圆，则圆上的点到坐标原点的距离的最小值为（） A.-1 B. C.+1 D.6 10．从装有2个红球和2个白球的口袋内任取两个球，则下列选项中的两个事件为互斥事件的是（） A.至多有1个白球；都是红球 B.至少有1个白球；至少有1个红球 C.恰好有1个白球；都是红球 D.至多有1个白球；至多有1个红球 11．已知两个向量，，且，则的值为（） A.1 B.2 C.4 D.8 12．已知命题，，则p的否定是（） A. B. C. D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知、是椭圆（）长轴的两个端点，、是椭圆上关于轴对称的两点，直线，的斜率分别为，（）．若椭圆的离心率为，则的最小值为______ 14．过抛物线焦点的直线交抛物线于A，B两点，若线段AB中点的纵坐标为4，则线段AB的长度为___________. 15．已知圆：，：.则这两圆的连心线方程为_________（答案写成一般式方程） 16．若斜率为的直线与椭圆交于，两点，且的中点坐标为，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）已知动点M到点F（0，）的距离与它到直线的距离相等 （1）求动点M的轨迹C的方程； （2）过点P（，－1）作C的两条切线PA，PB，切点分别为A，B，求直线AB的方程 18．（12分）已知抛物线的准线方程是. （Ⅰ）求抛物线的方程； （Ⅱ）设直线与抛物线相交于，两点，为坐标原点，证明：. 19．（12分）在二项式展开式中，第3项和第4项的二项式系数比为. （1）求n的值及展开式中的常数项； （2）求展开式中系数最大的项是第几项. 20．（12分）已知正项数列的首项为，且满足， （1）求证：数列为等比数列； （2）记，求数列的前n项和 21．（12分）已知等差数列的前n项和为，若公差，且，，成等比数列. （1）求的通项公式； （2）求数列的前n项和. 22．（10分）如图，在直三棱柱中，，，.M为侧棱的中点，连接，，CM. （1）证明：AC平面； （2）证明：平面； （3）求二面角的大小. 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】利用两角和的正切公式计算出正确答案. 【详解】. 故选：D 2、C 【解析】根据充要条件的定义进行判断 【详解】解：因为函数为增函数，由，所以，故“”是“”的充分条件， 由，所以，故“”是“”的必要条件， 故“”是“”的充要条件 故选：C 3、D 【解析】利用导数的定义可求得的值. 【详解】由导数的定义可得. 故选：D. 4、B 【解析】求出已知双曲线的渐近线方程，逐一验证即可. 【详解】双曲线的渐近线方程为， 而双曲线的渐近线方程为， 双曲线的渐近线方程为， 双曲线的渐近线方程为， 双曲线的渐近线方程为. 故选：B 5、C 【解析】当时，，函数有两个零点和，不满足题意，舍去；当时，，令，得或．时，；时，；时，，且，此时在必有零点，故不满足题意，舍去；当时，时，；时，；时，，且，要使得存在唯一的零点，且，只需，即，则，选C 考点：1、函数的零点；2、利用导数求函数的极值；3、利用导数判断函数的单调性 6、D 【解析】由直线斜率概念可写出倾斜角的正切值，进而可求出倾斜角. 【详解】因为直线的斜率为，所以倾斜角.故选D 【点睛】本题主要考查直线的倾斜角，由斜率的概念，即可求出结果. 7、D 【解析】先由诱导公式及同角函数关系得到，再根据诱导公式化简，最后由二倍角公式化简求值即可. 【详解】∵，∴，∵是第二象限角，∴， ∴ 故选：D 8、B 【解析】利用复数的除法运算求出，进而可得到. 【详解】，则，故，选B. 【点睛】本题考查了复数的四则运算，考查了复数的模，属于基础题 9、A 【解析】先求出圆心和半径，求出圆心到坐标原点的距离，从而求出圆上的点到坐标原点的距离的最小值. 【详解】变形为，故圆心为，半径为1，故圆心到原点的距离为，故圆上的点到坐标原点的距离最小值为. 故选：A 10、C 【解析】根据试验过程进行分析，利用互斥事件的定义对四个选项一一判断即可. 【详解】对于A：“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白，“都是红球”包含都是红球，所以“至多有1个白球”与“都是红球”不是互斥事件.故A错误； 对于B：“至少有1个白球”包含都是白球和一红一白，“至少有1个红球”包含都是红球和一红一白，所以“至少有1个白球”与“至少有1个红球”不是互斥事件.故B错误； 对于C：“恰好有1个白球”包含一红一白，“都是红球”包含都是红球，所以“恰好有1个白球”与“都是红球”是互斥事件.故C错误； 对于D：“至多有1个红球”包含都是白球和一红一白，“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白，所以“至多有1个白球”与“至多有1个红球”不是互斥事件.