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文档简介
浙江省湖州市天略外国语学校2026届高二数学第一学期期末达标测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.直线在y轴上的截距为()A. B.C. D.2.抛物线型太阳灶是利用太阳能辐射的一种装置.当旋转抛物面的主光轴指向太阳的时候,平行的太阳光线入射到旋转抛物面表面,经过反光材料的反射,这些反射光线都从它的焦点处通过,形成太阳光线的高密集区,抛物面的焦点在它的主光轴上.如图所示的太阳灶中,灶深CD即焦点到灶底(抛物线的顶点)的距离为1m,则灶口直径AB为()A.2m B.3mC.4m D.5m3.已知平面内有一点,平面的一个法向量为,则下列四个点中在平面内的是()A. B.C. D.4.如图,D是正方体的一个“直角尖”O-ABC(OA,OB,OC两两垂直且相等)棱OB的中点,P是BC中点,Q是AD上的一个动点,连PQ,则当AC与PQ所成角为最小时,()A. B.C. D.25.将直线2x-y+λ=0沿x轴向左平移1个单位,所得直线与圆x2+y2+2x-4y=0相切,则实数λ值为()A.-3或7 B.-2或8C0或10 D.1或116.用3,4,5,6,7,9这6个数组成没有重复数字的六位数,下列结论正确的有()A.在这样的六位数中,奇数共有480个B.在这样的六位数中,3、5、7、9相邻的共有120个C.在这样的六位数中,4,6不相邻的共有504个D.在这样六位数中,4个奇数从左到右按照从小到大排序的共有60个7.在矩形中,,在该矩形内任取一点M,则事件“”发生的概率为()A. B.C. D.8.函数的导数为()A.B.CD.9.在四棱锥中,四边形为菱形,平面,是中点,下列叙述正确的是()A.平面 B.平面C.平面平面 D.平面平面10.以,为焦点,且经过点的椭圆的标准方程为()A. B.C. D.11.已知且,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.12.在正项等比数列中,和为方程的两根,则等于()A.8 B.10C.16 D.32二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设,分别是椭圆C:左、右焦点,点M为椭圆C上一点且在第一象限,若为等腰三角形,则M的坐标为___________14.一支车队有10辆车,某天下午依次出发执行运输任务.第一辆车于14时出发,以后每间隔10分钟发出一辆车.假设所有的司机都连续开车,并都在18时停下来休息.截止到18时,最后一辆车行驶了____小时,如果每辆车行驶的速度都是60km/h,这个车队各辆车行驶路程之和为______千米15.已知点,平面过,,三点,则点到平面的距离为________.16.中小学生的视力状况受到社会的关注.某市有关部门从全市6万名高一学生中随机抽取400名学生,对他们的视力状况进行一次调查统计,将所得到的有关数据绘制成频率分布直方图,如图所示,从左至右五个小组的频率之比为,则抽取的这400名高一学生中视力在范围内的学生有______人.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)已知椭圆的右焦点是椭圆上的一动点,且的最小值是1,当垂直长轴时,.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线与椭圆相切,且交圆于两点,求面积的最大值,并求此时直线方程.18.(12分)如图,在长方体中,,若点P为棱上一点,且,Q,R分别为棱上的点,且.(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)求平面与平面的夹角的余弦值.19.(12分)已知数列的前n项和为满足(1)求证:是等比数列,并求数列通项公式;(2)若,数列的前项和为.求证:20.(12分)已知函数.(1)判断的单调性.(2)证明:.21.(12分)已知动点在椭圆:()上,,为椭圆左、右焦点.过点作轴的垂线,垂足为,点满足,且点的轨迹是过点的圆(1)求椭圆方程;(2)过点,分别作平行直线和,设交椭圆于点,,交椭圆于点,,求四边形的面积的最大值22.(10分)设函数,其中,为自然对数的底数.(1)讨论单调性;(2)证明:当时,.
