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文档简介
贵州省铜仁市西片区高中教育联盟2026届高二数学第一学期期末综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,为椭圆的左、右焦点,P为椭圆上一点,若,则P点的横坐标为()A. B.C.4 D.92.设、是两条不同的直线,、、是三个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则3.设点P是函数图象上任意一点,点Q的坐标,当取得最小值时圆C:上恰有2个点到直线的距离为1,则实数r的取值范围为()A. B.C. D.4.已知数列满足,在任意相邻两项与(k=1,2,…)之间插入个2,使它们和原数列的项构成一个新的数列.记为数列的前n项和,则的值为()A.162 B.163C.164 D.1655.已知向量,,且与互相垂直,则k的值是().A.1 B.C. D.6.如图,在长方体中,是线段上一点,且,若,则()A. B.C. D.7.已知,是双曲线的左、右焦点,点A是的左顶点,为坐标原点,以为直径的圆交的一条渐近线于、两点,以为直径的圆与轴交于两点,且平分,则双曲线的离心率为()A. B.2C. D.38.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半,这条直线被后人称为三角形的欧拉线已知的顶点,则的欧拉线方程为()A. B.C. D.9.已知椭圆的两焦点分别为,,P为椭圆上一点,且,则的面积等于()A.6 B.C. D.10.已知为等腰直角三角形的直角顶点,以为旋转轴旋转一周得到几何体,是底面圆上的弦,为等边三角形,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.11.已知实数,满足则的最大值为()A.-1 B.0C.1 D.212.已知向量分别是直线的方向向量,若,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,某建筑物的高度,一架无人机上的仪器观测到建筑物顶部的仰角为,地面某处的俯角为,且,则此无人机距离地面的高度为________14.已知函数,,对一切,恒成立,则实数的取值范围为________.15.直线l交椭圆于A,B两点,线段AB的中点为,直线是线段AB的垂直平分线,若,D为垂足,则D点的轨迹方程是______16.双曲线的左焦点到直线的距离为________.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)已知函数为常数,函数.(1)讨论函数的单调性;(2)若函数的图象与直线相切,求实数的值;(3)当时,在上有两个极值点且恒成立,求实数的取值范围.18.(12分)在数列中,,,记.(1)求证:数列为等差数列,并求出数列的通项公式;(2)试判断数列的增减性,并说明理由19.(12分)已知函数(e为自然对数的底数),(),.(1)若直线与函数,的图象都相切,求a的值;(2)若方程有两个不同的实数解,求a的取值范围.20.(12分)设Sn是等差数列{an}的前n项和,已知,S2=-3.(1)求{an}的通项公式;(2)若,求数列{bn}的前n项和Tn.21.(12分)已知等比数列的首项,公比,在中每相邻两项之间都插入3个正数,使它们和原数列的数一起构成一个新的等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)记数列前n项的乘积为,试问:是否有最大值?如果是,请求出此时n以及最大值;若不是,请说明理由.22.(10分)已知等比数列满足,.(1)求数列的前8项和;(2)求数列的前项积.