故D错误. 故选：C 11、C 【解析】由，可知，使，利用向量的数乘运算及向量相等即可得解. 【详解】∵，∴，使，得，解得：，所以 故选：C 【点睛】思路点睛：在解决有关平行的问题时，通常需要引入参数，如本题中已知，引入参数，使，转化为方程组求解；本题也可以利用坐标成比例求解，即由，得，求出m，n. 12、A 【解析】直接根据全称命题的否定写出结论. 【详解】命题，为全称命题，故p的否定是：. 故选：A 【点睛】全称量词命题的否定是特称（存在）量词命题，特称（存在）量词命题的否定是全称量词命题 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13、 【解析】设出点，，，的坐标，表示出直线，的斜率，作和后利用基本不等式求最值，利用离心率求得与的关系，则答案可求 详解】解：设，，，，，，，， ，， ， 当且仅当，即时等号成立 ，是椭圆长轴的两个端点，，是椭圆上关于轴对称的两点，，，即， 的最小值为， 椭圆的离心率为， ，即，得， 的最小值为 故答案为： 14、9 【解析】由焦点弦公式和中点坐标公式可得. 详解】设，则，即，. 故答案为：9 15、 【解析】求出两圆的圆心坐标，再利用两点式求出直线方程，再化成一般式即可 【详解】解：圆，即， 两圆的圆心为： 和， 这两圆的连心线方程为：，即 故答案为： 16、-1 【解析】根据给定条件设出点A，B的坐标，再借助“点差法”即可计算得解. 【详解】依题意，线段的中点在椭圆C内，设，， 由两式相减得：， 而，于是得，即， 所以. 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）根据抛物线的定义或者直接列式化简即可求出； （2）方法一：设切线的方程为：，与抛物线方程联立，由即可求出的值，从而得出点的坐标，即可求出直线方程 【小问1详解】 设M（x，y），则 解得．所以该抛物线的方程为 【小问2详解】 ［方法一］：依题意，切线的斜率存在，设切线的方程为：，与抛物线方程联立，得，令，得或．从而或，解得或， 所以切点A（－1，），B（2，2），直线AB的斜率为， 所以直线AB的方程为，整理得． ［方法二］：由可得，所以， 设切点为（），则切线的斜率，又切线过点P（，－1），所以，整理得，解得或，所以切点的坐标为A（－1，），B（2，2），所以直线AB的斜率为，所以直线AB的方程为，整理得 18、（Ⅰ）（Ⅱ）详见解析 【解析】（Ⅰ）利用排趋性的准线方程求出p，即可求解抛物线的方程；（Ⅱ）直线y=k（x-2）（k≠0）与抛物线联立，通过韦达定理求解直线的斜率关系即可证明OM⊥ON 试题解析：（Ⅰ）解：因为抛物线的准线方程为， 所以 ， 解得， 所以 抛物线的方程为. （Ⅱ）证明：设，. 将代入， 消去整理得 . 所以 . 由，，两式相乘，得 ， 注意到，异号，所以 . 所以直线与直线的斜率之积为， 即 . 考点：直线与抛物线的位置关系；抛物线的标准方程 19、（1），常数项为 （2）5 【解析】（1）求出二项式的通项公式，求出第3项和第4项的二项式系数，再利用已知条件列方程求出的值，从而可求出常数项， （2）设展开式中系数最大的项是第项，则，从而可求出结果 【小问1详解】 二项式展开式的通项公式为， 因为第3项和第4项的二项式系数比为， 所以，化简得，解得， 所以，令，得， 所以常数项为 【小问2详解】 设展开式中系数最大的项是第项，则， ，解得， 因为，所以， 所以展开式中系数最大的项是第5项 20、（1）证明见解析 （2） 【解析】（1）由递推关系式化简及等比数列的的定义证明即可； （2）根据裂项相消法求解即可得解. 【小问1详解】 证明：由得， 而且， 则， 即数列为首项，公比为的等比数列 【小问2详解】 由上可知，所以， 21、（1）；（2）. 【解析】（1）由等差数列的通项公式、前n项和公式结合等比数列的性质列方程可得数列首项与公差，即可得解； （2）由，结合裂项相消法即可得解. 【详解】（1）因为数列为等差数列，，，，成等比数列， 所以， 所以，即， 又因为，所以， 所以； （2）因为， 所以. 【点睛】本题考查了等差数列与等比数列的综合应用及裂项相消法的应用，考查了运算求解能力，属于中档题. 22、（1）证明见详解； （2）证明见详解； （3） 【解析】小问1：由于，根据线面平行判定定理即可证明； 小问2：以为原点，分别为轴建立空间坐标系，根据向量垂直关系即可证明； 小问3：分别求得平面与平面的法向量，根据向量夹角公式即可求解 【小问1详解】 在直三棱柱中，，且平面，平面 所以AC平面； 【小问2详解】 因为，故以为原点，分别为轴建立空间坐标系如图所示： 则， 所以 则 所以又 平面，平面 故平面； 【小问3详解】 由，得， 设平面的一个法向量为 则得 又因为平面的一个法向量为 所以 所以二面角的大小为