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】将代入直线方程求y值即可.【详解】令,则,得.所以直线在y轴上的截距为.故选:D2、C【解析】建立如图所示的平面直角坐标系,设抛物线的方程为,根据是抛物线的焦点,求得抛物线的方程,进而求得的长.【详解】由题意,建立如图所示的平面直角坐标系,O与C重合,设抛物线的方程为,由题意可得是抛物线的焦点,即,可得,所以抛物线的方程为,当时,,所以.故选:C.3、A【解析】设所求点的坐标为,由,逐一验证选项即可【详解】设所求点的坐标为,则,因为平面的一个法向量为,所以,,对于选项A,,对于选项B,,对于选项C,,对于选项D,故选:A4、C【解析】根据题意,建立空间直角坐标系,求得AC与PQ夹角的余弦值关于点坐标的函数关系,求得角度最小时点的坐标,即可代值计算求解结果.【详解】根据题意,两两垂直,故以为坐标原点,建立空间直角坐标系如下所示:设,则,不妨设点的坐标为,则,,则,又,设直线所成角为,则,则,令,令,则,令,则,此时.故当时,取得最大值,此时最小,点,则,故,则故选:C.5、A【解析】根据直线平移的规律,由直线2x﹣y+λ=0沿x轴向左平移1个单位得到平移后直线的方程,然后因为此直线与圆相切得到圆心到直线的距离等于半径,利用点到直线的距离公式列出关于λ的方程,求出方程的解即可得到λ的值解:把圆的方程化为标准式方程得(x+1)2+(y﹣2)2=5,圆心坐标为(﹣1,2),半径为,直线2x﹣y+λ=0沿x轴向左平移1个单位后所得的直线方程为2(x+1)﹣y+λ=0,因为该直线与圆相切,则圆心(﹣1,2)到直线的距离d==r=,化简得|λ﹣2|=5,即λ﹣2=5或λ﹣2=﹣5,解得λ=﹣3或7故选A考点:直线与圆的位置关系6、A【解析】A选项,特殊位置优先考虑求出这样的六位数中,奇数个数;B选项,相邻问题捆绑法求解;C选项,不相邻问题插空法求解;D选项,定序问题使用倍缩法求解.【详解】用3,4,5,6,7,9这6个数组成没有重复数字的六位数,个位为3,5,7,9中的一位,有种,其余五个数位上的数字进行全排列,有种,综上:在这样的六位数中,奇数共有个,A正确;在这样的六位数中,3、5、7、9相邻,将3、5、7、9捆绑,有种排法,再与4,6进行全排列,故共有个,B错误;在这样的六位数中,4,6不相邻,先将3、5、7、9进行全排列,再从五个位置中任选两个将4,6排列,综上共有个,C错误;在这样的六位数中,4个奇数从左到右按照从小到大排序的共有个,D错误.故选:A7、D【解析】利用几何概型的概率公式,转化为面积比直接求解.【详解】以AB为直径作圆,当点M在圆外时,.所以事件“”发生的概率为.故选:D8、B【解析】由导数运算法则可求出.【详解】,.故选:B.9、D【解析】利用反证法可判断A选项;利用面面垂直的性质可判断BC选项;利用面面垂直的判定可判断D选项.【详解】对于A选项,因为四边形为菱形,则,平面,平面,平面,若平面,因为,则平面平面,事实上,平面与平面相交,假设不成立,A错;对于B选项,过点在平面内作,垂足为点,平面,平面,则,,,平面,而过作平面的垂线,有且只有一条,故与平面不垂直,B错;对于C选项,过点在平面内作,垂足为点,因为平面,平面,则,,,则平面,若平面平面,过点在平面内作,垂足为点,因为平面平面,平面平面,平面,平面,而过点作平面的垂线,有且只有一条,即、重合,所以,平面平面,所以,,但四边形为菱形,、不一定垂直,C错;对于D选项,因为四边形为菱形,则,平面,平面,,,平面,因为平面,因此,平面平面平面,D对.故选:D.10、B【解析】根据焦点在x轴上,c=1,且过点,用排除法可得.也可待定系数法求解,或根据椭圆定义求2a可得.【详解】因为焦点在x轴上,所以C不正确;又因为c=1,故排除D;将代入得,故A错误,所以选B.故选:B11、C【解析】∵且,∴∴选C12、C【解析】根据和为方程两根,得到,然后再利用等比数列的性质求解.【详解】因为和为方程的两根,所以,又因为数列是等比数列,所以,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先计算出,所以,利用余弦定理求出,即可求出,即得到M的横坐标为,代入椭圆C:求出.【详解】椭圆C:,所以.因为M在椭圆上,.因为M在第一象限,故.为等腰三角形,则,所以,由余弦定理可得.过M作MA⊥x轴于A,则所以,即M的横坐标为.因为M为椭圆C:上一点且在第一象限,所以,解得:所以M的坐标为.故答案为:14、①.2.5####②.1950【解析】通过分析,求出最后一辆车的出发时间,从而求出最后一辆车的行驶时间,这10辆车的行驶路程可以看作等差数列,利用等差数列求和公式进行求解.