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文档简介
2026届福建省三明市三地三校数学高二上期末检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.在平面直角坐标系中,已知椭圆的上、下顶点分别为、,左顶点为,左焦点为,若直线与直线互相垂直,则椭圆的离心率为A. B.C. D.2.若球的半径为,一个截面圆的面积是,则球心到截面圆心的距离是()A. B.C. D.3.已知双曲线的左、右焦点分别为,,点在双曲线的右支上,且,则双曲线离心率的取值范围是()A. B.C. D.4.函数的导数为()A.B.CD.5.我国古代数学论著中有如下叙述:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯二百五十四.”思如下:一座7层塔共挂了254盏灯,且相邻两层下一层所挂灯数是上一层所挂灯数的2倍.下列结论不正确的是()A.底层塔共挂了128盏灯B.顶层塔共挂了2盏灯C.最下面3层塔所挂灯的总盏数比最上面3层塔所挂灯的总盏数多200D.最下面3层塔所挂灯的总盏数是最上面3层塔所挂灯的总盏数的16倍6.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的m的值是()A.-1 B.0C.0.1 D.17.已知点,和直线,若在坐标平面内存在一点P,使,且点P到直线l的距离为2,则点P的坐标为()A.或 B.或C.或 D.或8.直线的倾斜角的大小为A. B.C. D.9.已知等差数列且,则数列的前13项之和为()A.26 B.39C.104 D.5210.已知m,n表示两条不同直线,表示两个不同平面.设有两个命题::若,则;:若,则.则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.11.空间直角坐标系中,已知则点关于平面的对称点的坐标为()A. B.C. D.12.以,为焦点,且经过点的椭圆的标准方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.数列的前n项和满足:,则________14.圆上的点到直线的距离的最大值为__________.15.已知命题:,总有.则为______16.如图,棱长为1的正方体,点沿正方形按的方向作匀速运动,点沿正方形按的方向以同样的速度作匀速运动,且点分别从点A与点同时出发,则的中点的轨迹所围成图形的面积大小是________.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)设椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点,O为坐标原点,(1)求椭圆E的方程;(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且?若存在,写出该圆的方程,并求|AB|的取值范围,若不存在说明理由.18.(12分)曲线与曲线在第一象限的交点为.曲线是()和()组成的封闭图形.曲线与轴的左交点为、右交点为.(1)设曲线与曲线具有相同的一个焦点,求线段的方程;(2)在(1)的条件下,曲线上存在多少个点,使得,请说明理由.(3)设过原点的直线与以为圆心的圆相切,其中圆的半径小于1,切点为.直线与曲线在第一象限的两个交点为..当对任意直线恒成立,求的值.19.(12分)某校在全体同学中随机抽取了100名同学,进行体育锻炼时间的专项调查.将调查数据按平均每天锻炼时间的多少(单位:分钟)分成五组:,,,,,得到如图所示的频率分布直方图.将平均每天体育锻炼时间不少于60分钟的同学定义为锻炼达标,平均每天体育锻炼时间少于60分钟的同学定义为锻炼不达标(1)求a的值,并估计该校同学平均每天体育锻炼时间的中位数;(2)在样本中,对平均每天体育锻炼时间不达标的同学,按分层抽样的方法抽取6名同学了解不达标的原因,再从这6名同学中随机抽取2名进行调研,求这2名同学中至少有一名每天体育锻炼时间(单位:分钟)在内的概率20.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,焦距为2,离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l经过点M(0,1),且与椭圆C交于A,B两点,若,求直线l的方程21.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题的题设条件中.问题:等差数列的公差为,满足,________?(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和得到最小值时的值.22.