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文档简介
陕西省延安市延川县中学2025-2026学年数学高二第一学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知集合A={x|-2≤x≤0},B={-2,-1,0,1},则A∩B=()A.{-2,-1,0,1} B.{-1,0,1}C.{-2,-1} D.{-2,-1,0}2.已知是虚数单位,则复数在复平面内对应的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限3.已知数列满足,其前项和为,,.若数列的前项和为,则满足成立的的最小值为()A.10 B.11C.12 D.134.在等比数列中,是和的等差中项,则公比的值为()A.-2 B.1C.2或-1 D.-2或15.函数的导函数为,对任意,都有成立,若,则满足不等式的的取值范围是()A. B.C D.6.已知点,是椭圆:的左、右焦点,是的左顶点,点在过且斜率为的直线上,为等腰三角形,且,则的离心率为()A. B.C. D.7.已知正项等比数列的前项和为,且,则的最小值为()A. B.C. D.8.等差数列中,是的前项和,,则()A.40 B.45C.50 D.559.已知、是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的一个公共点,且,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则()A.2 B.3C.4 D.510.函数的单调增区间为()A. B.C. D.11.已知双曲线,则“”是“双曲线的焦距大于4”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件12.从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球,则恰有两个小球编号相邻的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足:,,,则______14.已知圆,若圆的过点的三条弦的长,,构成等差数列,则该数列的公差的最大值是______.15.已知函数,,则曲线在处的切线方程为___________.16.将连续的正整数填入n行n列的方阵中,使得每行、每列、每条对角线上的数之和相等,可得到n阶幻方.记n阶幻方每条对角线上的数之和为,如图:,那么的值为___________.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)在中,角的对边分别为,已知,,且.(1)求角的大小;(2)若,面积为,试判断的形状,并说明理由.18.(12分)已知椭圆的左焦点与抛物线的焦点重合,椭圆的离心率为,过点作斜率不为0的直线,交椭圆于两点,点,且为定值(1)求椭圆的方程;(2)求面积的最大值19.(12分)如图,在三棱锥中,平面,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)求平面与平面所成二面角的正弦值.20.(12分)已知函数(1)若,求函数的单调区间;(2)若函数有两个不相等的零点,证明:21.(12分)已知圆,圆心在直线上(1)求圆的标准方程;(2)求直线被圆截得的弦的长22.(10分)已知函数.(1)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围;(2)解关于的不等式:.
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、D【解析】根据集合交集的运算法则计算即可.【详解】∵A={x|-2≤x≤0},B={-2,-1,0,1},则A∩B={-2,-1,0}.故选:D.2、D【解析】根据复数的几何意义即可确定复数所在象限【详解】复数在复平面内对应的点为则复数在复平面内对应的点位于第四象限故选:D3、A【解析】根据题意和对数的运算公式可证得为以2为首项,2为公比的等比数列,求出,进而得到,利用裂项相消法求得,再解不等式即可.【详解】由,又,所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,故,则,所以,由,得,即,有,又,所以,即n的最小值为10.故选:A4、D【解析】由题可得,即求.【详解】由题意,得,所以,因为,所以,解得或.故选:D.5、C【解析】构造函数,利用导数分析函数的单调性,将所求不等式变形为,结合函数的单调性即可得解.【详解】对任意,都有成立,即令,则,所以函数在上单调递增不等式即,即因为,所以所以,,解得,所以不等式的解集为故选:C.6、D【解析】设,先求出点,得,化简即得解【详解】由题意可知椭圆的焦点在轴上,如图所示,设,则,∵为等腰三角形,且,∴.过作垂直轴于点,则,∴,,即点.∵点在过点且斜率为的直线上,∴,解得,∴.故选:D【点睛】方法点睛:求椭圆的离心率常用的方法有:(1)公式法(求出椭圆的代入离心率的公式即得解);(2)方程法(通过已知找到关于离心率的方程解方程即得解).7、B【解析】设等比数列的公比为,则,由可得,可得出,利用基本不等式可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,则,因为,则,所以,,则,当且仅当时,等号成立.故选:B.8、B【解析】应用等差数列的性质“若,则”即可求解【详解】故选:B9、C【解析】依据椭圆和双曲线定义和题给条件列方程组,得到关于椭圆的离心率和双曲线的离心率的关系式,即可求得的值.【详解】设椭圆的长轴长为,双曲线的实轴长为,令,不妨设则,解之得代入,可得整理得,即,也就是故选:C10、D【解析】先求定义域,再求导数,令解不等式,即可.【详解】函数的定义域为令,解得故选:D【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,属于中档题.11、A【解析】先找出“双曲线的焦距大于4”的充要条件,再进行判断即可【详解】若的焦距,则;若,则故选:A12、C【解析】利用古典概型计算公式计算即可【详解】从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球共有种不同的取法,恰好有两个小球编号相邻的有:,共有6种所以概率为故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、.