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安徽省淮北地区2026届高二数学第一学期期末统考试题
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.已知命题,命题,,则下列命题中为真命题的是
A. B.
C. D.
2.已知函数,那么的值为()
A. B.
C. D.
3.若数列满足,,则数列的通项公式为( )
A. B.
C. D.
4.圆与的公共弦长为()
A. B.
C. D.
5.已知椭圆方程为,则该椭圆的焦距为( )
A.1 B.2
C. D.
6.函数单调减区间是()
A. B.
C.和 D.
7.某学生2021年共参加10次数学竞赛模拟考试,成绩分别记为,,,…,,为研究该生成绩的起伏变化程度,选用一下哪个数字特征最为合适( )
A.,,,…,的平均值; B.,,,…,的标准差;
C.,,,…,的中位数; D.,,,…,的众数;
8.《九章算术》是中国古代张苍、耿寿昌所撰写的一部数学专著,全书总结了战国、秦、汉时期的数学成就,其中有如下问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等,问各得几何?”其意思为:“今有人分钱,各人所得钱数依次为等差数列,其中前人所得之和与后人所得之和相等,问各得多少钱?”,则第人得钱数为( )
A.钱 B.钱
C.钱 D.钱
9.如图已知正方体,点是对角线上的一点且,,则( )
A.当时,平面 B.当时,平面
C.当为直角三角形时, D.当的面积最小时,
10.若任取,则x与y差的绝对值不小于1的概率为()
A. B.
C. D.
11.过双曲线(,)的左焦点作圆:的两条切线,切点分别为,,双曲线的左顶点为,若,则双曲线的渐近线方程为()
A. B.
C. D.
12.观察,,,由归纳推理可得:若定义在上的函数满足,记为的导函数,则=
A. B.
C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若函数在区间上的最大值是,则__________
14.数学家华罗庚说:“数缺形时少直观,形少数时难入微”,事实上,很多代数问题可以转化为几何问题加以解决.例如:与相关的代数问题,可以转化为点与点之间的距离的几何问题.结合上述观点:对于函数,的最小值为______
15.已知为坐标原点,、分别是双曲线的左、右顶点,是双曲线上不同于、的动点,直线、与轴分别交于点、两点,则________
16.从10名大学毕业生中选3个人担任村主任助理,则甲、乙至少有1人入选,而丙没有入选不同选法的种数为___________.
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)已知的三个内角,,的对边分别为,,,且满足.
(1)求角的大小;
(2)若,,,求的长.
18.(12分)已知两条直线,.设为实数,分别根据下列条件求的值.
(1);
(2)直线在轴、轴上截距之和等于.
19.(12分)已知动圆过点,且与直线:相切
(1)求动圆圆心的轨迹方程;
(2)若过点且斜率的直线与圆心的轨迹交于两点,求线段的长度
20.(12分)设a,b是实数,若椭圆过点,且离心率为.
(1)求椭圆E的标准方程;
(2)过椭圆E的上顶点P分别作斜率为,的两条直线与椭圆交于C,D两点,且,试探究过C,D两点的直线是否过定点?若过定点,求出定点坐标;否则,说明理由.
21.(12分)已知是公比不为1的等比数列,,且为的等差中项.
(1)求的公比;
(2)求的通项公式及前n项和.
22.(10分)在中,a,b,c分别是内角A,B,C的对边,满足.
(1)求A;
(2)若,求面积的最大值.
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】命题是假命题,命题是真命题,根据复合命题的真值表可判断真假.
【详解】因为,故命题是假命题,又命题是真命题,故为假,为假,为假,为真命题,故选D.
【点睛】复合命题的真假判断有如下规律:
(1)或:一真比真,全假才假;(2)且:全真才真,一假比假;
(3):真假相反.
2、D
【解析】直接求导,代入计算即可.
【详解】,故.
故选:D.
3、B
【解析】根据等差数列的定义和通项公式直接得出结果.
【详解】因为,
所以数列是等差数列,公差为1,
所以.
