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文档简介

广东省惠州市惠阳高级中学2026届高二数学第一学期期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.曲线为四叶玫瑰线,这种曲线在苜蓿叶型立交桥的布局中有非常广泛的应用,苜蓿叶型立交桥有两层,将所有原来需要穿越相交道路的转向都由环形匝道来实现,即让左转车辆行驶环道后自右侧切向汇入高速公路,四条环形匝道就形成了苜蓿叶的形状.下列结论正确的个数是()①曲线C关于点(0,0)对称;②曲线C关于直线y=x对称;③曲线C的面积超过4π.A.0 B.1C.2 D.32.方程表示的曲线是A.两条直线 B.两条射线C.两条线段 D.一条直线和一条射线3.饕餮纹是青铜器上常见的花纹之一,最早见于长江中下游地区的良渚文化陶器和玉器上,盛行于商代至西周早期.将青铜器中的饕餮纹的一部分画到方格纸上,如图所示,每个小方格的边长为一个单位长度,有一点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,且向右或向下跳是等可能的,那么点经过3次跳动后恰好是沿着饕餮纹的路线到达点的概率为()A. B.C. D.4.在等差数列{an}中,a1=2,a5=3a3,则a3等于()A.-2 B.0C.3 D.65.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A B.C. D.6.若函数的图象如图所示,则函数的导函数的图象可能是()A. B.C D.7.已知双曲线的离心率为,左焦点为F,实轴右端点为A,虚轴上端点为B,则为()A.直角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.锐角三角形8.已知分别是椭圆的左,右焦点,点M是椭圆C上的一点,且的面积为1,则椭圆C的短轴长为()A.1 B.2C. D.49.过抛物线的焦点引斜率为1的直线,交抛物线于,两点,则()A.4 B.6C.8 D.1010.已知点,和直线,若在坐标平面内存在一点P,使,且点P到直线l的距离为2,则点P的坐标为()A.或 B.或C.或 D.或11.圆的圆心和半径分别是()A., B.,C., D.,12.平面与平面平行的充分条件可以是()A.平面内有一条直线与平面平行B.平面内有两条直线分别与平面平行C.平面内有无数条直线分别与平面平行D平面内有两条相交直线分别与平面平行二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆的右顶点为A,上顶点为B,且直线l与椭圆交于C,D两点,若直线l直线AB,设直线AC,BD的斜率分别为,,则的值为___________.14.已知数列满足,则的最小值为__________.的前20项和为________15.已知向量,,,则___________.16.已知向量,且,则实数________________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)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,若问题中的存在,求实数的取值范围;若问题中的不存在,请说明理由设等差数列的前n项和为,数列的前n项和为,___________,,,是否存在实数,对任意都有?18.(12分)已知椭圆过点,且离心率.(1)求椭圆C的标准方程;(2)若动点在椭圆上,且在第一象限内,点分别为椭圆的左、右顶点,直线分别与椭圆C交于点,过作直线的平行线与椭圆交于点,问直线是否过定点,若经过定点,求出该定点的坐标;若不经过定点,请说明理由.19.(12分)如图,已知椭圆的短轴端点为、,且,椭圆C的离心率,点,过点P的动直线l椭圆C交于不同的两点M、N与,均不重合),连接,,交于点T(1)求椭圆C的方程;(2)求证:当直线l绕点P旋转时,点T总在一条定直线上运动;(3)是否存在直线l,使得?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由20.(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形是菱形,,,是的中点(1)求证:;(2)已知二面角的余弦值为,求与平面所成角的正弦值21.(12分)已知椭圆:的离心率为,且经过点.(1)求的方程;(2)设的右焦点为F,过F作两条互相垂直的直线AB和DE,其中A,B,D,E都在椭圆上,求的取值范围.22.(10分)某公园有一形状可抽象为圆柱的标志性景观建筑物,该建筑物底面直径为8米,在其南面有一条东西走向的观景直道,建筑物的东西两侧有与观景直道平行的两段辅道,观景直道与辅道距离10米.在建筑物底面中心O的东北方向米的点A处,有一全景摄像头,其安装高度低于建筑物的高度(1)在西辅道上距离建筑物1米处的游客,是否在该摄像头的监控范围内?(2)求观景直道不在该摄像头的监控范围内的长度

