湖北省小池滨江高级中学2025-2026学年高二数学第一学期期末质量检测试题含解析.doc

1、湖北省小池滨江高级中学2025-2026学年高二数学第一学期期末质量检测试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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．在等差数

2、列中，，，则使数列的前n项和成立的最大正整数n=（ ） A.2021 B.2022 C.4041 D.4042 2．如下图，面与面所成二面角的大小为，且A，B为其棱上两点．直线AC，BD分别在这个二面角的两个半平面中，且都垂直于AB，已知，，，则（） A. B. C. D. 3．已知直线过点，且与直线垂直，则直线的方程为（ ） A. B. C. D. 4．数列中，，，则（　　） A.32 B.62 C.63 D.64 5．入冬以来，梁老师准备了4个不同的烤火炉，全部分发给楼的三个办公室（每层楼各有一个办公室）.1，2楼的老师反映办公室有点冷，所以1，2楼

3、的每个办公室至少需要1个烤火队，3楼老师表示不要也可以.则梁老师共有多少种分发烤火炉的方法（） A.108 B.36 C.50 D.86 6．设函数的导函数是，若，则（） A. B. C. D. 7．已知是空间的一个基底，若，，若，则（） A. B. C.3 D. 8．如图，过抛物线的焦点的直线依次交抛物线及准线于点，若且，则抛物线的方程为（ ） A. B. C. D. 9．如图，过抛物线y2＝2px(p>0)的焦点F的直线l交抛物线于点A，B，交其准线于点C，若|BC|＝2|BF|，且|AF|＝3，则此抛物线的方程为（ ） A.y2＝9x B.y2

4、＝6x C.y2＝3x D.y2＝x 10．已知圆的方程为，圆的方程为，其中．那么这两个圆的位置关系不可能为（） A.外离 B.外切 C.内含 D.内切 11．如图，直三棱柱的所有棱长均相等，P是侧面内一点，设，若P到平面的距离为2d，则点P的轨迹是（ ） A.圆的一部分 B.椭圆的一部分 C.抛物线的一部分 D.双曲线的一部分 12．已知命题：若直线的方向向量与平面的法向量垂直，则；命题：等轴双曲线的离心率为，则下列命题是真命题的是（） A. B. C. D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．若椭圆：的长轴长为4，焦距为2，则椭圆的标

5、准方程为______. 14．已知抛物线C：y2＝2px（p＞0）上的点P（1，y0）（y0＞0）到焦点的距离为2，则p＝__ 15．命题“矩形的对角线相等”的否命题是________. 16．已知椭圆的离心率为. （1）证明：； （2）若点在椭圆的内部，过点的直线交椭圆于、两点，为线段的中点，且. ①求直线的方程； ②求椭圆的标准方程. 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，四棱锥中，底面是边长为2的正方形，，，且，为的中点 （1）求平面与平面夹角的余弦值； （2）在线段上是否存在点，使得点到平面的距离为？若存在，确定

6、点的位置；若不存在，请说明理由 18．（12分）已知椭圆的长轴长是，以其短轴为直径的圆过椭圆的左右焦点，. （1）求椭圆E的方程； （2）过椭圆E左焦点作不与坐标轴垂直的直线，交椭圆于M，N两点，线段MN的垂直平分线与y轴负半轴交于点Q，若点Q的纵坐标的最大值是，求面积的取值范围. 19．（12分）设函数. （1）讨论函数在区间上的单调性； （2）函数，若对任意的，总存在使得，求实数的取值范围. 20．（12分）已知点F是抛物线和椭圆的公共焦点，是与的交点，. （1）求椭圆的方程； （2）直线与抛物线相切于点，与椭圆交于，，点关于轴的对称点为.求的最大值及相应的. 21

7、．（12分）已知圆的圆心为，且圆经过点 （1）求圆的标准方程； （2）若圆：与圆恰有两条公切线，求实数取值范围 22．（10分）已知椭圆F：经过点且离心率为，直线和是分别过椭圆F的左、右焦点的两条动直线，它们与椭圆分别相交于点A、B和C、D，O为坐标原点，直线AB和直线CD相交于M．记直线的斜率分别为，且 （1）求椭圆F标准方程 （2）是否存在定点P，Q，使得为定值．若存在，请求出P、Q的坐标，若不存在，请说明理由 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】根据等差数列的性质易得，，再

8、应用等差数列前n项和公式及等差中项、下标和的性质可得、，即可确定答案. 【详解】因为是等差数列且，， 所以， ，. 故选：C. 2、B 【解析】根据题意，作，且，则四边形ABDE为平行四边形，进一步判断出该四边形为矩形，然后确定出为二面角的平面角，进而通过余弦定理和勾股定理求得答案. 【详解】如图，作，且，则四边形ABDE为平行四边形，所以.因为，所以，又，所以是该二面角的一个平面角，即，由余弦定理. 因为，，所以，易得四边形ABDE为矩形，则，而，所以平面ACE，则，于是. 故选：B. 3、A 【解析】求出直线斜率，利用点斜式可得出直线的方程. 【详解】直线的斜率

