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文档简介

怒江市重点中学2025-2026学年数学高二第一学期期末联考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.若是双曲线的左右焦点,是坐标原点.过作的一条渐近线的垂线,垂足为,若,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.2.已知,,若,则实数的值为()A. B.C. D.23.数列满足,且,是函数的极值点,则的值是()A.2 B.3C.4 D.54.在长方体中,,,点分别在棱上,,,则()A. B.C. D.5.三棱锥D-ABC中,AC=BD,且异面直线AC与BD所成角为60°,E、F分别是棱DC、AB的中点,则EF和AC所成的角等于()A.30° B.30°或60°C.60° D.120°6.已知,那么函数在x=π处的瞬时变化率为()A. B.0C. D.7.已知点是椭圆方程上的动点,、是直线上的两个动点,且满足,则()A.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有一个B.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有两个C.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有三个D.存在实数使为等腰直角三角形的点有无数个8.方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,则k的取值范围是()A. B.C.或 D.9.已知点是点在坐标平面内的射影,则点的坐标为()A. B.C. D.10.已知直线,若圆C的圆心在轴上,且圆C与直线都相切,求圆C的半径()A. B.C.或 D.11.设实数x,y满足,则目标函数的最大值是()A. B.C.16 D.3212.已知在等比数列中,,,则()A.9或 B.9C.27或 D.27二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆,A,B是椭圆C上的两个不同的点,设,若,则直线AB的方程为______14.正方体,点分别是的中点,则异面直线与所成角的余弦值为___________.15.在锐角中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.若,,,则的面积为_________16.莱昂哈德·欧拉于1765年在他的著作《三角形的几何学》中首次提出定理:三角形的重心、垂心和外心共线.后来人们称这条直线为该三角形的欧拉线.已知的三个顶点坐标分别是,,,则的垂心坐标为______,的欧拉线方程为______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)如图,在四棱柱中,侧棱底面,,,,,,,()(1)求证:平面;(2)若直线与平面所成角的正弦值为,求的值;(3)现将与四棱柱形状和大小完全相同的两个四棱柱拼成一个新的四棱柱,规定:若拼成的新四棱柱形状和大小完全相同,则视为同一种拼接方案,问共有几种不同的拼接方案?在这些拼接成的新四棱柱中,记其中最小的表面积为,写出的解析式.(直接写出答案,不必说明理由)18.(12分)已知椭圆C与椭圆有相同的焦点,且长轴长为4(1)求C的标准方程;(2)直线,分别经过点与C相切,切点分别为A,B,证明:19.(12分)已知正项等差数列满足,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和20.(12分)函数.(1)当时,解不等式;(2)若不等式对任意恒成立,求实数a的取值范围.21.(12分)等差数列的公差d不为0,满足成等比数列,数列满足.(1)求数列与通项公式:(2)若,求数列的前n项和.22.(10分)如图,一个湖的边界是圆心为的圆,湖的一侧有一条直线型公路,湖上有桥(是圆的直径).规划在公路上选两个点、,并修建两段直线型道路、.规划要求,线段、上的所有点到点的距离均不小于圆的半径.已知点到直线的距离分别为和(为垂足),测得,,(单位:百米).(1)若道路与桥垂直,求道路的长;(2)在规划要求下,点能否选在处?并说明理由.

