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文档简介
湖北省宜昌市秭归县第二高级中学2026届数学高二上期末学业水平测试试题考生请注意: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.下列有关命题的表述中,正确的是()A.命题“若是偶数,则,都是偶数”的否命题是假命题B.命题“若为正无理数,则也是无理数”的逆命题是真命题C.命题“若,则”的逆否命题为“若,则”D.若命题“”,“”均为假命题,则,均为假命题2.已知数列满足:,,则()A. B.C. D.3.已知三角形三个顶点为、、,则边上的高所在直线的方程为()A. B.C. D.4.若则()A.−2 B.−1C.1 D.25.已知椭圆上一点到左焦点的距离为,是的中点,则()A.1 B.2C.3 D.46.若,则x的值为()A.4 B.6C.4或6 D.87.数学家欧拉在1765年发现,任意三角形的外心、重心、垂心位于同一条直线上,这条直线称为欧拉线.已知的顶点,,若其欧拉线的方程为,则顶点的坐标为()A. B.C. D.8.在空间直角坐标系中,为直线的一个方向向量,为平面的一个法向量,且,则()A. B.C. D.9.圆的圆心和半径分别是()A., B.,C., D.,10.已知随机变量服从正态分布,若,则()A.0.2 B.0.24C.0.28 D.0.3211.已知直线过点,,则该直线的倾斜角是()A. B.C. D.12.已知奇函数,则的解集为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数是函数的导函数,,对任意实数都有,则不等式的解集为___________.14.双曲线的离心率为2,写出满足条件的一个双曲线的标准方程__________.15.已知向量,,,则___________.16.甲乙两艘轮船都要在某个泊位停靠8个小时,假定它们在一昼夜的时间段内随机地到达,则两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待的概率为______.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)已知点A(,0),点C为圆B:(B为圆心)上一动点,线段AC的垂直平分线与直线BC交于点G(1)设点G的轨迹为曲线T,求曲线T的方程;(2)若过点P(m,0)()作圆O:的一条切线l交(1)中的曲线T于M、N两点,求△MNO面积的最大值18.(12分)甲、乙两人独立地对某一目标射击,已知甲、乙能击中的概率分别为,求:(1)甲、乙恰好有一人击中的概率;(2)目标被击中的概率19.(12分)已知为直角梯形,,平面,,.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为(t为参数),直线l与x轴交于点P.以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;(2)若直线l与曲线C相交于A,B两点,求的值21.(12分)已知圆C经过点,,且圆心C在直线上(1)求圆C的标准方程;(2)过点向圆C引两条切线PD,PE,切点分别为D,E,求切线PD,PE的方程,并求弦DE的长22.(10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
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】对于选项A:根据偶数性质即可判断;对于选项B:通过举例即可判断,对于选项C:利用逆否命题的概念即可判断;对于选项D:根据且、或和非的关系即可判断.【详解】选项A:原命题的否命题为:若不是偶数,则,不都是偶数,若,都是偶数,则一定是偶数,从而原命题的否命题为真命题,故A错误;选项B:原命题的逆命题:若是无理数,则也为正无理数,当,即为无理数,但是有理数,故B错误;选项C:由逆否命题的概念可知,C正确;选项D:由为假命题可知,,至少有一个为假命题,由为假命题可知,和均为假命题,故为假命题,为真命题,故D错误.故选:C.2、A【解析】由a1=3,,利用递推思想,求出数列的前11项,推导出数列{an}从第6项起是周期为3的周期数列,由此能求出a2022【详解】解:∵数列{an}满足:a1=3,,∴a2=3a1+1=10,5,a4=3a3+1=16,a58,4,a72,a81,a9=3a8+1=4,a102,a111,∴数列{an}从第6项起是周期为3的周期数列,∵2022=5+672×3+1,∴a2022=a6=4故选:A3、A【解析】求出直线的斜率,可求得边上的高所在直线的斜率,利用点斜式可得出所求直线的方程.【详解】直线的斜率为,故边上的高所在直线的斜率为,因此,边上的高所在直线的方程为.故选:A.4、B【解析】分子分母同除以,化弦为切,代入即得结果.【详解】由题意,分子分母同除以,可得.故选:B.5、A【解析】由椭圆的定义得,进而根据中位线定理得.【详解】解:由椭圆方程得,即,因为由椭圆的定义得,,所以,因为是的中点,是的中点,所以.故选:A6、C【解析】根据组合数的性质可求解.【详解】,或,即或.故选:C7、A【解析】设,计算出重心坐标后代入欧拉方程,再求出外心坐标,根据外心的性质列出关于的方程,最后联立解方程即可.【详解】设,由重心坐标公式得,三角形的重心为,,代入欧拉线方程得:,整理得:①的中点为,,的中垂线方程为,即联立,解得的外心为则,整理得:②联立①②得:,或,当,时,重合,舍去顶点的坐标是故选:A【点睛】关键点睛:解决本题的关键一是求出外心,二是根据外心的性质列方程.8、B【解析】由已知条件得出,结合空间向量数量积的坐标运算可求得实数的值.