(10分)如图,在四棱锥中,侧面底面ABCD,侧棱,底面ABCD为直角梯形,其中,,,(1)求证:平面ACF;(2)在线段PB上是否存在一点H,使得CH与平面ACF所成角的正弦值为?若存在,求出线段PH的长度;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】依题意,直线与直线互相垂直,,,故选2、C【解析】由题意可解出截面圆的半径,然后利用勾股定理求解球心与截面圆圆心的距离【详解】由截面圆的面积为可知,截面圆的半径为,则球心到截面圆心的距离为故选:C【点睛】解答本题的关键点在于,球心与截面圆圆心的连线垂直于截面3、C【解析】根据双曲线的定义求得,利用可得离心率范围【详解】因为,又,所以,,又,即,,所以离心率故选:C4、B【解析】由导数运算法则可求出.【详解】,.故选:B.5、C【解析】由题设易知是公比为2的等比数列,应用等比数列前n项和公式求,结合各选项的描述及等比数列通项公式、前n项和公式判断正误即可.【详解】从上往下记每层塔所挂灯的盏数为,则数列是公比为2的等比数列,且,解得,所以顶层塔共挂了2盏灯,B正确;底层塔共挂了盏灯,A正确最上面3层塔所挂灯总盏数为14,最下面3层塔所挂灯的总盏数为224,C不正确,D正确故选:C.6、B【解析】计算后,根据判断框直接判断即可得解.【详解】输入,计算,判断为否,计算,输出.故选:B.7、C【解析】设点的坐标为,根据,点到直线的距离为,联立方程组即可求解.【详解】解:设点的坐标为,线段的中点的坐标为,,∴的垂直平分线方程为,即,∵点在直线上,∴,又点到直线:的距离为,∴,即,联立可得、或、,∴所求点的坐标为或,故选:C8、A【解析】考点:直线的倾斜角专题:计算题分析:因为直线的斜率是倾斜角的正切值,所以欲求直线的倾斜角,只需求出直线的斜率即可,把直线化为斜截式,可得斜率,问题得解解答:解:∵x-y+1=0可化为y=x+,∴斜率k=设倾斜角为θ,则tanθ=k=,θ∈[0,π)∴θ=故选A点评:本题主要考查了直线的倾斜角与斜率之间的关系,属于直线方程的基础题型,需要学生对基础知识熟练掌握9、A【解析】根据等差数列的性质化简已知条件可得的值,再由等差数列前项和及等差数列的性质即可求解.【详解】由等差数列的性质可得:,,所以由可得:,解得:,所以数列的前13项之和为,故选:A10、B【解析】利用直线与平面,平面与平面的位置关系判断2个命题的真假,再利用复合命题的真值表判断选项的正误即可【详解】,表示两条不同直线,,表示两个不同平面:若,,则也可能,也可能与相交,所以是假命题,为真命题;:令直线的方向向量为,直线的方向向量为,若,则,则,所以是真命题,所以为假命题;所以为假命题,是真命题,为假命题,是真命题,所以为假命题故选:11、D【解析】根据空间直角坐标系的对称性可得答案.【详解】根据空间直角坐标系的对称性可得关于平面的对称点的坐标为,故选:D.12、B【解析】根据焦点在x轴上,c=1,且过点,用排除法可得.也可待定系数法求解,或根据椭圆定义求2a可得.【详解】因为焦点在x轴上,所以C不正确;又因为c=1,故排除D;将代入得,故A错误,所以选B.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用“当时,;当时,"即可得出.【详解】当时,当时,,不适合上式,数列的通项公式.故答案为:.14、【解析】先求得圆心到直线的距离,结合圆上的点到直线的距离的最大值为,即可求解.【详解】由题意,圆的圆心坐标为,半径为,则圆心到直线的距离为,所以圆上的点到直线的距离的最大值为.故答案为:15、,使得【解析】全称命题改否定,首先把全称量词改成特称量词,然后把后面结论改否定即可.【详解】解:因为命题,总有,所以的否定为:,使得故答案为,使得【点睛】本题考查了全称命题的否定,全称命题(特称命题)改否定,首先把全称量词(特称量词)改成特称量词(全称量词),然后把后面结论改否定即可.16、##【解析】画出符合要求的图形,观察得到轨迹是菱形,并进行充分性和必要性两方面的证明,并求解出轨迹图形的面积.【详解】如图,分别是正方形ABCD,,的中心,下面进行证明:菱形EFGC的周界即为动线段PQ的中点H的轨迹,首先证明:如果点H是动线段PQ的中点,那么点H必在菱形EFGC的周界上,分两种情况证明:(1)P,Q分别在某一个定角的两边上,不失一般性,设P从B到C,而Q同时从到C,由于速度相同,所以PQ必平行于,故PQ的中点H必在上;(2)P,Q分别在两条异面直线上,不失一般性,设P从A到B,同时Q从到,由于速度相同,则,由于H为PQ的中点,连接并延长,交底面ABCD于点T,连接PT,则平面与平面交线是PT,∵∥平面,∴∥PT,∴,而,∥BC,∴是等腰直角三角形,,从而T在AC上,可以证明FH∥AC,GH∥AC,DG∥AC,基于平行线的唯一性,显然H在DG上,综合(1)(2)可证明,线段PQ的中点一定在菱形EFGC的周界上;下面证明:如果点H在菱形EFGC的周界上,则点H必定是符合条件的线段的中点.