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】根据已知条件,找出,的齐次关系式即可得到双曲线的离心率.【详解】由题意得,,,在中,,因,故,在,由余弦定理得,即,计算得,故.故选:D.【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出a,c,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或转化为关于e的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围)2、D【解析】由,然后根据向量数量积的坐标运算即可求解.【详解】解:因,,所以,因为,所以,即,解得,故选:D.3、C【解析】利用导数即可求出函数的极值点,再利用等差数列的性质及其对数的运算性质求解即可【详解】由,得,因为,是函数的极值点,所以,是方程两个实根,所以,因为数列满足,所以,所以数列为等差数列,所以,所以,故选:C4、D【解析】依题意可得,从而得到,即可得到,从而得解;【详解】解:由长方体的性质可得,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以;故选:D5、B【解析】取AD中点为G,连接GF、GE,易知△EFG为等腰三角形,且∠EGF为异面直线AC和BD所成角或其补角,据此可求∠FEG大小,从而得EF和AC所成的角的大小【详解】如图,取AD中点为G,连接GF、GE,易知FG∥BD,GE∥AC,且FG=,GE=AC,故FG=GE,∠EGF为异面直线AC和BD所成角或其补角,故∠EGF=60°或120°故EF和AC所成角为∠FEG或其补角,当∠EGF=60°时,∠FEG=60°,当∠EGF=120°时,∠FEG=30°,∴EF和AC所成的角等于30°或60°故选:B6、A【解析】利用导数运算法则求出,根据导数的定义即可得到结论【详解】由题设,,所以,函数在x=π处瞬时变化率为,故选:A7、B【解析】求出点到直线的距离的取值范围,对点是否为直角顶点进行分类讨论,确定、的等量关系,综合可得出结论.【详解】设点,则点到直线的距离为.因为椭圆与直线均关于原点对称,①若为直角顶点,则.当时,此时,不可能是等腰直角三角形;当时,此时,满足是等腰直角三角形的直角顶点有两个;当时,此时,满足是等腰直角三角形的直角顶点有四个;②若不是直角顶点,则.当时,满足是等腰直角三角形的非直角顶点不存在;当时,满足是等腰直角三角形的非直角顶点有两个;当时,满足是等腰直角三角形非直角顶点有四个.综上所述,当时,满足是等腰直角三角形的点有八个;当时,满足是等腰直角三角形的点有六个;当时,满足是等腰直角三角形的点有四个;当时,满足是等腰直角三角形的点有两个;当时,满足是等腰直角三角形的点不存在.故选:B.8、D【解析】根据曲线为焦点在y轴上的椭圆可得出答案.【详解】因为方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,所以,解得.故选:D.9、D【解析】根据空间中射影的定义即可得到答案.【详解】因为点是点在坐标平面内的射影,所以的竖坐标为0,横、纵坐标与A点的横、纵坐标相同,所以点的坐标为.故选:D10、C【解析】设出圆心坐标,利用圆心到直线的距离相等列方程,求得圆心坐标并求得圆的半径.【详解】设圆心坐标为,则或,所以圆的半径为或.故选:C11、C【解析】求的最大值即求的最大值,根据约束条件画出可行域,将目标函数看成直线,直线经过可行域内的点,将目标与直线的截距建立联系,然后得到何时目标值取得要求的最值,进而求得的最大值,最后求出的最大值.【详解】要求的最大值即求的最大值.根据实数,满足的条件作出可行域,如图.将目标函数化为.则表示直线在轴上的截距的相反数.要求的最大值,即求直线在轴上的截距最小值.如图当直线过点时,在轴上的截距最小值.由,解得所以的最大值为,则的最大值为16.故选:C.12、B【解析】根据等比数列的性质可求.【详解】因为为等比数列,设公比为,则,解得,又,所以.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由已知可得为的中点,再由点差法求所在直线的斜率,即可求得直线的方程【详解】由,可得为的中点,且在椭圆内,设,,,,则,,,则,即所在直线的斜率为直线的方程为,即故答案为:14、【解析】以为坐标原点建立空间直角坐标系,根据异面直线所成角的向量求法可求得结果.【详解】以为坐标原点,为轴可建立如图所示空间直角坐标系,设正方体棱长为,则,,,,,,,即异面直线与所成角的余弦值为.故答案为:.15、【解析】根据求出,由向量数量积得到,使用余弦定理得到方程组,求出,利用面积公式求出结果.【详解】因为,所以,即,而因为是锐角三角形,所以,所以,所以,因为,所以,即,因为,所以,整理得:①,其中,即,因为,所以,即,解得:②,把②代入①得:,解得:,则的面积为.故答案为:16、①.##(0,1.5)②.【解析】由高线联立可得垂心,由垂心与重心可得欧拉线方程.【详解】由,可知边上的高所在的直线为,又,因此边上的高所在的直线的斜率为,所以边上的高所在的直线为:,即,所以,所以的垂心坐标为,由重心坐标公式可得的重心坐标为,所以的欧拉线方程为:,化简得.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)证明见解析(2)(3)【解析】(1)取得中点,连接,可证明四边形是平行四边形,再利用勾股定理的逆定理可得,即,又侧棱底面,可得,利用线面垂直的判定定理即可证明;(2)通过建立空间直角坐标系,由线面角的向量公式即可得出;(3)由题意可与左右平面,,上或下面,拼接得到方案,新四棱柱共有此4种不同方案.写出每一方案下的表面积,通过比较即可得出【详解】(1)证明:取的中点,连接,,,四边形是平行四边形,,且,,,,又,侧棱底面,,,平面(2)以为坐标原点,、、的方向为轴的正方向建立空间直角坐标系,则,,,,,设平面的一个法向量为,则,取,则,设与平面所成角为,则,解得,故所求(3)由题意可与左右平面,,上或下面,拼接得到方案新四棱柱共有此4种不同方案写出每一方案下的表面积,通过比较即可得出【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理的应用,利用向量求线面角、柱体的定义应用和表面积的求法,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力,数学运算能力及化归与转化能力,属于中档题18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据共焦点求出参数c,由长轴长求参数a,即可确定C的标准方程;(2)令过切线为,联立椭圆C结合得到关于k的一元二次方程,根据根与系数关系即可证明结论.【小问1详解】由题设,对于椭圆C有,又椭圆的焦点为,则,所以,故C的标准方程.【小问2详解】由题设,直线,的斜率必存在,令椭圆C的切线方程为,联立椭圆方程并整理可得:,由相切关系知:,整理得:,所以,即直线,相互垂直,则.19、(1);(2).【解析】(1)设数首项为,公差为,由,,列出方程组,求得,,即可求出数列的通项公式;(2),利用列项相消求和法即可得出答案.【详解】(1)设数首项为,公差为,由题得.解得,,(负值舍去)所以;(2)由(1)得则.20、(1);(2).【解析】(1)由题设,原不等式等价于,分类讨论即可得出结论;(2)不等式对任意恒成立,即,即可求实数a的取值范围.【详解】(1)当时,原不等式等价于,当时,,解得,即;当时,恒成立,即;当时,,解得,即;综上,不等式的解集为;(2),,即或,解得,∴a取值范围是.21、(1),(2)【解析】(1)根据等比中项的性质及等差数列的通项公式得到方程求出公差,即可求出的通项公式,由,当时,求出,当时,两式作差,即可求出;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可;【小问1详解】解:由已知,又,所以故解得(舍去)或∴∵①故当时,可知,∴,当时,可知②①②得∴又也满足,故当时,都有;【小问2详解】解:由(1)知,故③,∴④,由③④得整理得.22、(1)15(百米)(2)点选在处不满足规划要求,理由见解析【解析】(1)建立适当的坐标系,得圆及直

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