【详解】因为,则,解得.故选:B.9、D【解析】先化为标准方程,再求圆心半径即可.【详解】先化为标准方程可得,故圆心为,半径为.故选:D.10、C【解析】依据正态曲线的对称性即可求得【详解】由随机变量服从正态分布,可知正态曲线的对称轴为直线由,可得则,故故选:C11、C【解析】根据直线的斜率公式即可求得答案.【详解】设该直线的倾斜角为,该直线的斜率,即.故选:C12、A【解析】先由求出的值,进而可得的解析式,对求导,利用基本不等式可判断恒成立,可判断的单调性,根据单调性脱掉,再解不等式即可.【详解】的定义域为,因为是奇函数,所以,可得:,所以,经检验是奇函数,符合题意,所以,因为,所以,当且仅当即时等号成立,所以在上单调递增,由可得,即,解得:或,所以的解集为,故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】令则,∴在R上是减函数又等价于∴故不等式的解集是答案:点睛:本题考查用构造函数的方法解不等式,即通过构造合适的函数,利用函数的单调性求得不等式的解集,解题时要注意常见的函数类型,如在本题中由于涉及到,故可从以下两种情况入手解决:(1)对于,可构造函数;(2)对于,可构造函数14、(答案不唯一例如:等,只需满足即可)【解析】根据离心率和的关系,可得到,只要满足以上关系的即可【详解】由题可知,又,所以,只要满足以上关系即可.,答案不唯一例如:等故答案为:(答案不唯一例如:等,只需满足即可)15、2【解析】由空间向量数量积的坐标运算可得答案.【详解】因为,,,所以,.故答案为:2.16、【解析】利用几何概型的面积型概率计算,作出边长为24的正方形面积,求出部分的面积,即可求得答案.【详解】设甲乙两艘轮船到达的时间分为,则,记事件为两船中有一艘在停靠泊位时、另一艘船必须等待,则,即∴.故答案为:.【点睛】本题考查几何概型,考查转化与化归思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意对概率模型的抽象成面积型.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【解析】(1)可由题意,点G在线段AC的垂直平分线上,,可利用椭圆的定义,得到点G的轨迹为椭圆,然后利用已知的长度关系求解出椭圆方程;(2)可通过设l的方程,利用l是圆O的切线,通过点到直线的距离得到一组等量关系,然后将直线与椭圆联立方程,计算弦长,表示出△MNO面积的表达式,将上面得到的等量关系代入利用基本不等式即可求解出最值.【小问1详解】依题意有,,即G点轨迹是以A,B为焦点的椭圆,设椭圆方程为由题意可知,,则,,所以曲线T的方程为【小问2详解】设,,设直线l的方程为,因为直线l与圆相切,所以,即,联立直线l与椭圆的方程,整理得,,由韦达定理可得,,所以,又点O到直线l的距离为1,所以当且仅当,即时,取等号,所以的面积的最大值为118、(1);(2).【解析】(1)分为甲击中且乙没有击中,和乙击中且甲没有击中两种情况,进而根据独立事件概率公式求得答案;(2)先考虑甲乙都没有击中,进而根据对立事件概率公式和独立事件概率公式求得答案.【小问1详解】设甲、乙分别击中目标为事件,,易知,相互独立且,,甲、乙恰好有一人击中的概率为.【小问2详解】目标被击中的概率为.19、(1)证明见解析;(2).【解析】建立空间直角坐标系.(1)方法一,利用向量的方法,通过计算,,证得,,由此证得平面.方法二,利用几何法,通过平面证得,结合证得,由此证得平面.(2)通过平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成锐二面角的余弦值.【详解】如图,以为原点建立空间直角坐标系,可得,,,.(1)证明法一:因为,,,所以,,所以,,,平面,平面,所以平面.证明法二:因为平面,平面,所以,又因为,即,,平面,平面,所以平面.(2)由(1)知平面的一个法向量,设平面的法向量,又,,且所以所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【点睛】本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.20、(1)直线l的普通方程,曲线C的直角坐标方程(2)【解析】(1)直接利用转换关系,在参数方程、极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换;(2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果【小问1详解】解:直线的参数方程为为参数),转换为直角坐标方程,曲线的极坐标方程为,根据,转换为直角坐标方程为;小问2详解】直线转换为参数方程为为参数),代入,得到,所以,,所以21、(1)(2)或,【解析】(1)设圆心,根据圆心在直线上及圆过两点建立方程求解即可;(2)分切线的斜率存在与不存在分类讨论,利用圆心到切线的距离等于半径求解,再根据圆的切线的几何性质求弦长即可.【小问1详解】设圆心,因为圆心C在直线上,所以①因为A,B是圆上的两点,所以,所以,即②联立①②,解得,所以圆C的半径,所以圆C的标准方程为【小问2详解】若过点P的切线斜率不存在,则切线方程为若过点P的切线斜率存在,设为k,则切线方程为,即由,解得,所以切线方程为综上,过点P的圆C的切线方程为或设
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