【解析】运用累和法,结合等差数列前项和公式进行求解即可.【详解】因为,,所以当时,有,因此有:,即,当时,适合上式,所以,故答案为:.14、2【解析】根据题意,求得过点的直线截圆所得弦长的最大值和最小值,即可求得公差的最大值.【详解】圆的圆心,半径,设点为点,因为,故点在圆内,当直线过点,且经过圆心时,该直线截圆所得弦长取得最大值;当直线过点,且与直线垂直时,该直线截圆所得弦长取得最小值,此时,则满足题意的直线为,即,又,则该直线截圆所得弦长为;根据题意,要使得数列的公差最大,则,故最大公差.故答案为:.15、【解析】根据导数的几何意义求得在点处的切线方程.【详解】由,求导,知,又,则函数在点处的切线方程为.故答案为:16、34【解析】根据每行数字之和相等,四行数字之和刚好等于1到16之和可得.【详解】4阶幻方中,4行数字之和,得.故答案为:34三、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)为等边三角形【解析】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得sinB(2cosA﹣1)=0,从而得角A;(2)由S△ABC=bcsinA=,可得bc=3,①;再由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA可得b2+c2=6,②;联立①②可求得b=c=,从而可判断△ABC的形状【详解】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得(2sinB﹣sinC)cosA﹣sinAcosC=0,∴2sinBcosA﹣sin(A+C)=0,sinB(2cosA﹣1)=0∵0<B<π,∴sinB≠0,∴cosA=.∵0<A<π,∴A=(2)△ABC为等边三角形,∵S△ABC=bcsinA=,即bcsin=,∴bc=3,①∵a2=b2+c2﹣2bccosA,A=,a=,∴b2+c2=6,②由①②得b=c=,∴△ABC为等边三角形【点睛】本题考查三角形形状的判断,着重考查正弦定理与余弦定理的应用,考查方程思想与运算求解能力,属于中档题18、(1)(2)【解析】(1)由抛物线焦点可得c,再根据离心率可得a,即得b;(2)先设直线方程x=ty+m,根据向量数量积表示,将直线方程与椭圆方程联立方程组,结合韦达定理代入化简可得为定值的条件,解出m;根据点到直线距离得三角形的高,利用弦公式可得底,根据面积公式可得关于t的函数,最后根据基本不等式求最值【详解】试题解析:解:(1)设F1(﹣c,0),∵抛物线y2=﹣4x的焦点坐标为(﹣1,0),且椭圆E的左焦点F与抛物线y2=﹣4x的焦点重合,∴c=1,又椭圆E的离心率为,得a=,于是有b2=a2﹣c2=1.故椭圆Γ的标准方程为:(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),直线l的方程为:x=ty+m,由整理得(t2+2)y2+2tmy+m2﹣2=0,,,==(t2+1)y1y2+(tm﹣t)(y1+y2)+m2﹣要使为定值,则,解得m=1或m=(舍)当m=1时,|AB|=|y1﹣y2|=,点O到直线AB的距离d=,△OAB面积S=∴当t=0,△OAB面积的最大值为.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据勾股定理先证明,然后证明,进而通过线面垂直的判定定理证明问题;(2)建立空间直角坐标系,进而求出两个平面的法向量,然后通过空间向量的夹角公式求得答案.【小问1详解】∵,,∴,∴,∵平面,平面,∴,∵,,,∴平面.【小问2详解】以点为坐标原点,向量,的方向分别为,轴的正方向建立空间直角坐标系,则,,,,,设平面的法向量为,由,,有取,可得平面的一个法向量为.设平面的一个法向量为,由,,有取,可得平面的一个法向量为,所以,故平面与平面的夹角的正弦值为.20、(1)单调递增区间是(4,+∞),单调递减区间是(0,4);(2)证明见解析.【解析】(1)求的导函数,结合定义域及导数的符号确定单调区间;(2)法一:讨论、时的零点情况,即可得,构造,利用导数研究在(0,2a)恒成立,结合单调性证明不等式;法二:设,由零点可得,进而应用分析法将结论转化为证明,综合换元法、导数证明结论即可.【小问1详解】函数的定义域为(0,+∞),当a=2时,,则令得,x>4;令得,0<x<4;所以,单调递增区间是(4,+∞);单调递减区间是(0,4).【小问2详解】法一:当a≤0时,>0在(0,+∞)上恒成立,故函数不可能有两个不相等的零点,当a>0时,函数在(2a,+∞)上单调递增,在(0,2a)上单调递减,因为函数有两个不相等的零点,则,不妨设,设,(0<x<2a),则,所以,由a>0知:在(0,2a)恒成立,所以在(0,2a)上单调递减,即>=0,所以,即,又,故,因为,所以,因为函数在(2a,+∞)上单调递增,所以,即法二:不妨设,由题意得,,得,即,要证,只需证,即证:,即,令,,则,所以在区间(1,+∞)单调递减,故<=0,即恒成立因此,所以.【点睛】关键点点睛:第二问,法一:应用极值点偏移方法构造,将问题转化为在(0,2a)恒成立,法二:根据零点可得,再由分析法将问题化为证明,构造函数,综合运用换元法、导数证明结论.21、(1);(2)【解析】(1)由圆的一般式方程求出圆心代入直线即可求出得值,即可求解;(2)先计算圆心到直线的距离,利用即可求弦长.【详解】(1)由圆,可得所以圆心为,半径又圆心在直线上,即,解得所以圆的一般方程为,故圆的标准方程为(2)由(1)知,圆心,半径圆心到直线的距离则直线被圆截得的弦的长为所以,直线被圆截得弦的长为【点睛】方法点睛:圆的弦长的求法(1)几何法,设圆的半径为,弦心距为,弦长为,则;(2)
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