9、为，则直线的斜率为， 故直线的方程为，即. 故选：A. 4、C 【解析】把化成，故可得为等比数列，从而得到的值. 【详解】数列中，，故， 因为，故，故， 所以，所以为等比数列，公比为，首项为. 所以即，故，故选C. 【点睛】给定数列的递推关系，我们常需要对其做变形构建新数列（新数列的通项容易求得），常见的递推关系和变形方法如下： （1），取倒数变形为； （2），变形为，也可以变形为； 5、C 【解析】运用分类计数原理，结合组合数定义进行求解即可. 【详解】当3楼不要烤火炉时，不同的分发烤火炉的方法为：； 当3楼需要1个烤火炉时，不同的分发烤火炉的方法为：； 当3

10、楼需要2个烤火炉时，不同的分发烤火炉的方法为：， 所以分发烤火炉的方法总数为：， 故选：C 【点睛】关键点睛：运用分类计数原理是解题的关键. 6、A 【解析】求导后，令，可求得，再令可求得结果. 【详解】因为，所以， 所以，所以， 所以，所以. 故选：A 【点睛】本题考查了导数的计算，考查了求导函数值，属于基础题. 7、C 【解析】由，可得存在实数，使，然后将代入化简可求得结果 【详解】，， 因，所以存在实数，使， 所以， 所以， 所以，得，， 所以， 故选：C 8、D 【解析】如图根据抛物线定义可知，进而推断出的值，在直角三角形中求得，进而根据，利用

11、比例线段的性质可求得，则抛物线方程可得. 【详解】如图分别过点，作准线的垂线，分别交准线于点， 设，则由已知得：，由定义得：，故 在直角三角形中，， ，，从而得 ，，求得，所以抛物线的方程为 故选：D 9、C 【解析】过点A，B分别作准线的垂线，交准线于点E，D，设|BF|＝a，利用抛物线的定义和平行线的性质、直角三角形求解 【详解】如图，过点A，B分别作准线的垂线，交准线于点E，D，设|BF|＝a，则由已知得|BC|＝2a，由抛物线定义得|BD|＝a，故∠BCD＝30°，在直角三角形ACE中，因为|AE|＝|AF|＝3，|AC|＝3＋3a，2|AE|＝|AC|，所以3＋

12、3a＝6，从而得a＝1，|FC|＝3a＝3，所以p＝|FG|＝|FC|＝，因此抛物线的方程为y2＝3x， 故选：C. 10、C 【解析】求出圆心距的取值范围，然后利用圆心距与半径的和差关系判断. 【详解】由两圆的标准方程可得，，，； 则，所以两圆不可能内含. 故选：C. 11、B 【解析】取的中点，得出平面，作，在直角中，求得，以为原点，为轴，为轴建立平面直角坐标系，求得点的轨迹方程，即可求解. 【详解】如图所示，取的中点，连接， 得到平行于平面且过点的平面，如图（1）（2）所示， 作，则P1与 E重合，则， 在直角中，可得， 在图（3）中，设直三棱柱的所有棱长均

13、为，且， 以为原点，为轴，为轴建立平面直角坐标系， 则， 所以，即 所以，整理得， 所以点P的轨迹是椭圆的一部分. 故选：B. 12、D 【解析】先判断出p、q的真假，再分别判断四个选项的真假. 【详解】因为“若直线的方向向量与平面的法向量垂直，则或”，所以p为假命题； 对于等轴双曲线，，所以离心率为，所以q为真命题. 所以假命题，故A错误； 为假命题，故B错误； 为假命题，故C错误； 为真命题，故D正确. 故选：D 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13、 【解析】由焦距可得c，长轴长得到a，再根据可得答案. 【详解】因为椭圆的长

14、轴长为4，则，焦距为2， 由，得， 则椭圆的标准方程为：. 故答案为：. 14、2 【解析】根据已知条件，结合抛物线的定义，即可求解 【详解】解：∵抛物线C：y2＝2px（p＞0）上的点P（1，y0）（y0＞0）到焦点的距离为2， ∴由抛物线的定义可得，，解得p＝2 故答案为：2 15、 “若一个四边形不是矩形，则它的对角线不相等” 【解析】否命题是条件否定，结论否定，即可得解. 【详解】否命题是条件否定，结论否定， 所以命题“矩形的对角线相等”的否命题是“若一个四边形不是矩形，则它的对角线不相等” 故答案为：“若一个四边形不是矩形，则它的对角线不相等” 16、（

15、1）证明见解析；（2）①；②. 【解析】（1）由可证得结论成立； （2）①设点、，利用点差法可求得直线的斜率，利用点斜式可得出所求直线的方程； ②将直线的方程与椭圆的方程联立，列出韦达定理，由可得出，利用平面向量数量积的坐标运算可得出关于的等式，可求出的值，即可得出椭圆的方程. 【详解】（1），，因此，； （2）①由（1）知，椭圆的方程为，即， 当在椭圆的内部时，，可得. 设点、，则，所以，， 由已知可得，两式作差得， 所以， 所以，直线方程为，即. 所以，直线的方程为； ②联立，消去可得. ， 由韦达定理可得，， 又，而，， ， 解得合乎题意，故， 因

