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文档简介

新疆昌吉市一中2025-2026学年高二数学第一学期期末考试试题考生须知: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.已知直线l1:mx-2y+1=0,l2:x-(m-1)y-1=0,则“m=2”是“l1平行于l2”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2.下列关于抛物线的图象描述正确的是()A.开口向上,焦点为 B.开口向右,焦点为C.开口向上,焦点为 D.开口向右,焦点为3.椭圆的焦点坐标为()A. B.C. D.4.下列命题正确的是()A经过三点确定一个平面B.经过一条直线和一个点确定一个平面C.四边形确定一个平面D.两两相交且不共点的三条直线确定一个平面5.三棱锥A-BCD中,E,F,H分别为边CD,AD,BC的中点,BE,DH的交点为G,则的化简结果为()A. B.C. D.6.为了解青少年视力情况,统计得到名青少年的视力测量值(五分记录法)的茎叶图,其中茎表示个位数,叶表示十分位数,则该组数据的中位数是()A. B.C. D.7.已知函数的导数为,且,则()A. B.C.1 D.8.在空间直角坐标系中,,,平面的一个法向量为,则平面与平面夹角的正弦值为()A. B.C. D.9.已知双曲线,过原点作一条倾斜角为的直线分别交双曲线左、右两支于、两点,以线段为直径的圆过右焦点,则双曲线的离心率为().A. B.C. D.10.已知平面法向量为,,则直线与平面的位置关系为A. B.C.与相交但不垂直 D.11.运行如图所示程序后,输出的结果为()A.15 B.17C.19 D.2112.已知实数成等比数列,则圆锥曲线的离心率为()A. B.2C.或2 D.或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数有三个零点,则正实数a的取值范围为_________14.如图,在等腰直角△ABC中,,点P是边AB上异于A、B的一点,光线从点P出发,经BC、CA反射后又回到原点P.若光线QR经过△ABC的内心,则___________.15.过点且与直线平行的直线的方程是______.16.已知函数在R上连续且可导,为偶函数且,其导函数满足,则不等式的解集为___.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)已知椭圆:过点,且离心率(Ⅰ)求椭圆的标准方程;(Ⅱ)设的左、右焦点分别为,,过点作直线与椭圆交于,两点,,求的面积18.(12分)在①(b-c)cosA=acosC,②sin(B+C)=-1+2sin2,③acosC=b-c,这三个条件中任选一个作为已知条件,然后解答问题在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知______________(1)求角A的大小;(2)若a=2,且△ABC的面积为2,求b+c19.(12分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,,,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.(12分)已知椭圆C:,斜率为的直线l与椭圆C交于A、B两点且(1)求椭圆C的离心率;(2)求直线l的方程21.(12分)如图,在直角梯形中,.直角梯形通过直角梯形以直线为轴旋转得到,且使得平面平面.M为线段的中点,P为线段上的动点(1)求证:;(2)当点P满足时,求证:直线平面;(3)是否存在点P,使直线与平面所成角的正弦值为?若存在,试确定P点的位置;若不存在,请说明理由22.(10分)在矩形中,是的中点,是上,,且,如图,将沿折起至:(1)指出二面角的平面角,并说明理由;(2)若,求证:平面平面;(3)若是线段的中点,求证:直线平面;