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】根据图像或解析式即可判断对称性①②;估算第一象限内图像面积即可判断③.【详解】①将点(-x,-y)代入后依然为,故曲线C关于原点对称;②将点(y,x)代入后依然为,故曲线C关于y=x对称;③曲线C在四个象限的图像是完全相同的,不妨只研究第一象限的部分,∵,∴曲线C上离原点最远的点的距离为显然第一象限内曲线C的面积小于以为直径的圆的面积,又∵,∴第一象限内曲线C的面积小于,则曲线C的总面积小于4π.故③错误.故选:C.2、D【解析】由,得2x+3y−1=0或.即2x+3y−1=0(x⩾3)为一条射线,或x=4为一条直线.∴方程表示的曲线是一条直线和一条射线.故选D.点睛:在直角坐标系中,如果某曲线C(看作点的集合或适合某种条件的点的轨迹)上的点与一个二元方程f(x,y)=0的实数解建立了如下的关系:(1)曲线上点的坐标都是这个方程的解;(2)以这个方程的解为坐标的点都是曲线上的点那么,这个方程叫做曲线的方程,这条曲线叫做方程的曲线在求解方程时要注意变量范围.3、B【解析】利用古典概型的概率求解.【详解】解:点从点出发,每次向右或向下跳一个单位长度,跳3次,则样本空间{(右,右,右),(右,右,下),(右,下,右),(下,右,右),(右,下,下),(下,右,下),(下,下,右),(下,下,下)},记“3次跳动后,恰好是沿着饕餮纹的路线到达点B”为事件,则{(下,下,右)},由古典概型的概率公式可知故选:B4、A【解析】利用已知条件求得,由此求得.【详解】a1=2,a5=3a3,得a1+4d=3(a1+2d),即d=-a1=-2,所以a3=a1+2d=-2.故选:A.5、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以在单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.6、C【解析】由函数的图象可知其单调性情况,再由导函数与原函数的关系即可得解.【详解】由函数的图象可知,当时,从左向右函数先增后减,故时,从左向右导函数先正后负,故排除AB;当时,从左向右函数先减后增,故时,从左向右导函数先负后正,故排除D.故选:C.7、A【解析】根据三边的关系即可求出【详解】因,所以,而,,,所以,即,所以为直角三角形故选:A8、B【解析】首先分别设,,再根据椭圆的定义和性质列出等式,即可求解椭圆的短轴长.【详解】设,,所以,即,即,得,短轴长为.故选:B9、C【解析】由题意可得,的方程为,设、,联立直线与抛物线方程可求,利用抛物线的定义计算即可求解.【详解】由上可得:焦点,直线的方程为,设,,由,可得,则有,由抛物线的定义可得:,故选:C.10、C【解析】设点的坐标为,根据,点到直线的距离为,联立方程组即可求解.【详解】解:设点的坐标为,线段的中点的坐标为,,∴的垂直平分线方程为,即,∵点在直线上,∴,又点到直线:的距离为,∴,即,联立可得、或、,∴所求点的坐标为或,故选:C11、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.12、D【解析】根据平面与平面平行的判定定理可判断.【详解】对A,若平面内有一条直线与平面平行,则平面与平面可能平行或相交,故A错误;对B,若平面内有两条直线分别与平面平行,若这两条直线平行,则平面与平面可能平行或相交,故B错误;对C,若平面内有无数条直线分别与平面平行,若这无数条直线互相平行,则平面与平面可能平行或相交,故C错误;对D,若平面内有两条相交直线分别与平面平行,则根据平面与平面平行的判定定理可得平面与平面平行,故D正确.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##0.25【解析】求出点A,B坐标,设出直线l的方程,联立直线l与椭圆方程,借助韦达定理即可计算作答.【详解】依题意,点,直线AB斜率为,因直线l直线AB,则设直线l方程为:,,由消去y并整理得:,,解得,于是有或,设,则,有,因此,,所以的值为.