16、此，椭圆的方程为. 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）存在，点为线段的靠近点的三等分点 【解析】（1）根据题意证得平面，进而证得平面，得到平面，以点为坐标原点，，，所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系，求得平面和平面的法向量，结合向量的夹角公式，即可求解； （2）设点，求得平面的法向量为，结合向量的距离公式列出方程，求得的值，即可得到答案. 【小问1详解】 解：因为四边形为正方形，则，， 由，，，所以平面， 因为平面，所以， 又由，，，所以平面， 又因为平面，所以， 因为且平面，所以平面， 由平面，且，不妨以

17、点为坐标原点，，，所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系，如图所示， 则，，，， 可得，，， 设平面的法向量为，则， 取，可得，所以， 易得平面的法向量为， 则， 由平面与平面夹角为锐角，所以平面与平面夹角的余弦值 【小问2详解】 解：设点，可得，， 设平面的法向量为， 则，取，可得，所以， 所以点到平面的距离为， 解得，即或 因为，所以 故当点为线段的靠近点的三等分点时，点到平面的距离为. 18、（1）； （2）. 【解析】(1)根据给定条件结合列式计算即可作答. (2)设出直线MN的方程，与椭圆方程联立并结合已知求出m的范围， 再借助

18、韦达定理求出面积函数，利用函数单调性计算作答. 【小问1详解】 令椭圆半焦距为c，依题意，，解得， 所以椭圆E的方程为. 【小问2详解】 由(1)知，椭圆E左焦点为，设过椭圆E左焦点的直线为(存在且不为0)， 由消去x得，，设， 则，线段的中点为， 因此线段的垂直平分线为，由得的纵坐标为， 依题意，且，解得，由(1)知，， ， 令，在上单调递减， 当，即时，，当，即时，， 所以面积的取值范围. 【点睛】结论点睛：过定点的直线l：y=kx+b交圆锥曲线于点，，则面积； 过定点直线l：x=ty+a交圆锥曲线于点，，则面积 19、（1）答案见解析； （2）. 【解

19、析】（1）求导，根据导函数的正负性分类讨论进行求解即可； （2）根据存在性和任意性的定义，结合导数的性质、（1）的结论、构造函数法分类讨论进行求解即可. 【小问1详解】 , , ①当时，恒成立， 在上单调递增. ②当时，恒成立，在上单调递减， ③当吋，， 在单调递减，单调递增. 综上所述，当吋，在上单调递增； 当时，在上单调递减， 当时，在单调递减，单调递增. 【小问2详解】 由题意可知： 在单调递减，单调递增 由（1）可知： ①当时，在单调递增，则恒成立 ②当时，在单调递减， 则应（舍） ③当时，， 则应有 令，则，且 在单调递增，单调递减，

20、又恒成立，则无解 综上，. 【点睛】关键点睛：运用构造函数法，结合存在性、任意性的定义进行求解是解题的关键. 20、（1）；（2），. 【解析】（1）根据题意可得，然后根据，，计算可得，最后可得结果. （2）假设直线的方程为，根据与抛物线相切，可得，然后与椭圆联立，计算，然后计算点到的距离，计算，利用函数性质可得结果. 【详解】（1）由题意知：，. ， 得：，所以. 所以的方程为. （2）设直线的方程为，则 由，得 得： 所以直线的方程为. 由，得 得 . 又，所以点到的距离为. . 令，则， . 此时，即 【点睛】本题考查直线与圆锥曲线的综

21、合以及三角形面积问题，本题着重考查对问题分析能力以及计算能力，属难题. 21、（1）； （2）. 【解析】(1)根据给定条件求出圆C的半径，再直接写出方程作答. (2)由给定条件可得圆C与圆O相交，由此列出不等式求解作答. 【小问1详解】 依题意，圆C的半径， 所以圆的标准方程是：. 【小问2详解】 圆：圆心，半径为， 因圆与圆恰有两条公切线，则有圆O与圆C相交，即，而， 因此有，解得， 所以实数的取值范围是. 22、（1）； （2）存在点，使得为定值. 【解析】（1）设，，，结合条件即求； （2）由题可设直线方程，利用韦达定理法可得，再结合条件可得点的

22、轨迹方程为，然后利用椭圆的定义即得结论. 【小问1详解】 设，，，椭圆方程为：， 椭圆过点， ，解得t=1， 所以椭圆F的方程是 【小问2详解】 由题可得焦点的坐标分别为， 当直线AB或CD的斜率不存在时，点M的坐标为或， 当直线AB和CD的斜率都存在时，设斜率分别为，点， 直线AB为， 联立，得 则，， 同理可得，， 因为， 所以，化简得 由题意，知，所以 设点，则， 所以，化简得， 当直线或的斜率不存在时，点M的坐标为或，也满足此方程 所以点在椭圆上， 根据椭圆定义可知，存在定点，使得为定值 【点睛】关键点点睛：本题的关键是利用韦达定理法及题设条件求出点M的轨迹方程，再结合椭圆的定义，从而问题得到解决.