九師聯(lián)盟商開大聯(lián)考2026屆高二上數(shù)學期末教學質(zhì)量檢測模擬試題含解析_第1頁
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九師聯(lián)盟商開大聯(lián)考2026屆高二上數(shù)學期末教學質(zhì)量檢測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知點為雙曲線的左頂點,點和點在雙曲線的右分支上,是等邊三角形,則的面積是A. B.C. D.2.已知圓,直線,則直線l被圓C所截得的弦長的最小值為()A.2 B.3C.4 D.53.如圖,是水平放置的的直觀圖,其中,,分別與軸,軸平行,則()A.2 B.C.4 D.4.若展開式的二項式系數(shù)之和為,則展開式的常數(shù)項為()A. B.C. D.5.已知一組數(shù)據(jù)為:2,4,6,8,這4個數(shù)的方差為()A.4 B.5C.6 D.76.已知圓,過點P的直線l被圓C所截,且截得最長弦的長度與最短弦的長度比值為5∶4,若O為坐標原點,則最大值為()A.3 B.4C.5 D.67.已知橢圓的右焦點為,為坐標原點,為軸上一點,點是直線與橢圓的一個交點,且,則橢圓的離心率為()A. B.C. D.8.已知橢圓的一個焦點坐標是,則()A.5 B.2C.1 D.9.為了更好地解決就業(yè)問題,國家在2020年提出了“地攤經(jīng)濟”為響應國家號召,有不少地區(qū)出臺了相關(guān)政策去鼓勵“地攤經(jīng)濟”.某攤主2020年4月初向銀行借了免息貸款8000元,用于進貨,因質(zhì)優(yōu)價廉,供不應求,據(jù)測算:每月獲得的利潤是該月初投入資金的20%,每月底扣除生活費800元,余款作為資金全部用于下月再進貨,如此繼續(xù),預計到2021年3月底該攤主的年所得收入為()(取,)A.24000元 B.26000元C.30000元 D.32000元10.已知集合,,則A. B.C. D.11.已知F1、F2是雙曲線E:(a>0,b>0)的左、右焦點,過F1的直線與雙曲線左、右兩支分別交于點P、Q.若,M為PQ的中點,且,則雙曲線的離心率為()A. B.C. D.12.下列語句為命題的是()A. B.你們好!C.下雨了嗎? D.對頂角相等二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知點在圓C:()內(nèi),過點M的直線被圓C截得的弦長最小值為8,則______14.已知正三角形邊長為a,則該三角形內(nèi)任一點到三邊的距離之和為定值.類比上述結(jié)論,在棱長為a的正四面體內(nèi),任一點到其四個面的距離之和為定值_____.15.若拋物線上一點到軸的距離是4,則點到該拋物線焦點的距離是___________.16.圓關(guān)于直線對稱的圓的方程為______三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)在中內(nèi)角A、B、C所對的邊分別為a、b、c,且(1)求角A(2)若,,求的面積18.(12分)如圖,在四棱錐中,四邊形為平行四邊形,且,,三角形為等腰直角三角形,且,.(1)若點為棱的中點,證明:平面平面;(2)若平面平面,點為棱的中點,求直線與平面所成角的正弦值.19.(12分)命題存在,使得;命題對任意的,都有(1)若命題p為真時,求實數(shù)a的取值范圍;若命題q為假時,求實數(shù)a的取值范圍;(2)如果命題為真命題,命題為假命題,求實數(shù)a的取值范圍20.(12分)橢圓的一個頂點為,離心率(1)求橢圓方程;(2)若直線與橢圓交于不同的兩點.若滿足,求直線的方程21.(12分)已知圓.(1)若不過原點的直線與圓相切,且直線在兩坐標軸上的截距相等,求直線的方程;(2)求與圓和直線都相切的最小圓的方程.22.(10分)已知拋物線上任意一點到焦點F最短距離為2,(1)求拋物線C的方程;(2)過焦點F的直線,互相垂直,且與C分別交于A,B,M,N四點,求四邊形AMBN面積的最小值