故答案:14、①②.【解析】由题设可得,应用累加法求的通项公式,由基本不等式及确定的最小值,再应用裂项求和法求的前20和.【详解】由题设,,∴,…,,又,∴将上式累加可得:,则,∴,当且仅当时等号成立,又,故最小,则或5,当时,;当时,;∴的最小值为.由上知:,∴前20项和为.故答案为:8,.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】,利用向量的数量积的坐标运算即可.【详解】,则,解得故答案为: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、答案见解析【解析】由已知条件可得,假设时,取最小值,则,若补充条件是①,则可求得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,若补充条件是②,则可得,该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,若补充条件是③,则可得,代入化简可求出的取值范围,从而可求得答案,【详解】解:等差数列的公差为d,当时,,得,从而,当时,得,所以数列是首项为,公比为的等比数列,所以,由对任意,都有,当等差数列的前n项和存在最小值时,假设时,取最小值,所以;若补充条件是①,因为,,从而,由得,所以,由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以,故实数的取值范围为若补充条件是②,由,即,又,所以.所以,由于该数列是递减数列,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在以下为严格的证明:由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,所以,所以不存在k,使得取最小值,故实数不存在若补充条件是③,由,得,又,所以,所以由等差数列的前n项和存在最小值,则,得,又,所以.所以存在,使得取最小值,所以,故实数的取值范围为18、(1)(2)过定点,【解析】(1)根据椭圆上的点及离心率求出a,b即可;(2)设点,设直线的方程为,联立方程,得到根与系数的关系,利用条件化简,结合椭圆方程,求出即可得解.【小问1详解】由,有,又,所以,椭圆C的标准方程为.【小问2详解】设点,设直线的方程为.如图,联立,消有:,韦达定理有:由,所以,又,所以又,所以.又所以有,把代入有:,解得或2,又直线不过右端点,所以,则,所以直线过定点.19、(1)(2)证明见解析;(3)不存在直线l,使得成立,理由见解析.【解析】(1)根据题意,列出方程组,求得,即可求得椭圆的方程;(2)设直线的方程为,联立方程组求得,设,根据和在同一条直线上,列出方程求得的值,即可求解;(3)设直线的为,把转化为,联立方程组求得,代入列方程,求得,即可得到结论.【小问1详解】解:由题意可得,解得,所以所求椭圆的方程为.【小问2详解】解:由题意,因为直线过点,可设直线的方程为,,联立方程组,整理得,可得,因为直线与椭圆有两个交点,所以,解得,设,因为在同一条直线上,则,①又由在同一条直线上,则,②由①+②3所以,整理得,解得,所以点在直线,即当直线l绕点P旋转时,点T总在一条定直线上运动.【小问3详解】解:由(2)知,点在直线上运动,即,设直线的方程为,且,又由且,可得,即,联立方程组,整理得,可得,代入可得,解得,即,此时直线的斜率不存在,不合题意,所以不存在直线l,使得成立.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由菱形及线面垂直的性质可得、,再根据线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)构建空间直角坐标系,设,结合已知确定相关点坐标,进而求面、面的法向量,结合已知二面角的余弦值求出参数t,再根据空间向量夹角的坐标表示求与平面所成角的正弦值【小问1详解】由平面,平面,则,又是菱形,则,又,所以平面,平面所以E.【小问2详解】分别以,,为,,轴正方向建立空间直角坐标系,设,则,由(1)知:平面的法向量为,令面的法向量为,则,令,可得,因为二面角的余弦值为,则,可得,则,设与平面所成的角为,又,,所以.21、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的离心率为,及经过点建立等式可求

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