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文档简介
2026届茂名市重点中学高二数学第一学期期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.已知关于的不等式的解集为,则不等式的解集为()A.或 B.C.或 D.2.已知直线和互相平行,则实数()A. B.C.或 D.或3.在流行病学中,基本传染数是指在没有外力介入,同时所有人都没有免疫力的情况下,一个感染者平均传染的人数.一般由疾病的感染周期、感染者与其他人的接触频率、每次接触过程中传染的概率决定.假设某种传染病的基本传染数,平均感染周期为4天,那么感染人数超过1000人大约需要()(初始感染者传染个人为第一轮传染,这个人每人再传染个人为第二轮传染)A.20天 B.24天C.28天 D.32天4.在公比为为q等比数列中,是数列的前n项和,若,则下列说法正确的是()A. B.数列是等比数列C. D.5.已知,为椭圆的左、右焦点,P为椭圆上一点,若,则P点的横坐标为()A. B.C.4 D.96.在正方体中,E,F分别为AB,CD的中点,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.7.已知正三棱柱的侧棱长与底面边长相等,则AB1与侧面ACC1A1所成角的正弦值等于A. B.C. D.8.化学中,将构成粒子(原子、离子或分子)在空间按一定规律呈周期性重复排列构成的固体物质称为晶体.在结构化学中,可将晶体结构截分为一个个包含等同内容的基本单位,这个基本单位叫做晶胞.已知钙、钛、氧可以形成如图所示的立方体晶胞(其中Ti原子位于晶胞的中心,Ca原子均在顶点位置,O原子位于棱的中点).则图中原子连线BF与所成角的余弦值为()A. B.C. D.9.已知椭圆和双曲线有共同焦点,是它们一个交点,且,记椭圆和双曲线的离心率分别为,则的最大值为A.3 B.2C. D.10.已知椭圆的离心率为,则()A. B.C. D.11.已知椭圆方程为,则该椭圆的焦距为()A.1 B.2C. D.12.瑞士数学家欧拉1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.已知的顶点,,其欧拉线方程为,则顶点的坐标可以是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若点P为双曲线上任意一点,则P满足性质:点P到右焦点的距离与它到直线的距离之比为离心率e,若C的右支上存在点Q,使得Q到左焦点的距离等于它到直线的距离的6倍,则双曲线的离心率的取值范围是______14.如图,按照以下规律排列的数阵中,第i行从左向右第j个数记为,如,,则______;令则______15.已知函数,则曲线在点处的切线方程为______16.设函数,,对任意的,都有成立,则实数的取值范围是______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,在四棱锥中,,为的中点,连接.(1)求证:平面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值.18.(12分)如图,几何体中,平面,,,,E是中点,二面角的平面角为.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.19.(12分)已知命题p为“方程没有实数根”,命题q为“”.(1)若p为真命题,求m的取值范围;(2)若p和q有且只有一个为真命题,求m的取值范围.20.(12分)已知圆M过C(1,﹣1),D(﹣1,1)两点,且圆心M在x+y﹣2=0上.(1)求圆M的方程;(2)设P是直线3x+4y+8=0上的动点,PA,PB是圆M的两条切线,A,B为切点,求四边形PAMB面积的最小值.21.(12分)已知平面内两点,,动点P满足(1)求动点P的轨迹方程;(2)过定点的直线l交动点P的轨迹于不同的两点M,N,点M关于y轴对称点为,求证直线过定点,并求出定点坐标22.(10分)已知等差数列的前项和为,,且.(1)求数列的通项公式;(2)证明:数列的前项和.
