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浙江省杭州学军中学2026届高二数学第一学期期末质量检测试题含解析.doc

1、浙江省杭州学军中学2026届高二数学第一学期期末质量检测试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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。 1.一盒子里有黑色、红色、绿色的球各一个,现从中选出一个球.事件选出的球是红色,事件选出的球是绿色.则事件与事件(

2、  ) A.是互斥事件,不是对立事件 B.是对立事件,不是互斥事件 C.既是互斥事件,也是对立事件 D.既不是互斥事件也不是对立事件 2.数列中,,,则(  ) A.32 B.62 C.63 D.64 3.函数在的图象大致为( ) A. B. C D. 4.《镜花缘》是清代文人李汝珍创作的长篇小说,书中有这样一个情节:一座楼阁到处挂满了五彩缤纷的大小灯球,灯球有两种,一种是大灯下缀2个小灯,另一种是大灯下缀4个小灯,大灯共360个,小灯共1200个.若在这座楼阁的灯球中,随机选取一个灯球,则这个灯球是大灯下缀4个小灯的概率为 A. B. C. D. 5.已知等差数

3、列 {} 的前n 项和为 Sn ,首项 a1 =1,若,则公差 d 的取值范围为( ) A. B. C. D. 6.设等差数列前项和为,若是方程的两根,则( ) A.32 B.30 C.28 D.26 7.若方程表示焦点在y轴上的双曲线,则实数m的取值范围为() A. B. C. D.且 8.若直线与圆只有一个公共点,则m的值为( ) A. B. C. D. 9.如果,那么下列不等式成立的是() A. B. C. D. 10.已知函数,则的单调递增区间为(). A. B. C. D. 11.已知圆的圆心在x轴上,半径为1,且过点,圆:,则

4、圆,的公共弦长为 A. B. C. D.2 12.下列三个命题:①“若,则a,b全为0”的逆否命题是“若a,b全不为0,则”;②若事件A与事件B互斥,则;③设命题p:若m是质数,则m一定是奇数,那么是真命题;其中真命题的个数为() A.3 B.2 C.1 D.0 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若函数,则在点处切线的斜率为______ 14.下列命题: ①若,则; ②“在中,若,则”逆命题是真命题; ③命题“,”的否定是“,”; ④“若,则”的否命题为“若,则”. 则其中正确的是______. 15.双曲线的左焦点到直线的距离为_______

5、 16.已知过点作抛物线的两条切线,切点分别为A、B,直线经过抛物线C的焦点F,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)求适合下列条件的椭圆的标准方程: (1)经过点,; (2)长轴长是短轴长的3倍,且经过点 18.(12分)已知满足,. (1)求证:是等差数列,求的通项公式; (2)若,的前项和是,求证:. 19.(12分)如图,ABCD是边长为2的正方形,DE⊥平面ABCD,AF∥DE,DE=2AF=2 (1)证明:AC∥平面BEF; (2)求点C到平面BEF的距离 20.(12分)椭圆:()

6、的离心率为,递增直线过椭圆的左焦点,且与椭圆交于两点,若,求直线的斜率. 21.(12分)给定函数. (1)判断函数f(x)的单调性,并求出f(x)的极值; (2)画出函数f(x)的大致图象,无须说明理由(要求:坐标系中要标出关键点); (3)求出方程的解的个数. 22.(10分)已知数列满足各项均不为0,,且,. (1)证明:为等差数列,并求的通项公式; (2)令,,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】根据事件的关系进行判断即可. 【详解】由题意可知,事件与为互

7、斥事件,但事件不是必然事件, 所以,事件与事件是互斥事件,不是对立事件. 故选:A. 【点睛】本题考查事件关系的判断,考查互斥事件和对立事件概率的理解,属于基础题. 2、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; 3、D 【解析】函数|在[–2,2]上是偶函数,其图象关于轴对称, 因为

8、 所以排除选项; 当时,有一零点,设为,当时,为减函数, 当时,为增函数 故选:D. 4、B 【解析】设大灯下缀2个小灯为个,大灯下缀4个小灯有个,根据题意求得,再由古典概型及其概率的公式,即可求解 【详解】设大灯下缀2个小灯为个,大灯下缀4个小灯有个, 根据题意可得,解得, 则灯球的总数为个, 故这个灯球是大灯下缀4个小灯的概率为,故选B 【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算,其中解答中根据题意列出方程组,求得两种灯球的数量是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题 5、A 【解析】该等差数列有最大值,可分析得,据此可求解. 【详解】,故,故有

9、 故d 取值范围为. 故选:A 6、A 【解析】根据给定条件利用韦达定理结合等差数列性质计算作答. 【详解】因是方程的两根,则 又是等差数列的前项和,于是得, 所以. 故选:A 7、A 【解析】根据双曲线定义,且焦点在y轴上,则可直接列出相关不等式. 【详解】若方程表示焦点在y轴上的双曲线,则必有:,且 解得: 故选: 8、D 【解析】利用圆心到直线的距离等于半径列方程,化简求得的值. 【详解】圆的圆心为,半径为, 直线与圆只有一个公共点,所以直线与圆相切, 所以. 故选:D 9、D 【解析】利用不等式的性质分析判断每个选项. 【详解】由不等式的性质可

10、知,因为,所以,,故A错误,D正确;由,可得,,故B,C错误. 故选:D 10、D 【解析】利用导数分析函数单调性 【详解】的定义域为,,令,解得 故的单调递增区间为 故选:D 11、A 【解析】根据题意设圆方程为:,代点即可求出,进而求出方程,两圆方程做差即可求得公共弦所在直线方程,再利用垂径定理去求弦长. 【详解】设圆的圆心为,则其标准方程为:, 将点代入方程,解得, 故方程为:, 两圆,方程作差得其公共弦所在直线方程为:, 圆心到该直线的距离为, 因此公共弦长为, 故选:A. 【点睛】本题综合考查圆的方程及直线与圆,圆与圆位置关系,属于中档题.一般遇见直线