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】設點在軸上方,由是等邊三角形得直線斜率.又直線過點,故方程為.代入雙曲線方程,得點的坐標為.同理可得,點的坐標為.故的面積為,選C.2、C【解析】直線l過定點D(1,1),當時,弦長最短.【詳解】由,圓心,半徑,,由,故直線l過定點,∵,故D在圓C內(nèi)部,直線l始終與圓相交,當時,直線l被圓截得的弦長最短,,弦長=.故選:C.3、D【解析】先確定是等腰直角三角形,求出,再確定原圖的形狀,進而求出.【詳解】由題意可知是等腰直角三角形,,其原圖形是,,,,則,故選:D.4、C【解析】利用二項式系數(shù)的性質(zhì)求得的值,再利用二項式展開式的通項公式,求得結(jié)果即可.【詳解】解:因為展開式的二項式系數(shù)之和為,則,所以,令,求得,所以展開式的常數(shù)項為.故選:C.5、B【解析】根據(jù)數(shù)據(jù)的平均數(shù)和方差的計算公式,準確計算,即可求解.【詳解】由平均數(shù)的計算公式,可得,所以這4個數(shù)的方差為故選:B.6、C【解析】由題意,點P在圓C內(nèi),且最長弦的長度為直徑長10,則最短弦的長度為8,進而可得,所以點P的軌跡為以C為圓心,半徑為3的圓,從而即可求解.【詳解】解:由題意,圓,所以圓C是以為圓心,半徑為5的圓,因為過點P的直線l被圓C所截,且截得最長弦的長度與最短弦的長度比值為5∶4,所以點P在圓C內(nèi),且最長弦的長度為直徑長10,則最短弦的長度為8,所以由弦長公式有,所以點P的軌跡為以C為圓心,半徑為3的圓,所以,故選:C.7、D【解析】設橢圓的左焦點為,由橢圓的對稱性可知,則,所以,即可得到的關(guān)系,利用橢圓的定義進而求得離心率.【詳解】設橢圓的左焦點為,連接,因為,所以,如圖所示,所以,設,,則,所以,故選:D.8、C【解析】根據(jù)題意橢圓焦點在軸上,且,將橢圓方程化為標準形式,從而得出,得出答案.【詳解】由焦點坐標是,則橢圓焦點在軸上,且將橢圓化為,則由,焦點坐標是,則,解得故選:C9、D【解析】設,從4月份起每月底用于下月進借貨的資金依次記為,由題意得出的遞推關(guān)系,變形構(gòu)造出等比數(shù)列,由得其通項公式后可得結(jié)論【詳解】設,從4月份起每月底用于下月進借貨的資金依次記為,,、同理可得,所以,而,所以數(shù)列是等比數(shù)列,公比為,所以,,總利潤為故選:D【點睛】思路點睛:本題考查數(shù)列的實際應用.解題方法是用數(shù)列表示月初進貨款,得出遞推關(guān)系,然后構(gòu)造等比數(shù)列求解10、B【解析】由交集定義直接求解即可.【詳解】集合,,則.故選B.【點睛】本題主要考查了集合的交集運算,屬于基礎題.11、D【解析】由題干條件得到,設出,利用雙曲線定義表達出其他邊長,得到方程,求出,從而得到,,利用勾股定理求出的關(guān)系,求出離心率.【詳解】因為M為PQ的中點,且,所以△為等腰三角形,即,因為,設,則,由雙曲線定義可知:,所以,則,又,所以,解得:,由勾股定理得:,其中,在三角形中,由勾股定理得:,即,解得:故選:D12、D【解析】根據(jù)命題的定義判斷即可.【詳解】因為能夠判斷真假的語句叫作命題,所以ABC錯誤,D正確.故選:D二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據(jù)點與圓的位置關(guān)系,可求得r的取值范圍,再利用過圓內(nèi)一點最短的弦,結(jié)合弦長公式可得到關(guān)于r的方程,求解即可.