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文档简介
2026届浙江省杭州市数学高二第一学期期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.如图,在三棱锥中,,,,点在平面内,且,设异面直线与所成角为,则的最大值为()A. B.C. D.2.双曲线的焦点到渐近线的距离为()A. B.C. D.3.准线方程为的抛物线的标准方程为()A. B.C. D.4.已知命题“”为真命题,“”为真命题,则()A.为假命题,为真命题 B.为真命题,为真命题C.为真命题,为假命题 D.为假命题,为假命题5.某校开展研学活动时进行劳动技能比赛,通过初选,选出共6名同学进行决赛,决出第1名到第6名的名次(没有并列名次),和去询问成绩,回答者对说“很遗㙳,你和都末拿到冠军;对说“你当然不是最差的”.试从这个回答中分析这6人的名次排列顺序可能出现的结果有()A.720种 B.600种C.480种 D.384种6.在数列中,,则等于A. B.C. D.7.如图,空间四边形中,,,,且,,则()A. B.C. D.8.在等比数列中,若,则公比()A. B.C.2 D.39.已知点,Q是圆上的动点,则线段长的最小值为()A.3 B.4C.5 D.610.双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.11.若是真命题,是假命题,则A.是真命题 B.是假命题C.是真命题 D.是真命题12.若存在两个不相等的正实数x,y,使得成立,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知单位空间向量,,满足,.若空间向量满足,且对于任意实数,的最小值是2,则的最小值是___________.14.抛物线的准线方程是________15.若点为圆的弦的中点,则弦所在直线方程为________.16.若函数处取极值,则___________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:,是坐标原点,,分别为椭圆的左、右焦点,点在椭圆上,过作的外角的平分线的垂线,垂足为,且(1)求椭圆方程:(2)设直线:与椭圆交于,两点,且直线,,的斜率之和为0(其中为坐标原点)①求证:直线经过定点,并求出定点坐标:②求面积的最大值18.(12分)已知数列为正项等比数列,满足,,数列满足(1)求数列,的通项公式;(2)若数列的前n项和为,数列满足,证明:数列的前n项和19.(12分)已知直线,以点为圆心的圆C与直线l相切(1)求圆C的标方程;(2)过点的直线交圆C于A,B两点,且,求的方程20.(12分)已知数列,,其中,是各项均为正数的等比数列,满足,,且(1)求数列,的通项公式;(2)设,求数列的前n项和21.(12分)已知数列满足,,,.从①,②这两个条件中任选一个填在横线上,并完成下面问题.(1)写出、,并求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.22.(10分)年月初,浙江杭州、宁波、绍兴三地相继爆发新冠肺炎疫情.疫情期间口罩需求量大增,某医疗器械公司开始生产口罩,并且对所生产口罩的质量按指标测试分数进行划分,其中分数不小于的为合格品,否则为不合格品,现随机抽取件口罩进行检测,其结果如表:测试分数数量(1)根据表中数据,估计该公司生产口罩的不合格率;(2)若用分层抽样的方式按是否合格从所生产口罩中抽取件,再从这件口罩中随机抽取件,求这件口罩全是合格品的概率
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】设线段的中点为,连接,过点在平面内作,垂足为点,证明出平面,然后以点为坐标原点,、、分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,设,其中,且,求出的最大值,利用空间向量法可求得的最大值.【详解】设线段的中点为,连接,,为的中点,则,,则,,同理可得,,,平面,过点在平面内作,垂足为点,因为,所以,为等边三角形,故为的中点,平面,平面,则,,,平面,以点为坐标原点,、、分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,因为是边长为的等边三角形,为的中点,则,则、、、,由于点在平面内,可设,其中,且,从而,因为,则,所以,,故当时,有最大值,即,故,即有最大值,所以,.故选:D.【点睛】方法点睛:求空间角的常用方法:(1)定义法:由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应的三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量的夹角(两直线的方向向量、直线的方向向量与平面的法向量、两平面的法向量)的余弦值,即可求得结果.2、D【解析】根据题意,由双曲线的标准方程可得双曲线的焦点坐标以及渐近线方程,由点到直线的距离公式计算可得答案.【详解】解:根据题意,双曲线的方程为,其焦点坐标为,其渐近线方程为,即,则其焦点到渐近线的距离;故选D.【点睛】本题考查双曲线的几何性质,关键是求出双曲线的渐近线与焦点坐标.3、D【解析】的准线方程为.【详解】的准线方程为.故选:D.4、A【解析】根据复合命题的真假表即可得出结果.【详解】若“”为真命题,则为假命题,又“”为真命题,则至少有一个真命题,所以为真命题,即为假命题,为真命题.故选:A5、D【解析】不是第一名且不是最后一名,的限制最多,先排有4种情况,再排,也有4种情况,余下的问题是4个元素在4个位置全排列,根据分步计数原理求解即可【详解】由题意,不是第一名且不是最后一名,的限制最多,故先排,有4种情况,再排,也有4种情况,余下4人有种情况,利用分步相乘计数原理知有种情况故选:D.6、D【解析】分析:已知逐一求解详解:已知逐一求解.