【详解】因为,所以最后一辆车出发时间为15时30分,则最后一辆车行驶时间为18-15.5=2.5小时,第一辆车行程为km,且从第二辆车开始,每辆车都比前一辆少走km,这10辆车的行驶路程可以看作首项为240,公差为-10的等差数列,则10辆车的行程路程之和为(km).故答案为:2.5,195015、【解析】先求得平面ABC的一个法向量,然后由求解.【详解】因为,,,,所以,设平面ABC的一个法向量为,则,即,令,则,所以则点到平面的距离为,故答案:16、50【解析】利用频率分布直方图的性质求解即可.【详解】第五组的频率为,第一组所占的频率为,则随机抽取400名学生视力在范围内的学生约有人.故答案为:50.三、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),.【解析】(1)由的最小值为1,得到,再由,结合,求得的值,即可求得椭圆的方程.(2)设切线的方程为,联立方程组,根据直线与椭圆相切,求得,结合点到直线的距离公式和圆的弦长公式,求得的面积的表示,结合函数的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,点椭圆上的一动点,且的最小值是1,得,因为当垂直长轴时,可得,所以,即,又由,解得,所以椭圆的标准方程为.(2)由题意知切线的斜率一定存在,否则不能形成,设切线的方程为,联立,整理得,因为直线与椭圆相切,所以,化简得,则,因为点到直线的距离,所以,即,故的面积为,因为,可得,即,函数在上单调递增,所以,当时取等号,则,即面积的最大值为.当时,此时,所以直线的方程为.【点睛】对于直线与椭圆的位置关系的处理方法:1、判定与应用直线与椭圆的位置关系,一把转化为研究直线方程与椭圆组成的方程组的解得个数,结合判别式求解;2、对于过定点的直线,也可以通过定点在椭圆的内部或在椭圆上,判定直线与椭圆的位置关系.18、(1)(2)【解析】(1)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求线面角;(2)用空间向量法求二面角【小问1详解】以D为坐标原点,射线方向为x,y,z轴正方向建立空间直角坐标系.当时,,所以,设平面的法向量为,所以,即不妨得,,又,所以,则【小问2详解】在长方体中,因为平面,所以平面平面,因为平面与平面交于,因为四边形为正方形,所以,所以平面,即为平面的一个法向量,,所以,又平面的法向量为,所以.19、(1)证明见解析,(2)证明见解析【解析】(1)令可求得的值,令,由可得,两式作差可得,利用等比数列的定义可证得结论成立,确定该数列的首项和公比,可求得数列的通项公式;(2)求得,利用错位相减法可求得,结合数列的单调性可证得结论成立.【小问1详解】证明:当时,,解得,当时,由可得,上述两个等式作差得,所以,,则,因为,则,可得,,,以此类推,可知对任意的,,所以,,因此,数列是等比数列,且首项为,公比为,所以,,解得.【小问2详解】证明:,则,其中,所以,数列为单调递减数列,则,,,上式下式,得,所以,,因此,.20、(1)在R上单调递增,无单调递减区间;(2)证明见解析.【解析】(1)对求导,令并应用导数求最值,确定的符号,即可知的单调性.(2)利用作差法转化证明的结论,令结合导数研究其单调性,最后讨论的大小关系判断的符号即可证结论.【小问1详解】由题设,.令,则.当时,单调递减;当时,单调递增故,即,则在R上单调递增,无单调递减区间.【小问2详解】.令,则.令,则,显然在R上单调递增,且,∴当时,单调递减;当时,单调递增.故,即,在R上单调递增,又,∴当时,,;当时,,;当时,.综上,,即.【点睛】关键点点睛:第二问,应用作差法有,构造中间函数并应用导数研究单调性,最后讨论的大小证结论.21、(1);(2)【解析】(1)设点和,由题意可得点的轨迹方程,将点Q的坐标代入T的方程计算出即可;(2)设的方程,和,联立椭圆方程并消元得到关于y的一元二次方程,根据韦达定理得到,进而求出和,根据平行线间的距离公式可得与的距离,得出所求四边形面积的表达式,结合换元法和基本不等式化简求值即可.【详解】解:(1)设点,,则点,,,∵,∴,∴,∵点在椭圆上,∴,即为点的轨迹方程又∵点的轨迹是过的圆,∴,解得,所以椭圆的方程为(2)由题意,可设的方程为,联立方程,得设,,则,且,所以,同理,又与的距离为,所以,四边形的面积为,令,则,且,当且仅当,即时等号成立所以,四边形的面积最大
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