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、B【解析】设,,根据向量的数量积得到,与椭圆方程联立,即可得到答案;【详解】设,,,与椭圆联立,解得:,故选:B2、B【解析】根据线线、线面、面面的位置关系,对选项进行逐一判断即可.【详解】选项A.一条直线垂直于一平面内的,两条相交直线,则改直线与平面垂直则由,不能得出,故选项A不正确.选项B.,则正确,故选项B正确.选项C若,则与可能相交,可能异面,也可能平行,故选项C不正确.选项D.若,则与可能相交,可能平行,故选项D不正确.故选:B3、C【解析】先求出代表的是以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),数形结合得到取得最小值时a的值,得到圆心C,利用点到直线距离求出圆心C到直线的距离,数形结合求出半径r的取值范围.【详解】,两边平方得:,即点P在以为圆心,2为半径的圆的位于x轴下方部分(包含x轴上的部分),如图所示:因为Q的坐标为,则在直线,过点A作⊥l于点,与半圆交于点,此时长为的最小值,则,所以直线:,与联立得:,所以,解得:,则圆C:,则,圆心到直线的距离为,要想圆C上恰有2个点到直线的距离为1,则.故选:C4、C【解析】确定数列的前70项含有的前6项和64个2,从而求出前70项和.【详解】,其中之间插入2个2,之间插入4个2,之间插入8个2,之间插入16个2,之间插入32个2,之间插入64个2,由于,,故数列的前70项含有的前6项和64个2,故故选:C5、D【解析】利用向量的数量积为0可求的值.【详解】因与互相垂直,故,故即,故.故选:D.6、A【解析】将利用、、表示,再利用空间向量的加法可得出关于、、的表达式,进而可求得的值.【详解】连接、,因,因为是线段上一点,且,则,因此,因此,.故选:A.7、B【解析】由直径所对圆周角是直角,结合双曲线的几何性质和角平分线定义可解.【详解】由圆的性质可知,,,所以,因为,所以又因为平分,所以,由,得,所以,即所以故选:B8、D【解析】根据题意得出的欧拉线即为线段的垂直平分线,然后求出线段的垂直平分线的方程即可.【详解】因为,所以线段的中点的坐标,线段所在直线的斜率,则线段的垂直平分线的方程为,即,因为,所以的外心、重心、垂心都在线段的垂直平分线上,所以的欧拉线方程为.故选:D【点睛】本题主要考走查直线的方程,解题的关键是准确找出欧拉线,属于中档题.9、B【解析】根据椭圆定义和余弦定理解得,结合三解形面积公式即可求解【详解】由与是椭圆上一点,∴,两边平方可得,即,由于,,∴根据余弦定理可得,综上可解得,∴的面积等于,故选:B10、B【解析】设,过点作的平行线,与平行的半径交于点,找出异面直线与所成角,然后通过解三角形可得出所求角的余弦值.【详解】设,过点作的平行线,与平行的半径交于点,则,,所以为异面直线与所成的角,在三角形中,,,所以.故选:B.【点睛】本题考查异面直线所成角余弦值的计算,一般通过平移直线的方法找到异面直线所成的角,考查计算能力,属于中等题.11、D【解析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数,即可得到结果【详解】由约束条件画出可行域如图,化目标函数为,由图可知当直线过点时,直线在轴上的截距最小,取得最大值2.故选:D12、C【解析】由题意,得,由此可求出答案【详解】解:∵,且分别是直线的方向向量,∴,∴,∴,故选:C【点睛】本题主要考查向量共线的坐标表示,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、200【解析】在Rt△ABC中求得AC的值,△ACQ中由正弦定理求得AQ的值,在Rt△APQ中求得PQ的值【详解】根据题意,可得Rt△ABC中,∠BAC=60°,BC=300,∴AC200;△ACQ中,∠AQC=45°+15°=60°,∠QAC=180°﹣45°﹣60°=75°,∴∠QCA=180°﹣∠AQC﹣∠QAC=45°,由正弦定理,得,解得AQ200,在Rt△APQ中,PQ=AQsin45°=200200m故答案为200【点睛】本题考查了解三角形的应用问题,考查正弦定理,三角形内角和问题,考查转化化归能力,是基础题14、【解析】通过分离参数,得到关于x的不等式;再构造函数,通过导数求得函数的最值,进而求得a的取值范围【详解】因为,代入解析式可得分离参数a可得令()则,令解得所以当0<x<1,,所以h(x)在(0,1)上单调递减当1<x,,所以h(x)在(1,