故选D点睛:对于含有的数列,我们看作摆动数列,往往逐一列举出来观察前面有限项的规律7、C【解析】根据空间向量的线性运算即可求解.【详解】因为,又因为,,所以.故选:C8、C【解析】由题得,化简即得解.【详解】因为,所以,所以,解得.故选:C9、A【解析】根据圆的几何性质转化为圆心与点的距离加上半径即可得解.【详解】圆的圆心为,半径为,所以,圆上点在线段上时,,故选:A10、B【解析】把双曲线的标准方程中的1换成0,可得其渐近线的方程【详解】双曲线的渐近线方程是,即,故选B【点睛】本题考查了双曲线的标准方程与简单的几何性质等知识,属于基础题11、D【解析】因为是真命题,是假命题,所以是假命题,选项A错误,是真命题,选项B错误,是假命题,选项C错误,是真命题,选项D正确,故选D.考点:真值表的应用.12、D【解析】将给定等式变形并构造函数,由函数的图象与垂直于y轴的直线有两个公共点推理作答.【详解】因,令,则存在两个不相等的正实数x,y,使得,即存在垂直于y轴的直线与函数的图象有两个公共点,,,而,当时,,函数在上单调递增,则垂直于y轴的直线与函数的图象最多只有1个公共点,不符合要求,当时,由得,当时,,当时,,即函数在上单调递减,在上单调递增,,令,,令,则,即在上单调递增,,即,在上单调递增,则有当时,,,而函数在上单调递增,取,则,而,因此,存在垂直于y轴的直线(),与函数的图象有两个公共点,所以实数m的取值范围是.故选:D【点睛】思路点睛:涉及双变量的等式或不等式问题,把双变量的等式或不等式转化为一元变量问题求解,途径都是构造一元函数.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】以,方向为轴,垂直于,方向为轴建立空间直角坐标系,根据条件求得坐标,由二次函数求最值即可求得最小值.【详解】以,方向为轴,垂直于,方向为轴建立空间直角坐标系,则,由可设,由是单位空间向量可得,由可设,,当,的最小值是2,所以,取,,,当时,最小值为.故答案为:.14、【解析】将抛物线方程化为标准形式,从而得到准线方程.【详解】抛物线方程可化为:抛物线准线方程为:故答案为【点睛】本题考查抛物线准线的求解,易错点是未将抛物线方程化为标准方程.15、【解析】因为为圆的弦的中点,所以圆心坐标为,,所在直线方程为,化简为,故答案为.考点:1、两直线垂直斜率的关系;2、点斜式求直线方程.16、3【解析】=.因为f(x)在1处取极值,所以1是f′(x)=0的根,将x=1代入得a=3.故答案为3.考点:利用导数研究函数的极值三、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)①证明见解析,;②.【解析】(1)根据椭圆的定义以及角平分线的性质可得,,结合点在椭圆上,以及即可求出的值,进而可得椭圆的方程.(2)①设,,联立直线与椭圆方程,求得,,利用斜率之和等于得出关于的方程,解得即可得所过的定点,②由弦长公式求出,点到直线的距离公式求得高,由面积公式表示三角形的面积,利用基本不等式即可求最值.【详解】(1)如图,由题意可知,由椭圆定义知,则,连接,所以,所以又在椭圆上则,解得:,,所以椭圆的方程为:;(2)①证明:设,,联立,整理可得:,所以,可得,,,设直线,,的斜率为,,,因为直线,,的斜率之和为0,所以,即所以,由,所以,所以直线恒过定点;②由①可得:,原点到直线的距离,所以,因为,当且仅当时,即,即时取等号,所以,即面积的最大值为1【点睛】解决圆锥曲线中的范围或最值问题时,若题目的条件和结论能体现出明确的函数关系,则可先建立目标函数,再求这个函数的最值.在利用代数法解决最值与范围问题时常从以下几个方面考虑:18、(1),(2)证明见解析【解析】(1)将已知条件用首项和公比表示,联立方程组即可求解数列的通项公式,然后由对数的运算性质即可得数列的通项公式;(2)由(1)求出,然后利用裂项相消求和法求出数列的前n项和,即可证明.【小问1详解】解:设等比数列的公比为,由题意,得,即,解得或(舍),又,所以,所以,;【小问2详解】解:,所以,所以19、(1)(2)或【解析】(1)根据点到直线的距离公式求出半径,即可得到圆C的标方程;(2)根据弦长公式可求出圆心C到直线的距离,再根据点到直线的距离公式结合分类讨论思想即可求出【小问1详解】设圆C的半径为r,∵C与l相切,∴,∴圆C的标准方程为【小问2详解】由可得圆心C到直线的距离∴当的斜率不存在时,其方程为,此时圆心到的距离为3,符合条件;当的斜率存在时,设,圆心C到直线的距离,解得,此时的方程为,即综上,的方程为或20、(1),(2)【解析】(1)利用公式法,基本量代换求出数列,的通项公式;(2)利用错位相减法求和.【小问1详解】设等比数列的公比为q,因为,所以,所以.所以,所以,所以.所以,所以,【小问2详解】,所以,,所以.所以21、(1)条件选择见解析,,,(2)【解析】(1)选①,推导出数列为等比数列,确定该数列的首项和公比,可求得,并可求得、;选②,推导出数列是等比数列,确定该数列的首项和公比,可求得,可求得,由此可得出、;(2)求得,,分为偶数、奇数两种情况讨论,结合并项求和法以及等比数列求和公式可求得.【小问1详解】解:若选①,,且,故数列是首项为,公比为的等比数列,,故;若选②,,所以,,且,故数列是以为首项,以为公比的等比数列,所以,,故,所以,,故,.【小问2详解】解:由(1)可知,则,所以,.当为偶数时,;当为奇数时,.综上所述,.22、(1);(2).【解析】(1)由题意知分数小于的产品为不合格品,故有件
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