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文档简介
山东省济南市师范大学附属中学2026届数学高二上期末统考试题考生须知: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。1.2021年4月29日,中国空间站天和核心舱发射升空,这标志着中国空间站在轨组装建造全面展开,我国载人航天工程“三步走”战略成功迈出第三步.到今天,天和核心舱在轨已经九个多月.在这段时间里,空间站关键技术验证阶段完成了5次发射、4次航天员太空出舱、1次载人返回、1次太空授课等任务.一般来说,航天器绕地球运行的轨道近似看作为椭圆,其中地球的球心是这个椭圆的一个焦点,我们把椭圆轨道上距地心最近(远)的一点称作近(远)地点,近(远)地点与地球表面的距离称为近(远)地点高度.已知天和核心舱在一个椭圆轨道上飞行,它的近地点高度大约351km,远地点高度大约385km,地球半径约6400km,则该轨道的离心率为()A. B.C. D.2.几何学史上有一个著名的米勒问题:“设点、是锐角的一边上的两点,试在边上找一点,使得最大的.”如图,其结论是:点为过、两点且和射线相切的圆的切点.根据以上结论解决一下问题:在平面直角坐标系中,给定两点,,点在轴上移动,当取最大值时,点的横坐标是()A.B.C.或D.或3.已知等差数列的公差为,前项和为,等比数列的公比为,前项和为.若,则()A. B.C. D.4.某校开学“迎新”活动中要把3名男生,2名女生安排在5个岗位,每人安排一个岗位,每个岗位安排一人,其中甲岗位不能安排女生,则安排方法的种数为()A.72 B.56C.48 D.365.已知等差数列的前n项和为,且,,若(,且),则i的取值集合是()A. B.C. D.6.已知函数,若,则等于()A. B.1C.ln2 D.e7.在复平面内,复数对应的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限8.已知直线与圆相交于两点,当的面积最大时,的值是()A. B.C. D.9.数列是公差不为零的等差数列,为其前n项和.若对任意的,都有,则的值不可能是()A. B.2C. D.310.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑(nào).如图所示的三棱锥为一鳖臑,且平面,平面,若,,,则()A. B.C. D.11.设是数列的前项和,已知,则数列()A.是等比数列,但不是等差数列 B.是等差数列,但不是等比数列C.是等比数列,也是等差数列 D.既不是等差数列,也不是等比数列12.双曲线的离心率为,则其渐近线方程为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知圆,过点作圆O的切线,则切线方程为___________.14.等差数列中,若,,则______,数列的前n项和为,则______15.如图所示,在正方体中,点是底面内(含边界)的一点,且平面,则异面直线与所成角的取值范围为____________16.圆锥的母线长为2,母线所在直线与圆锥的轴所成角为,则该圆锥的侧面积大小为____________.(结果保留)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)已知直线与圆.(1)当直线l恰好平分圆C的周长时,求m的值;(2)当直线l被圆C截得的弦长为时,求m的值.18.(12分)已知公差不为0的等差数列满足:且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)记为数列的前n项和,求证是等差数列19.(12分)已知函数,且在处取得极值.(1)求的值;(2)当,求的最小值.20.(12分)在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(1)求角B的大小;(2)若,,且,求a.21.(12分)设等比数列的前项和为,且()(1)求数列的通项公式;(2)在与之间插入个实数,使这个数依次组成公差为的等差数列,设数列的前项和为,求证:22.(10分)已知椭圆:()的左、右焦点分别为,焦距为,过点作直线交椭圆于两点,的周长为.(1)求椭圆的方程;(2)若斜率为的直线与椭圆相交于两点,求定点与交点所构成的三角形面积的最大值.
