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文档简介
浙江省十校联盟选考学考2026届高二数学第一学期期末联考试题注意事项: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.已知数列是各项均为正数的等比数列,若,则公比()A. B.2C.2或 D.42.在二面角的棱上有两个点、,线段、分别在这个二面角的两个面内,并且都垂直于棱,若,,,,则这个二面角的大小为()A. B.C. D.3.已知是双曲线的左焦点,圆与双曲线在第一象限的交点为,若的中点在双曲线的渐近线上,则此双曲线的离心率是()A. B.2C. D.4.在数列中,,则的值为()A. B.C. D.以上都不对5.在数列中,,,则()A.985 B.1035C.2020 D.20706.已知数列中,且满足,则()A.2 B.﹣1C. D.7.不等式表示的平面区域是一个()A.三角形 B.直角三角形C.矩形 D.梯形8.如图所示,在平行六面体中,,,,点是的中点,点是上的点,且,则向量可表示为()A. B.C. D.9.若方程表示双曲线,则()A. B.C. D.10.命题“,”的否定为()A., B.,C., D.,11.已知直线和圆,则“”是“直线与圆相切”的().A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件12.公比为的等比数列,其前项和为,前项积为,满足,.则下列结论正确的是()A.的最大值为B.C.最大值为D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数的导函数为,且对任意,,若,,则的取值范围是___________.14.我国是世界上严重缺水的国家,某市政府为了鼓励居民节约用水,计划调整居民生活用水收费方案.通过抽样,获得了某年100位居民每人的月均用水量(单位:吨),将数据按照[0,0.5),[0.5,1),…,[4,4.5)分成9组,制成了如图所示的频率分布直方图,则a=______________15.平面直角坐标系内动点M()与定点F(4,0)的距离和M到定直线的距离之比是常数,则动点M的轨迹是___________16.已知函数在上单调递减,则的取值范围是______.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)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD,,,且,,点E为棱PC的动点.(1)当点E是棱PC的中点时,求直线BE与平面PBD所成角的正弦值;(2)若E为棱PC上任一点,满足,求二面角P-AB-E的余弦值.18.(12分)三棱柱中,侧面为菱形,,,,(1)求证:面面;(2)在线段上是否存在一点M,使得二面角为,若存在,求出的值,若不存在,请说明理由19.(12分)在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,已知,且.(1)求的面积;(2)若a、b、c成等差数列,求b的值.20.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,离心率等于,点,且的面积等于(1)求椭圆的标准方程;(2)已知斜率存在且不为0的直线与椭圆交于A,B两点,当点A关于y轴的对称点在直线PB上时,直线是否过定点?若过定点,求出此定点;若不过,请说明理由21.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,平面ABCD,且,(1)求证:∥平面PCD;(2)求平面MBC与平面ABCD夹角的余弦值22.(10分)已知数列的前n项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,设,求数列的前n项和.
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】由两式相除即可求公比.【详解】设等比数列的公比为q,∵其各项均为正数,故q>0,∵,∴,又∵,∴=4,则q=2.故选:B.2、C【解析】设这个二面角的度数为,由题意得,从而得到,由此能求出结果.【详解】设这个二面角的度数为,由题意得,,,解得,∴,∴这个二面角的度数为,故选:C.【点睛】本题考查利用向量的几何运算以及数量积研究面面角.3、A【解析】根据双曲线的几何性质和平面几何性质,建立关于a,b,c的方程,从而可求得双曲线的离心率得选项.【详解】由题意可设右焦点为,因为,且圆:,所以点在以焦距为直径的圆上,则,设的中点为点,则为的中位线,所以,则,又点在渐近线上,所以,且,则,,所以,所以,则在中,可得,,即,解得,所以,故选:A【点睛】方法点睛:(1)求双曲线的离心率时,将提供的双曲线的几何关系转化为关于双曲线基本量的方程或不等式,利用和转化为关于e的方程或不等式,通过解方程或不等式求得离心率的值或取值范围(2)对于焦点三角形,要注意双曲线定义的应用,运用整体代换的方法可以减少计算量4、C【解析】由数列的递推公式可先求数列的前几项,从而发现数列的周期性的特点,进而可求.【详解】解:,数列是以3为周期的数列故选:【点睛】本题主要考查了利用数列的递推公式求解数列的项,解题的关键是由递推关系发现数列的周期性的特点,属于基础题.5、A【解析】根据累加法得,,进而得.【详解】解:因为所以,当时,,,……,,所以,将以上式子相加得,所以,,.当时,,满足;所以,.所以.故选:A6、C【解析】首先根据数列的递推公式求出数列的前几项,即可得到数列的周期性,即可得解;【详解】解:因为且,所以,,,所以是周期为的周期数列,所以,故选:C7、D【解析】作出不等式组所表示平面区域,可得出结论.【详解】由可得或,作出不等式组所表示的平面区域如下图中的阴影部分区域所示:由图可知,不等式表示的平面区域是一个梯形.