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文档简介
陕西省咸阳市旬邑中学、彬州市阳光中学、彬州中学2026届高二数学第一学期期末检测试题考生须知: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.已知直线,,若,则实数等于()A.0 B.1C. D.1或2.已知椭圆的离心率为,直线与椭圆交于两点,为坐标原点,且,则椭圆的方程为A B.C. D.3.已知平面内有一点,平面的一个法向量为,则下列四个点中在平面内的是()A. B.C. D.4.命题“存在,使得”的否定为()A.存在, B.对任意,C对任意, D.对任意,5.曲线与曲线()的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等6.若,,则下列各式中正确的是()A. B.C. D.7.《周髀算经》中有这样一个问题:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,自冬至日起,其日影长依次成等差数列,立春当日日影长为9.5尺,立夏当日日影长为2.5尺,则冬至当日日影长为()A.12.5尺 B.13尺C.13.5尺 D.14尺8.方程表示的曲线为()A.抛物线与一条直线 B.上半抛物线(除去顶点)与一条直线C.抛物线与一条射线 D.上半抛物线(除去顶点)与一条射线9.某研究所为了研究近几年中国留学生回国人数的情况,对2014至2018年留学生回国人数进行了统计,数据如下表:年份20142015201620172018年份代码12345留学生回国人数/万36.540.943.348.151.9根据上述统计数据求得留学生回国人数(单位:万)与年份代码满足的线性回归方程为,利用回归方程预测年留学生回国人数为()A.63.14万 B.64.72万C.66.81万 D.66.94万10.在正三棱锥S-ABC中,AB=4,D、E分别是SA、AB中点,且DE⊥CD,则三棱锥S-ABC外接球的体积为()A.π B.πC.π D.π11.绕着它的一边旋转一周得到的几何体可能是()A.圆台 B.圆台或两个圆锥的组合体C.圆锥或两个圆锥的组合体 D.圆柱12.已知双曲线的左焦点为F,O为坐标原点,M,N两点分别在C的左、右两支上,若四边形OFMN为菱形,则C的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在平面直角坐标系xOy中,AB是圆O:x2+y2=1的直径,且点A在第一象限;圆O1:(x﹣a)2+y2=r2(a>0)与圆O外离,线段AO1与圆O1交于点M,线段BM与圆O交于点N,且,则a的取值范围为_______.14.若圆被直线平分,则值为__________15.若a,b,c都为正数,,且,,成等比数列,则的最大值为____________.16.与直线和直线的距离相等的直线方程为______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.(12分)已知椭圆的一个顶点为,离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)若直线l与椭圆C交于M、N两点,直线BM与直线BN的斜率之积为,证明直线l过定点并求出该定点坐标18.(12分)已知数列和中,,且,.(1)写出,,,,猜想数列和的通项公式并证明;(2)若对于任意都有,求的取值范围.19.(12分)已知抛物线的焦点为F,点是抛物线上的点,且.(1)求抛物线方程;(2)直线与抛物线交于、两点,且.求△OPQ面积的最小值.20.(12分)如图甲,平面图形中,,沿将折起,使点到点的位置,如图乙,使.(1)求证:平面平面;(2)若点满足,求点到直线的距离.21.(12分)排一张有6个歌唱节目和5个舞蹈节目的演出节目单.(1)任何两个舞蹈节目不相邻的排法有多少种?(2)歌唱节目与舞蹈节目间隔排列的方法有多少种?22.(10分)设数列满足(1)求的通项公式;(2)记数列的前项和为,是否存在实数,使得对任意恒成立.
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】由题意可得,则由得,从而可求出的值【详解】由题意可得,因为,,,所以,解得,故选:C2、D【解析】根据等腰直角三角形的性质可得,将代入椭圆方程,结合离心率为以及性质列方程组求得与的值,从而可得结果.【详解】设直线与椭圆在第一象限的交点为,因为,所以,即,由可得,,故所求椭圆的方程为.故选D.【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程与性质,以及椭圆离心率的应用,意在考查对基础知识掌握的熟练程度,属于中档题.3、A【解析】设所求点的坐标为,由,逐一验证选项即可【详解】设所求点的坐标为,则,因为平面的一个法向量为,所以,,对于选项A,,对于选项B,,对于选项C,,对于选项D,故选:A4、D【解析】根据特称命题否定的方法求解,改变量词,否定结论.【详解】由题意可知命题“存在,使得”的否定为“对任意,”.故选:D.5、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断.【详解】曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为;曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为.对照选项可知:焦距相等.故选:D.6、D【解析】根据题意,结合,,利用不等式的性质可判断,从而判断,再利用不等式性质得出正确答案.【详解】,,,又,,两边同乘以负数,可知故选:D7、B【解析】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,利用等差数列的性质即可求解.