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】利用两直线平行的等价条件求得m,再结合充分必要条件进行判断即可.【详解】由直线l1平行于l2得-m(m-1)=1×(-2),得m=2或m=-1,经验证,当m=-1时,直线l1与l2重合,舍去,所以“m=2”是“l1平行于l2”的充要条件,故选C.【点睛】本题考查两直线平行的条件,准确计算是关键,注意充分必要条件的判断是基础题2、A【解析】把化成抛物线标准方程,依据抛物线几何性质看开口方向,求其焦点坐标即可解决.【详解】,即.则,即故此抛物线开口向上,焦点为故选:A3、B【解析】根据方程可得,且焦点轴上,然后可得答案.【详解】由椭圆的方程可得,且焦点在轴上,所以,即,故焦点坐标为故选:B4、D【解析】由平面的基本性质结合公理即可判断.【详解】对于A,过不在一条直线上三点才能确定一个平面,故A不正确;对于B,经过一条直线和直线外一个点确定一个平面,故B不正确;对于C,空间四边形不能确定一个平面,故C不正确;对于D,两两相交且不共点的三条直线确定一个平面,故D正确.故选:D5、D【解析】依题意可得为的重心,由三角形重心的性质可知,由中位线定理可知,再利用向量的加法运算法则即可求出结果【详解】解:依题意可得为的重心,,,分别为边,和的中点,,,故选:D6、B【解析】将样本中的数据由小到大进行排列,利用中位数的定义可得结果.【详解】将样本中的数据由小到大进行排列,依次为:、、、、、、、、、,因此,这组数据的中位数为.故选:B.7、B【解析】直接求导,令求出,再将带入原函数即可求解.【详解】由得,当时,,解得,所以,.故选:B8、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再借助空间向量夹角公式即可计算作答.【详解】设平面的法向量为,则,令,得,令平面与平面夹角为,则,,所以平面与平面夹角的正弦值为.故选:A9、A【解析】设双曲线的左焦点为,连接、,求得、,利用双曲线的定义可得出关于、的等式,即可求得双曲线的离心率.【详解】设双曲线的左焦点为,连接、,如下图所示:由题意可知,点为的中点,也为的中点,且,则四边形为矩形,故,由已知可知,由直角三角形的性质可得,故为等边三角形,故,所以,,由双曲线的定义可得,所以,.故选:A.10、A【解析】.本题选择A选项.11、D【解析】根据给出的循环程序进行求解,直到满足,输出.【详解】,,,,,,,,,,,,所以.故选:D12、C【解析】根据成等比数列求得,再根据离心率计算公式即可求得结果.【详解】因为实数成等比数列,故可得,解得或;当时,表示焦点在轴上的椭圆,此时;当时,表示焦点在轴上的双曲线,此时.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求导易得函数有两个极值点和,根据题意,由求解.【详解】由,可得函数有两个极值点和,,,若函数有三个零点,必有解得或故答案为:14、【解析】以为坐标原点建立空间直角坐标系,设出点的坐标,求得△的内心坐标,根据△内心以及关于的对称点三点共线,即可求得点的坐标,则问题得解.【详解】根据题意,以为坐标原点,建立平面直角坐标系,设点关于直线的对称点为,关于轴的对称点为,如下所示:则,不妨设,则直线的方程为,设点坐标为,则,且,整理得,解得,即点,又;设△的内切圆圆心为,则由等面积法可得,解得;故其内心坐标为,由及△的内心三点共线,即,整理得,解得(舍)或,故.故答案为:.15、【解析】设出直线的方程,代入点的坐标,求出直线的方程.【详解】设过点且与直线平行的直线的方程为,将代入,则,解得:,所以直线的方程为.故答案为:16、【解析】由已知条件可得图象关于对称,在上递增,在上递减,然后分四种情况讨论求解即可【详解】因为为偶函数,所以的图象关于轴对称,所以的图象关于对称,因为,所以当时,,当时,,所以在上递增,在上递减,由,得,或,或,或,解得,或,或,或,综上,,所以等式的解集为故答案为: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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)根据已知点,离心率以及列方程组,解方程组可得的值即可求解;(Ⅱ)设,,直线的方程为,联立直线与椭圆方程消去,可得,,利用向量数量积的坐标表示列方程可得的值,计算,利用面积公式计算即可求解.【详解】(Ⅰ)将代入椭圆方程可得,即①因为离心率,即,②由①②解得,,故椭圆的标准方程为(Ⅱ)由题意可得,,设直线的方程为将直线的方程代入中,得,设,,则,所以,,所以,由,解得,所以,,因此18、(1)(2)【解析】(1)选①:化边为角化简求出cos;选②:利用倍角公式将sin()=−1+2sin2化简为sin=−cos,再利用辅助角公式求解即可;选③:化边为角化简运算求解(2)利用面积公式求得,再利用余弦定理可得,计算即可.【小问1详解】选①∵∴sincos=sinCcos+sincosC=sin(+C)=sin∴cos∵∈,∴=选②∵sin()=−1+2sin2,∴sin=−cos∴sin(+A)=1∵A∈∴A=选③∵∴∴∵A∈,∴A=【小问2详解】∵,∴又∵∴即19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由可得,再结合和线面垂直的判定定理可得平面,则,再由可得平面.(2)以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示,利用空间向量求解即可【详解】(1)证明:∵为矩形,且,∴.又∵,.∴,.又∵,,∴平面.∵平面,∴又∵,,∴平面.(2)解:以为原点,,,为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系如图所示:则,,,,,∴,,设平面法向量则,即∴,∴∴直线与所成角的正弦值为.20、(1)(2)或【解析】(1)将椭圆化为标准方程,求得,进而求得离心率;(2)设直线,,,与椭圆联立,借助韦达定理及弦长公式求得,从而求得直线方程.【小问1详解】由题知,椭圆C:,则,离心率【小问2详解】设直线,,联立,化简得,则,解得,,由弦长公式知,,解得,故直线或21、(1)见解析(2)见解析(3)存在点P,【解析】(1)建立空间坐标系求两直线的方向向量,根据数量积为0可证的结论;(2)求得直线的方向向量和面的法向量,证得两向量垂直即可;(3)求直线的方向向量和面的法向量的夹角即可.【小问1详解】由已知可得,,,两两垂直,以A为原点,,,所在直线为轴,轴,轴建立如图空间直角坐标系,因为,所以,,,,,,,,,∴,,∴,,即,,∴平面又∵平面,∴【小问2详解】设点坐标为,则,∵,∴,,,解得:,,,即设平面的一个法向量,∵,,∴,即,令,则,,得又,∴∴直线平面【小问3详解】设,则,设的一个法向量为∵,,∴,解,令,则,,得设与平面所成角为,则

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