故选:D.8、D【解析】根据空间向量加法和减法的运算法则,以及向量的数乘运算即可求解.【详解】解:因为在平行六面体中,,,,点是的中点,点是上的点,且,所以,故选:D.9、C【解析】根据曲线方程表示双曲线方程有,即可求参数范围.【详解】由题设,,可得.故选:C.10、A【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,”是全称量词命题,所以其否定是存在量词命题,即为,,故选:A11、B【解析】首先求出直线与圆相切时的取值,再根据充分必要条件的定义判断.【详解】若直线与圆相切,则圆心到直线的距离,则,解得,所以“”是“直线与圆相切”的充分不必要条件.故选:B【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,充分必要条件,重点考查计算,理解能力,属于基础题型.12、A【解析】根据已知条件,判断出,即可判断选项D,再根据等比数列的性质,判断,,由此判断出选项A,B,C.【详解】根据题意,等比数列满足条件,,,若,则,则,,则,这与已知条件矛盾,所以不符合题意,故选项D错误;因为,,,所以,,,则,,数列前2021项都大于1,从第2022项开始都小于1,因此是数列中的最大值,故选项A正确由等比数列的性质,,故选项B不正确;而,由以上分析可知其无最大值,故C错误;故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【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,结合函数的单调性可得解.【详解】构造函数,则,故函数在上单调递减,由已知可得,由可得,可得.故答案为:.14、3##【解析】由频率之和等于1,即矩形面积之和为1可得.【详解】由题知,解得.故答案为:0.315、【解析】根据直接法,即可求轨迹.【详解】解:动点与定点的距离和它到定直线的距离之比是常数,根据题意得,点的轨迹就是集合,由此得.将上式两边平方,并化简,得所以,动点的轨迹是长轴长、短轴长分别为12、的椭圆故答案为:16、【解析】先求导,求出函数的单调递减区间,由即可求解.【详解】,令,得,即的单调递减区间是,又在上单调递减,可得,即.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)【解析】(1)由题意可得两两垂直,所以以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求解,(2)设,表示出点的坐标,然后根据求出的值,从而可得点的坐标,然后利用空间向量求二面角【小问1详解】因为底面ABCD,平面,所以因为,所以两两垂直,所以以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,因为,,点E为棱PC的动点,所以,所以,,设平面的法向量为,则,令,则设直线BE与平面PBD所成角为,则,所以直线BE与平面PBD所成角的正弦值为,【小问2详解】,因为E为棱PC上任一点,所以设,所以,因为,所以,解得,所以,设平面的法向量为,则,令,则,取平面的一个法向量为,设二面角P-AB-E的平面角为,由图可知为锐角,则,所以二面角P-AB-E余弦值为18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)取BC的中点O,连结AO、,在三角形中分别证明和,再利用勾股定理证明,结合线面垂直的判定定理可证明平面,再由面面垂直的判定定理即可证明结果.(2)建立空间直角坐标系,假设点M存在,设,求出M点坐标,然后求出平面的法向量,利用空间向量的方法根据二面角的平面角为可求出的值.【详解】(1)取BC的中点O,连结AO,,,为等腰直角三角形,所以,;侧面为菱形,,所以三角形为为等边三角形,所以,又,所以,又,满足,所以;因为,所以平面,因为平面中,所以平面平面.(2)由(1)问知:两两垂直,以O为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间之间坐标系.则,,,,若存在点M,则点M在上,不妨设,则有,则,有,,设平面的法向量为,则解得:平面的法向量为则解得:或(舍)故存在点M,.【点睛】本题考查立体几何探索是否存在的问题,属于中档题.方法点睛:(1)判断是否存在的问题,一般先假设存在;(2)设出点坐标,作为已知条件,代入计算;(3)根据结果,判断是否存在.19、(1);(2).【解析】(1)先利用数量积和余弦值得到,再利用面积公式计算即得结果;(2)根据等差数列得到,再结合余弦定理进行运算得到关于b的关系,求值即可.【详解】(1)由得,所以,所以,所以,所以;(2)因为a、b、c成等差数列,所以,由余弦定理得,即,解得.20、(1)(2)【解析】(1)用待定系数法求出椭圆的标准方程;(2)设直线的方程为,设,用“设而不求法”表示出和.表示出直线PB,把A关于y轴的对称点为带入后整理化简,即可得到,从而可以判断出直线恒过定点.【小问1详解】由题意可得:,解得:,所以椭圆的标准方程为:.【小问2详解】由题意可知,直线的斜率存在且不为0,设直线的方程为,设设点A关于y轴的对称点为.联立方程组,消去y可得:,所以.因为直线PB的方程为,且点D在直线PB上,所以则,所以,则,故,因为k≠0,所以,则直线l的方程为,所以直线恒过定点.21、(1)详见解析;(2)【解析】(1)取PD的中点E,连接ME,CE,易证四边形是平行四边形,得到,再利用线面平行的判定定理证明;(2)建立空间直角坐标系,求得平面MBC的一个法向量,易知平面ABCD的一个法向量为:,由求解.【小问1详解】证明:如图所示:取PD的中点E,连接ME,CE,因为底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,所以,所以四边形是平行四边形,所以,又
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