【詳解】由點在圓C:內(nèi),且所以,又,解得過圓內(nèi)一點最短的弦,應垂直于該定點與圓心的連線,即圓心到直線的距離為又,所以,解得故答案為:14、【解析】利用正四面體內(nèi)任一點可將正四面體分成四個小四面體,令它們的高分別為,由體積相等即可求得;【詳解】正三角形邊長為a,則該三角形內(nèi)任一點到三邊的距離分別為,即有:,解得同理,棱長為a的正四面體內(nèi),任一點到其四個面的距離分別為,即有:,解得故答案為:【點睛】本題考查了利用空間幾何體的等體積法求高的和為定值,屬于簡單題;15、5【解析】根據(jù)拋物線的定義知點P到焦點距離等于到準線的距離即可求解.【詳解】因為拋物線方程為,所以準線方程,所以點到準線的距離為,故點到該拋物線焦點的距離.故答案為:16、【解析】求出圓心關(guān)于直線對稱點,從而求出對稱圓的方程.【詳解】圓心為,半徑為1,設關(guān)于對稱點為,則,解得:,故對稱點為,故圓關(guān)于直線對稱的圓的方程為.故答案為:三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1);(2).【解析】(1)根據(jù)正弦定理,結(jié)合三角形內(nèi)角和定理、兩角和的正弦公式進行求解即可;(2)根據(jù)余弦定理,結(jié)合三角形面積公式進行求解即可.【小問1詳解】,由正弦定理知,,即又,且.所以,由于.所以;【小問2詳解】由余弦定理得:,又,所以所以.18、(1)證明見解析(2)【解析】(1)先證明,,進而證明平面,即可證明平面,從而證明平面平面.(2)以點為坐標原點,分別以,,所在直線為軸,軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,用向量法求解即可【小問1詳解】因為為等腰直角三角形,點為棱的中點,所以,又因為,,所以,又因為在中,,,所以,所以,所以,又因為,所以平面,又因為為平行四邊形,所以,所以平面,又因為平面,所以平面平面.【小問2詳解】因為平面平面,平面平面,,所以平面,又因為,以點為坐標原點,分別以,,所在直線為軸,軸,軸,建立如圖所示的空間直角坐標系.則,,,,所以,,,,設平面的一個法向量為,則由,,可得令,得,設直線與平面所成角為,,所以直線與平面所成角的正弦值為.19、(1)p為真時或,q為假時;(2){或}.【解析】(1)p為真應用判別式求參數(shù)范圍;q為真,根據(jù)恒成立求參數(shù)范圍,再判斷q為假對應的參數(shù)范圍.(2)由題設易得p、q一真一假,討論p、q的真假,結(jié)合(1)的結(jié)果求a的取值范圍【小問1詳解】若p真,則有實數(shù)根,∴,解得或若q為真,則,即故q為假時,實數(shù)a的取值范圍為【小問2詳解】∵命題真命題,命題為假命題,∴p,q一真一假,當p真q假時,,可得當p假q真時,,可得綜上,實數(shù)a取值范圍為或.20、(1);(2)【解析】(1)首先由橢圓的一個頂點可以求出的值,再根據(jù)離心率可得到、的關(guān)系,聯(lián)立即可求得的值,進而得到橢圓的方程;(2)先聯(lián)立直線與橢圓,結(jié)合韋達定理得到線段的中點的坐標,再根據(jù),即可求得的值,進而求得直線的方程【詳解】(1)由一個頂點為,離心率,可得,,,解得,,即有橢圓方程為(2)由知點在線段的垂直平分線上,由,消去得,由,得方程的,即方程有兩個不相等的實數(shù)根設、,線段的中點,則,所以,所以,即,因為,所以直線的斜率為,由,得,所以,解得:,即有直線的方程為21、(1)或;(2).【解析】(1)根據(jù)題意設出直線的方程,然后根據(jù)直線與圓相切,即可求出答案;(2)首先根據(jù)題意判斷出最小圓的圓心在直線上,且最小圓的半徑為,然后設出最小圓的圓心為,則圓心到直線的距離為,從而可求出答案.【小問1詳解】因為直線不過原點,設直線的方程為,圓的標準方程為,若直線與圓相切,則,即,解得或者3,所以直線的方程為或者;【小問2詳解】因為,所以直線與圓相離,所以所求最小圓的圓心一定在圓的圓心到直線的垂線段上,即最小圓的圓心在直線上,且最小圓的半徑為,設最小圓的圓心為,則圓心到直線的距離為,所以,即,解得(舍)或,所以最小的圓的方程為.22、(1)(

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