故选:B
4、D
【解析】已知两圆方程,可先让两圆方程作差,得到其公共弦的方程,然后再计算圆心到直线的距离,再结合勾股定理即可完成弦长的求解.
【详解】已知圆,圆,
两圆方程作差,得到其公共弦的方程为::,
而圆心到直线的距离为,
圆的半径为,所以,所以.
故选:D.
5、B
【解析】根据椭圆中之间的关系,结合椭圆焦距的定义进行求解即可.
【详解】由椭圆的标准方程可知:,则焦距为,
故选:B.
6、B
【解析】根据函数求导,然后由求解.
【详解】因为函数,
所以,
由,解得,
所以函数的单调递减区间是,
故选:B
7、B
【解析】根据平均数、标准差、中位数及众数的概念即得.
【详解】根据平均数、中位数、众数的概念可知,平均数、中位数、众数描述数据的集中趋势,标准差描述数据的波动大小估计数据的稳定程度.
故选:B.
8、A
【解析】设第所得钱数为钱,设数列、、、、的公差为,根据已知条件可得出关于、的值,即可求得的值.
【详解】设第所得钱数为钱,则数列、、、、为等差数列,
设数列、、、、公差为,
则,解得,故.
故选:A.
9、D
【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量法一一计算可得;
【详解】解:由题可知,如图令正方体的棱长为1,建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,因为,所以,所以,,,,设平面的法向量为,则,令,则,,所以
对于A:若平面,则,则,解得,故A错误;
对于B:若平面,则,即,解得,故B错误;
当为直角三角形时,有,即,解得或(舍去),故C错误;
设到的距离为,则,
当的面积最小时,,故正确
故选:
10、C
【解析】根据题意,在平面直角坐标系中分析以及与差的绝对值不小于1所对应的平面区域,求出其面积,由几何概型公式计算可得答案.
【详解】根据题意,,其对应的区域为正方形,其面积,
若与差的绝对值不小于1,即,即或,对应的区域为图中的阴影部分,其面积为,
故与差的绝对值不小于1的概率.
故选:C
11、C
【解析】根据,,可以得到,从而得到与的关系式,再由,,的关系,进而可求双曲线的渐近线方程
【详解】解:由,,
则
是圆的切线,,
,,所以,
因为双曲线的渐近线方程为,即为
故选:C
12、D
【解析】由归纳推理可知偶函数的导数是奇函数,因为是偶函数,则是奇函数,所以,应选答案D
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、0
【解析】由函数,又由,则,根据二次函数的性质,即可求解函数的最大值,得到答案.
【详解】由函数,
因为,所以,
当时,则,所以.
【点睛】本题主要考查了余弦函数的性质,以及二次函数的图象与性质,其中解答中根据余弦函数,转化为关于的二次函数,利用二次函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了转化思想,以及推理与计算能力,属于基础题.
14、
【解析】根据题意得,表示点与点与距离之和的最小值,再找对称点求解即可.
【详解】函数,
表示点与点与距离之和的最小值,则点在轴上,
点关于轴的对称点,
所以,
所以的最小值为:.
故答案为:.
15、3
【解析】求得坐标,设出点坐标,求得直线的方程,由此求得两点的纵坐标,进而求得.
【详解】依题意,
设,则,
直线的方程为,则,
直线的方程为,则,
所以.
故答案为:
16、49
【解析】丙没有入选,相当于从9个人中选3人,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选,分别求出每种情况的选法数,再利用分类加法计数原理即可得解.
【详解】丙没有入选,把丙去掉,相当于从9个人中选3人,
甲、乙至少有1人入选,分为两种情况:甲乙两人只有一人入选;甲乙两人都入选.
甲乙两人只有一人入选,选法有种;
甲乙两人都入选,选法有种.
所以,满足题意的选法共有种.
故答案为:49.