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、A【解析】根据远地点和近地点,求出轨道即椭圆的半长轴和半焦距,即可求得答案.【详解】设椭圆的半长轴为a,半焦距为c.则根据题意得;解得,故该轨道即椭圆的离心率为,故选:A2、A【解析】根据米勒问题的结论,点应该为过点、的圆与轴的切点,设圆心的坐标为,写出圆的方程,并将点、的坐标代入可求出点的横坐标.【详解】解:设圆心的坐标为,则圆的方程为,将点、的坐标代入圆的方程得,解得或(舍去),因此,点的横坐标为,故选:A.3、D【解析】用基本量表示可得基本量的关系式,从而可得,故可得正确的选项.【详解】若,则,而,此时,这与题设不合,故,故,故,而,故,此时不确定,故选:D.4、A【解析】以位置优先法去安排即可解决.【详解】第一步:安排甲岗位,由3名男生中任选1人,有3种方法;第二步:安排余下的4个岗位,由2名女生和余下的2名男生任意安排即可,有种方法故安排方法的种数为故选:A5、C【解析】首先求出等差数列的首先和公差,然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合.【详解】设公差为d,由题知,,解得,,所以数列为,故.故选:C.【点睛】本题主要考查了等差数列的基本量的求解,属于基础题.6、D【解析】求导,由得出.【详解】,故选:D7、D【解析】根据复数在复平面内的坐标表示可得答案.【详解】解:由题意得:在复平面上对应的点为,该点在第四象限.故选:D8、C【解析】利用点到直线的距离公式和弦长公式可以求出的面积是关于的一个式子,即可求出答案.【详解】圆心到直线的距离,弦长为..当,即时,取得最大值.故选:C.9、A【解析】由已知建立不等式组,可求得,再对各选项逐一验证可得选项.【详解】解:因为数列是公差不为零的等差数列,为其前n项和.对任意的,都有,所以,即,解得,则当时,,不成立;当时,,成立;当时,,成立;当时,,成立;所以的值不可能是,故选:A.10、A【解析】根据平面,平面求解.【详解】因为平面,平面,所以,又,,,所以,所以,故选:A11、B【解析】根据与的关系求出通项,然后可知答案.【详解】当时,,当时,,综上,的通项公式为,数列为等差数列同理,由等比数列定义可判断数列不是等比数列.故选:B12、A【解析】分析:根据离心率得a,c关系,进而得a,b关系,再根据双曲线方程求渐近线方程,得结果.详解:因为渐近线方程为,所以渐近线方程为,选A.点睛:已知双曲线方程求渐近线方程:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、或【解析】首先判断点圆位置关系,再设切线方程并联立圆的方程,根据所得方程求参数k,即可写出切线方程.【详解】由题设,,故在圆外,根据圆及,知:过作圆O的切线斜率一定存在,∴可设切线为,联立圆的方程,整理得,∴,解得或.∴切线方程为或.故答案为:或.14、①.②.【解析】设等差数列公差为d,根据等差数列的性质即可求通项公式;,采用裂项相消的方法求.【详解】设等差数列公差为d,,,;∵,∴.故答案为:;.15、【解析】过作平面平面,得到在与平面的交线上,连接,证得平面平面,得到点在上,设正方体的棱长为,且,得到,,设与所成角为,利用向量的夹角公式,求得,结合二次函数的性质,即可求解.【详解】过作平面平面,因为点是底面内(含边界)的一点,且平面,则平面,即在与平面的交线上,连接,因为且,所以四边形是平行四边形,所以,平面,同理可证平面,所以平面平面,则平面即为,点在线段上,设正方体的棱长为,且,则,,可得,设与所成角为,则,当时,取得最小值,最小值为,当或时,取得最大值,最大值为故答案为16、【解析】由题设知:圆锥的轴截面为等边三角形,进而求圆锥的底面周长,由扇形面积公式求圆锥的侧面积大小.【详解】由题设,圆锥的轴截面为等边三角形,又圆锥的母线长为2,∴底面半径为1,则底面周长为,∴圆锥的侧面积大小为.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)1.【解析】(1)将圆C的圆心坐标代入直线l的方程计算作答.(2)由给定条件求出圆心C到直线l的距离,再利用点到直线距离公式计算作答.【小问1详解】圆的圆心,半径,因直线l平分圆C的周长,则直线l过圆心,即,解得,所以m的值是.【小问2详解】由(1)知,圆C的圆心,半径,因直线l被圆C截得的弦长为,则有圆心C到直线l的距离,因此,,解得,所以m的值是1.18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据等比中项的应用可得,结合等差数列的定义和求出公差,进而得出通项公式;(2)根据等差数列前n项求和公式可得,结合等差数列定义即可证明.【小问1详解】设等差数列的公差为(),由成等比数列,得,又,所以,解得,所以;【小问2详解】由(1)可得,所以,有,故,又,所以数列是以2为首项,以2为公差的等差数列.19、(1);(2).【解析】(1)对函数求导,则极值点为导函数的零点,进而建立方程组解出a,b,然后讨论函数的单调区间进行验证,最后确定答案;(2)根据(1)得到函数在上的单调区间,进而求出最小值.【小问1详解】,因为在处取得极值,所以,则,所以时,,单调递减,时,,单调递增,时,,单调递减,故为函数的极值点.于是.【小问2详解】结合(1)可知,在上单调递减,在上单调递增,在单调递减,而,所以.因为,所以.综上:的最小值为.20、(1);(2).【解析】(1)根据已知条件,运用余弦定理化简可求出;(2)由可求出,利用诱导公式和两角和的正弦公式求出,再利用正弦定理即求.【小问1详解】)∵且,∴,∴,∴,∵,∴.【小问2详解】∵,∴,∴,∵,∴,∵,∴,又∵,,,∴.21、(1)(2)见解析【解析】(1)由两式相减得,所以()因为等比,且,所以,所以故(2)由题设得,所以,所以,则,所以22、(1)(2)【解析】(1)根据题意可得,,再由,即可求解.(2)设直线的方程为,将直线与椭圆方程联立求得关于的方程,利用弦长公式
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