也分两种情况进行证明:(1)H在CG或CE上,过点H作PQ∥(或BD),而与BC及(或CD及BC)分别相交于P和Q,由相似的性质可得:PH=QH,即H是PQ的中点,同时可证:BP=(或BQ=DP),因此P、Q符合题设条件(2)H在EF或FG上,不失一般性,设H在FG上,连接并延长,交平面AC于点T,显然T在AC上,过T作TP∥CB于点P,则TP∥,在平面上,连接PH并延长,交于点Q,在三角形中,G是的中点,∥AC,则H是的中点,于是,从而有,又因为TP∥CB,,所以,从而,因此P,Q符合题设条件.由(1)(2),如果H是菱形EFGC周界上的任一点,则H必是符合题设条件的动线段PQ的中点,证毕.因为四边形为菱形,其中,所以边长为且,为等边三角形,,所以面积.故答案为:【点睛】对于立体几何轨迹问题,要画出图形,并要善于观察,利用所学的立体几何方面的知识,大胆猜测,小心验证,对于多种情况的,要画出相应的图形,注意分类讨论.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,,.【解析】(1)根据椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点,直接代入方程解方程组即可.(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,当切线斜率存在时,设该圆的切线方程为,联立,根据,结合韦达定理运算,同时满足,则存在,否则不存在,当切线斜率不存在时,验证即可;在该圆的方程存在时,利用弦长公式结合韦达定理得到求解.【详解】(1)因为椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点,所以,解得,所以,所以椭圆E的方程为.(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,设该圆的切线方程为,联立得,则△=,即,,,要使,需使,即,所以,所以,又,所以,所以,即或,因为直线为圆心在原点的圆的一条切线,所以圆的半径为,,所以,则所求的圆为,此时圆的切线都满足或,而当切线的斜率不存在时切线为与椭圆的两个交点为或满足,综上,存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且.因为,所以,,①当时,,因为,所以,所以,所以,当且仅当时取”=”.②当时,.③当AB的斜率不存在时,两个交点为或,所以此时,综上,|AB|的取值范围为,即:【点睛】思路点睛:1、解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦中点的问题常常用“点差法”解决,往往会更简单2、设直线与椭圆的交点坐标为A(x1,y1),B(x2,y2),则(k为直线斜率)注意:利用公式计算直线被椭圆截得的弦长是在方程有解的情况下进行的,不要忽略判别式大于零18、(1)或;(2)一共2个,理由见解析;(3)答案见解析.【解析】(1)先求曲线的焦点,再求点的坐标,分焦点为左焦点或右焦点,求线段的方程;(2)分点在双曲线或是椭圆的曲线上,结合条件,说明点的个数;(3)首先设出直线和圆的方程,利用直线与圆相切,以及直线与曲线相交,分别表示,并计算得到的值.【详解】(1)两个曲线相同的焦点,,解得:,即双曲线方程是,椭圆方程是,焦点坐标是,联立两个曲线,得,,即,当焦点是右焦点时,线段的方程当焦点时左焦点时,,,线段的方程(2),假设点在曲线上单调递增∴所以点不可能在曲线上所以点只可能在曲线上,根据得可以得到当左焦点,,同样这样的使得不存在所以这样的点一共2个(3)设直线方程,圆方程为直线与圆相切,所以,,根据得到补充说明:由于直线的曲线有两个交点,受参数的影响,蕴含着如下关系,∵,当,存在,否则不存在这里可以不需讨论,因为题目前假定直线与曲线有两个交点的大前提,当共焦点时存在不存在.【点睛】关键点点睛:本题考查直线与椭圆和双曲线相交的综合应用,本题的关键是曲线由椭圆和双曲线构成,所以研究曲线上的点时,需分两种情况研究问题.19、(1),中位数为64;(2).【解析】(1)由频率和为1求参数a,根据中位数的性质,结合频率直方图求中位数.(2)首先由分层抽样求6名同学的分布情况,再应用列举法求概率.【详解】(1)由题设,,可得,∴中位数应在之间,令中位数为,则,解得.∴该校同学平均每天体育锻炼时间的中位数为64.(2)由题设,抽取6名同学中1名在,2名在,3名在,若1名在为,2名在为,3名在为,∴随机抽取2名的可能情况有
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