【详解】设十二节气自冬至日起的日影长构成的等差数列为,则立春当日日影长为,立夏当日日影长为,故所以冬至当日日影长为.故选:B8、B【解析】化简得出或,由此可得出方程表示的曲线.【详解】由可得或,所以,方程表示的曲线为上半抛物线(除去顶点)与一条直线,故选:B.9、D【解析】先求出样本点的中心,代入线性回归方程即可求出,再将代入线性回归方程即可得到结果【详解】由题意知:,,所以样本点的中心为,所以,解得:,可得线性回归方程为,年对应的年份代码为,令,则,所以预测2022年留学生回国人数为66.94万,故选:D.10、C【解析】取中点,连接,证明平面,得证,然后证明平面,得两两垂直,以为棱把三棱锥补成一个正方体,正方体的对角线是其外接球的直径,而正方体的外接球也是正三棱锥的外接球,由此计算可得【详解】取中点,连接,则,,,平面,所以平面,又平面,所以,D、E分别是SA、AB的中点,则,又,所以,,平面,所以平面,而平面,所以,,是正三棱锥,因此,因此可以为棱把三棱锥补成一个正方体,正方体的对角线是其外接球的直径,而正方体的外接球也是正三棱锥的外接球,由,得,所以所求外接球直径为,半径为,球体积为故选:C11、C【解析】讨论是按直角边旋转还是按斜边旋转【详解】按直角边选择可得下图圆锥:如果按直角边旋转可得下图的两个圆锥的组合体:故选:C12、C【解析】由题意可得且,从而求出点的坐标,将其代入双曲线方程中,即可得出离心率.【详解】由题意,四边形为菱形,如图,则且,分别为的左,右支上的点,设点在第二象限,在第一象限.由双曲线的对称性,可得,过点作轴交轴于点,则,所以,则,所以,所以,则,即,解得,或,由双曲线的离心率,所以取,则故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据判断出四边形为平行四边形,由此求得圆的方程以及的长,进而判断出点在圆上,根据圆与圆的位置关系,求得的取值范围.【详解】四边形ONO1M为平行四边形,即ON=MO1=r=1,所以圆的方程为,且ON为△ABM的中位线AM=2ON=2AO1=3,故点A在以O1为圆心,3为半径的圆上,该圆的方程为:,故与x2+y2=1在第一象限有交点,即2<a<4,由,解得,故a的取值范围为(,4).故答案为:【点睛】本小题主要考查圆与圆的位置关系,考查化归与转化的数学思想方法,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.14、;【解析】求出圆的圆心坐标,代入直线方程求解即可【详解】解:的圆心圆被直线平分,可知直线经过圆的圆心,可得解得;故答案为:1【点睛】本题考查直线与圆的位置关系的应用,属于基础题15、【解析】由等比数列性质知,即可得,再利用基本不等式求解即可.【详解】由,,成等比数列,得,即又,则,所以,即,即所以,当且仅当时,等号成立,故的最大值为故答案为:16、【解析】设直线方程为,根据两平行直线之间距离公式即可求解.【详解】设该直线为:,则由两平行直线之间距离公式得:,故该直线为:;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)答案见解析,直线过定点.【解析】(1)首先根据顶点为得到,再根据离心率为得到,从而得到椭圆C的方程.(2)设,,,与椭圆联立得到,利用直线BM与直线BN的斜率之积为和根系关系得到,从而得到直线恒过的定点.【详解】(1)一个顶点为,故,又,即,所以故椭圆的方程为(2)若直线l的斜率不存在,设,,此时,与题设矛盾,故直线l斜率必存在设,,,联立得,∴,∵,即∴,化为,解得或(舍去),即直线过定点【点睛】方法点睛:定点问题,一般从三个方法把握:(1)从特殊情况开始,求出定点,再证明定点、定值与变量无关;(2)直接推理,计算,在整个过程找到参数之间的关系,代入直线,得到定点.18、(1),,,证明见解析(2)【解析】(1)已知两式相加化简可得是首项为2,公比为2的等比数列,则,两式相减化简可得是首项为2,公差为2的等差数列,则,(2)由题意可得只需要,令,由和解不等式可求出的最小值,从而可求得的取值范围【小问1详解】由已知得,猜想,,由题得,所以易知,即所以是首项为2,公比为2的等比数列,故,由题得,所以,即,所以是首项为2,公差为2的等差数列,所以.【小问2详解】因为任意都有,即,只需要,记,易知,故,当时,,解得或,当时,,解得,因为,所以,所以,所以的取值范围是.19、(1);(2).【解析】(1)根据抛物线的定义列方程,由此求得,进而求得抛物线方程.(2)联立直线的方程和抛物线方程,写出根与系数关系,结合求得的值,求得三角形面积的表达式,进而求得面积的最小值.【详解】(1)依题意.(2)与联立得,,得,又,又m>0,m=4.且,,当k=0时,S最小,最小值为.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用给定条件可得平面,再证即可证得平面推理作答.(2)由(1)得EA,EB,EG两两垂直,建立空间直角坐标系,先求出向量在向量上的投影的长,然后由勾股定理可得答案.【小问1详解】因为,则,且,又,平面,因此,平面,即有平面,平面,则,而,则四边形为等腰梯形,又,则有,于是有,则,即,,平面,因此,平面,而平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,EA,EB,EG两两垂直,以点E为原点,射线EA,EB,EG分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,因,四边形是矩形,则,即,,,由,则则则向量在向量上的投影的长为又,所以点到直线的距离21、(1)(2)【解析】(1)用插空法,现排唱歌,利用产生的空排跳舞;(2)先排唱歌再排舞蹈.【小问1详解】解:先排
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