11、与圆相交问题时,常利用垂径定理解决问题. 12、B 【解析】写出逆否命题可判断①;根据互斥事件的概率定义可判断②;根据写出再判断真假可判断③. 【详解】对于①,“,则a,b全为0”的逆否命题是“若a,b不全为0,则”,故①错误; 对于②,满足互斥事件的概率求和的方法,所以②为真命题; ③命题p:若m是质数,则m一定是奇数.2是质数,但2是偶数,命题p是假命题,那么真命题 故选:B. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13、 【解析】根据条件求出,,再求即答案. 【详解】∵,∴, 则和,得,, ∴,,∴, 所以在点处切线的斜率为. 故答案为: 1

12、4、②③④ 【解析】根据不等式的性质,正弦定理与四种命题的概念,命题的否定,判断各命题 【详解】①,满足,但,①错; ②在中,由正弦定理,因此其逆命题也是真命题,②正确; ③存在命题的否定是全称命题,命题“,”的否定是“,”,③正确; ④由否命题的概念,“若,则”的否命题为“若,则”,④正确 故答案为:②③④ 15、 【解析】根据双曲线方程求得左焦点的坐标,利用点到直线的距离公式即可求得结果. 【详解】因为双曲线的方程为,设其左焦点的坐标为, 故可得,解得,故左焦点的坐标为, 则其到直线的距离. 故答案为:. 16、64 【解析】用字母进行一般化研究,先求出切点弦方

13、程,再联立化简,最后代入数据计算 【详解】 设,点处的切线方程为 联立,得 由,得 即,解得 所以点处的切线方程为,整理得 同理,点处的切线方程为设为两切线的交点,则 所以在直线上 即直线AB的方程为 又直线AB经过焦点 所以,即 联立 得 所以 所以 本题中 所以 故答案为:64 【点睛】结论点睛:过点作抛物线的两条切线,切点弦的方程为 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)或. 【解析】(1)由已知可得,,且焦点在轴上,进而可得椭圆的标准方程; (2)由已知可得,,此时焦

14、点在轴上,或,,此时焦点在轴上,进而可得椭圆的标准方程; 【小问1详解】 解:椭圆经过点,,, ,,且焦点在轴上, 椭圆的标准方程为. 【小问2详解】 解:长轴长是短轴长的3倍,且经过点, 当点在长轴上时,,,此时焦点在轴上, 此时椭圆的标准方程为; 当点在短轴上时,,,此时焦点在轴上, 此时椭圆的标准方程. 综合得椭圆的方程为或. 18、(1)证明见解析, (2)证明见解析 【解析】(1)在等式两边同时除以,结合等差数列的定义可证得数列为等差数列,确定该数列的首项和公差,可求得的表达式; (2)求得,利用裂项相消法求得,即可证得原不等式成立. 【小问1详解】

15、 解:在等式两边同时除以可得且, 所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,则, 因此,. 【小问2详解】 证明:, 所以,. 故原不等式得证. 19、(1)证明见解析 (2) 【解析】(1)建立空间直角坐标系,进而求出平面BEF的法向量,然后证明线面平行; (2)算出在向量方向上的投影,进而求得答案. 【小问1详解】 因为DE⊥平面ABCD,DA、DC平面ABCD,所以DE⊥DA,DE⊥DC,因为ABCD是正方形,所以DA⊥DC.以D为坐标原点,所在方向分别为轴的正方向建立空间直角坐标系,则A(2,0,0),C(0,2,0),B(2,2,0),E(0,0,2),F(2

16、0,1), 所以,,设平面BEF的法向量,因为,所以-2x-2y+2z=0,-2y+z=0,令y=1,则=(1,1,2),又因为=(-2,2,0),所以,即,而平面BEF,所以AC∥平面BEF. 【小问2详解】 设点C到平面BEF的距离为d,而,所以,所以点C到平面BEF的距离为 20、1 【解析】根据离心率写出,设出直线为,把直线的方程与椭圆进行联立消,写出韦达定理,再利用,即可解出,进而求出直线的斜率. 【详解】, .设递增直线的方程为, 把直线的方程与椭圆进行联立: . ①,②. ③. 把③代入①中得④. 把④代入②中得. . . 21、(1)函数

17、的减区间为,增区间为,有极小值,无极大值; (2)具体见解析; (3)具体见解析. 【解析】(1)对函数求导,进而求出单调区间和极值; (2)结合(1),并代入几个特殊点,再结合函数的变化趋势作出图象; (3)结合(2),采用数形结合的方法求得答案. 【小问1详解】 ,时,,单调递减,时,,单调递增,故函数在x=-1处取得极小值为,无极大值. 【小问2详解】 作图说明:由(1)可知函数先减后增,有极小值;描出极小值点,原点和点(1,e);当时,函数增加得越来越快,当时,函数越来越接近于0. 【小问3详解】 结合图象可知,若,则方程有0个解;若,则方程有2个解;若或,则方程有1个解. 22、(1)证明见解析,, (2) 【解析】(1)根据题意,结合递推公式,易知,即可求证; (2)根据题意,结合错位相减法,即可求解. 【小问1详解】 ∵,∴,, ∴等差数列,首项为,公差为3. ∴,即,. 【小问2详解】 根据题意,得, ,① ,② ①-②得 , 故.

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