+∞)上单调递增,所以h(x)在x=1时取得极小值,也即最小值所以h(x)≥h(1)=4因为对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,所以a≤h(x)min=4所以a的取值范围为【点睛】本题综合考查了函数与导数的应用,分离参数法,利用导数求函数的最值,属于中档题15、【解析】设直线l的方程为,代入椭圆方程并化简,然后根据M为线段AB的中点结合根与系数的关系得到k,t间的关系,进而写出线段AB的垂直平分线的直线方程,可以判断它过定点E,再考虑直线l的斜率不存在的情况,根据题意可知,点D在以OE为直径的圆上,最后求出点D的轨迹方程.【详解】设直线l的方程为,代入椭圆方程并化简得:,设,则,解得.因为直线是线段AB的垂直平分线,故直线:,即:令,此时,,于是直线过定点当直线l的斜率不存在时,,直线也过定点点D在以OE为直径的圆上,则圆心为,半径,所以点D轨迹方程为:16、【解析】根据双曲线方程求得左焦点的坐标,利用点到直线的距离公式即可求得结果.【详解】因为双曲线的方程为,设其左焦点的坐标为,故可得,解得,故左焦点的坐标为,则其到直线的距离.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)答案见解析;(2)7;(3)【解析】(1)根据题意求得,讨论,,,时解,即可得出函数的单调区间;(2)设切点为则结合,得令通过求导研究单调性解得进而解出的值.(3)由已知可得解析式,观察有,求导得原题意可转化为函数在上有两个不同零点.结合根分布可得,函数的两个极值点为是在上的两个不同零点可得且,代入函数中令通过单调性求出进而可得答案.【详解】解:(1),令,解得:①当时,由得,由得,在上单调递减,在上单调递增;②当时,由得或由得所以在上单调递减,在上单调递增;③当时,恒成立,所以上单调递增.④当时,由得或由得所以在上单调递减,在上单调递增.综上:①当时,在上单调递减,在上单调递增;②当时,在上单调递减,在上单调递增;③当时,在上单调递增.④当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)设切点为则(*),由可得(**),联立(*)(**)可得,设则,所以在单调递增,在单调递减,又,所以,所以.(3)由已知可得令由题意知在上有两个不同零点.则,因为函数的两个极值点为,则和是在上的两个不同零点.所以且,所以令则所以在上单调递增,所以有其中,即又恒成立,所以故实数的取值范围为.【点睛】方法点睛:已知不等式恒成立求参数值(取值范围)问题常用的方法:(1)函数法:讨论参数范围,借助函数单调性求解;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数值域或最值问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.18、(1)证明见解析,(2)数列单调递减.【解析】(1)根据等差数列的定义即可证明数列为等差数列,然后套用等差数列的通项公式即可;(2)先根据(1)的结论求出数列的通项,然后用作差法即可判断其单调性【小问1详解】因为,,所以,所以,,所以数列是以1为首项,为公差的等差数列,【小问2详解】由(1)可知,,所以,所以,故,所以数列单调递减.19、(1);(2).【解析】(1)根据导数的几何意义进行求解即可;(2)利用常变量分离法,通过构造新函数,由方程有两个不同的实数解问题,转化为两个函数的图象有两个交点问题,利用导数进行求解即可.【小问1详解】设曲线的切点坐标为,由,所以过该切点的切线的斜率为,因此该切线方程为:,因为直线与函数的图象相切,所以,因为直线与函数的图象相切,且函数过原点,所以曲线的切点为,于是有,即;【小问2详解】由可得:,当时,显然不成立,当时,由,设函数,,,当时,,单调递减,当时,,单调递减,当时,,单调递增,因此当时,函数有最小值,最小值为,而,当时,,函数图象如下图所示:方程有两个不同的实数解,转化为函数和函数的图象,在当时,有两个不同的交点,由图象可知:,故a的取值范围为.【点睛】关键点睛:利用常变量分离法,结合转化法进行求解是解题的关键.20、(1);(2)【解析】(1)根据所给条件列出方程组,求得,即可求得答案;(2)根据(1)的结果,写出,利用等比数列的前n项和公式求得答案.【小问1详解】设等差数列{an}公差为d,由,得解得所以
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