【点睛】本题考查组合的应用,其中涉及到分类加法计数原理,属于中档题.一些常见类型的排列组合问题的解法:
(1)特殊元素、特殊位置优先法
元素优先法:先考虑有限制条件的元素的要求,再考虑其他元素;
位置优先法:先考虑有限制条件的位置的要求,再考虑其他位置;
(2)分类分步法:对于较复杂的排列组合问题,常需要分类讨论或分步计算,一定要做到分类明确,层次清楚,不重不漏;
(3)间接法(排除法),从总体中排除不符合条件的方法数,这是一种间接解题的方法;
(4)捆绑法:某些元素必相邻的排列,可以先将相邻的元素“捆成一个”元素,与其它元素进行排列,然后再给那“一捆元素”内部排列;
(5)插空法:某些元素不相邻的排列,可以先排其它元素,再让不相邻的元素插空;
(6)去序法或倍缩法;
(7)插板法:个相同元素,分成组,每组至少一个的分组问题.把个元素排成一排,从个空中选个空,各插一个隔板,有;
(8)分组、分配法:有等分、不等分、部分等分之别.
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)由正弦定理化边为角后,结合两角和的正弦公式、诱导公式可求得;
(2)用表示出,然后平方由数量积的运算求得向量的模(线段长度)
【详解】(1)因为,
所以由正弦定理可得,
即,
因为,所以,,
∵,故;
(2)由,得,
所以,
所以.
18、(1);
(2).
【解析】(1)由两直线平行可得出关于的等式,求出的值,再代入两直线方程,验证两直线是否平行,由此可得出结果;
(2)分析可知,求出直线在轴、轴上的截距,结合已知条件可得出关于的等式,即可解得的值.
【小问1详解】
解:由,则,即,解得或.
当时,,,此时;
当时,,,此时重合,不合乎题意.
综上所述,;
【小问2详解】
解:对于直线,由已知可得,则,
令,得;令,得.
因为直线在轴、轴上截距之和等于,即,解得.
19、(1);(2).
【解析】(1)由题意分析圆心符合抛物线定义,然后求轨迹方程;
(2)直接联立方程组,求出弦长.
【详解】解:(1)圆过点,且与直线相切
点到直线的距离等于
由抛物线定义可知点的轨迹是以为焦点、以为准线的抛物线,
依题意,设点的轨迹方程为,则,解得,
所以,动圆圆心的轨迹方程是
(2)依题意可知直线,设
联立,得,则,
所以,线段的长度为
【点睛】(1)待定系数法、代入法可以求二次曲线的标准方程;
(2)“设而不求”是一种在解析几何中常见的解题方法,可以解决直线与二次曲线相交的问题.
20、(1);
(2)过定点,坐标为.
【解析】(1)根据椭圆的离心率公式,结合代入法进行求解即可;
(2)根据直线斜率公式和一元二次方程根与系数的关系进行求解即可.
【小问1详解】
因为椭圆离心率为,
所以有.
椭圆过点,所以,由可解:
,所以该椭圆方程为:;
【小问2详解】
由(1)可知:,
设直线的方程为:,若,由椭圆的对称性可知:,不符合题意,
当时,
直线的方程与椭圆方程联立得:,
设, ,
,
因为,所以,把代入得:
,
所以有或,
解得:或,
当时,直线,直线恒过定点,
此时与点重合,不符合题意,
当时,,直线恒过点,
当直线不存在斜率时,此时, ,因为,所以
,两点不在椭圆上,不符合题意,
综上所述:过C,D两点的直线过定点,定点坐标为.
【点睛】关键点睛:根据一元二次方程根与系数关系是解题的关键.
21、(1)
(2),
【解析】(1)设数列公比为,根据列出方程,即可求解;
(2):由(1)得到,利用等比数列的求和公式,即可求解.
【小问1详解】
解:设数列公比为,
因为为的等差中项,可得,即,
即,解得或(舍去),
所以等比数列的公比为.
【小问2详解】
解:由(1)知且,可得,
所以.
22、(1)
(2)
【解析】(1)由正弦定理得,再由范围可得答案;
(2)由余弦定理和基本不等式可得,再由面积公式可得答案.
【小问1详解】
∵,由正弦定理得,
又,所以,又,则;
【小问2详解】
由余弦定理得,即,
所以,当且仅当,取“=”,
所以面积的最大值为
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