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、A【解析】由一元二次不等式的解集可得且,确定a、b、c间的数量关系,再求的解集.【详解】由题意知:且,得,从而可化为,等价于,解得或.故选:A.2、C【解析】根据题意,结合两直线的平行,得到且,即可求解.【详解】由题意,直线和互相平行,可得且,即且,解得或.故选:C.3、B【解析】根据题意列出方程,利用等比数列的求和公式计算n轮传染后感染的总人数,得到指数方程,求得近似解,然后可得需要的天数.【详解】感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要n轮传染,则每轮新增感染人数为,经过n轮传染,总共感染人数为:即,解得,所以感染人数由1个初始感染者增加到1000人大约需要24天,故选:B【点睛】等比数列基本量的求解是等比数列中的一类基本问题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,尤其需要注意的是,在使用等比数列的前n项和公式时,应该要分类讨论,有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程4、D【解析】根据等比数列的通项公式、前项和公式的基本量运算,即可得到答案;【详解】,,故A错误;,,显然数列不是等比数列,故B错误;,故C错误;,,故D成立;故选:D5、B【解析】设,,根据向量的数量积得到,与椭圆方程联立,即可得到答案;【详解】设,,,与椭圆联立,解得:,故选:B6、B【解析】作出线面角构造三角形直接求解,建立空间直角坐标系用向量法求解.【详解】设正方体棱长为2,、F分别为AB、CD的中点,由正方体性质知平面,所以平面平面,在平面作,则平面,因为,所以即为所求角,所以.故选:B7、C【解析】过作,连接,由于,故平面,所以所求直线与平面所成的角为,设棱长为,则,故,.点睛:本题主要考查空间立体几何直线与平面的位置关系,考查直线与平面所成的角,考查线面垂直的证明方法和常见几何体的结构特征.由于题目所给几何体为直三棱柱,故侧棱和底面垂直,这是一个重要的隐含条件,通过作交线的垂线,即可得到高,由此作出二面角的平面角.8、C【解析】如图所示,以为坐标原点,所在的直线分别为轴,建立直角坐标系,设立方体的棱长为,求出的值,即可得到答案;【详解】如图所示,以为坐标原点,所在的直线分别为轴,建立直角坐标系,设立方体的棱长为,则,,,,连线与所成角的余弦值为故选:C.9、D【解析】设椭圆长半轴长为a1,双曲线的半实轴长a2,焦距2c.根据椭圆及双曲线的定义可以用a1,a2表示出|PF1|,|PF2|,在△F1PF2中根据余弦定理可得到,利用基本不等式可得结论【详解】如图,设椭圆的长半轴长为a1,双曲线的半实轴长为a2,则根据椭圆及双曲线的定义:|PF1|+|PF2|=2a1,|PF1|﹣|PF2|=2a2,∴|PF1|=a1+a2,|PF2|=a1﹣a2,设|F1F2|=2c,∠F1PF2=,则:在△PF1F2中,由余弦定理得,4c2=(a1+a2)2+(a1﹣a2)2﹣2(a1+a2)(a1﹣a2)cos∴化简得:a12+3a22=4c2,该式可变成:,∴≥2∴,故选D【点睛】本题考查圆锥曲线的共同特征,考查通过椭圆与双曲线的定义求焦点三角形三边长,考查利用基本不等式求最值问题,属于中档题10、D【解析】由离心率及椭圆参数关系可得,进而可得.【详解】因为,则,所以.故选:D11、B【解析】根据椭圆中之间的关系,结合椭圆焦距的定义进行求解即可.【详解】由椭圆的标准方程可知:,则焦距为,故选:B.12、C【解析】设出点C坐标,求出的重心并代入欧拉线方程,验证并排除部分选项,余下选项再由外心、垂心验证判断作答.【详解】设顶点的坐标为,则的重心坐标为,依题意,,整理得:,对于A,当时,,不满足题意,排除A;对于D,当时,,不满足题意,排除D;对于B,当时,,对于C,当时,,直线AB的斜率,线段AB中点,线段AB中垂线方程:,即,由解得:,于是得的外心,若点,则直线BC的斜率,线段BC中点,该点与点M确定直线斜率为,显然,即点M不在线段BC的中垂线上,不满足题意,排除B;若点,则直线BC的斜率,线段BC中点,线段BC中垂线方程为:,即,由解得,即点为的外心,并且在直线上,边AB上的高所在直线:,即,边BC上的高所在直线:,即,由解得:,则的垂心,此时有,即的垂心在直线上,选项C满足题意.故选:C【点睛】结论点睛:的三顶点,则的重心为.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】若Q到的距离为有,由题设有,结合双曲线离心率的性质,即可求离心率的范围.【详解】由题意,,即,整理有,所以或,若Q到的距离为,则Q到左、右焦点的距离分别为、,又Q在C的右支上,所以,则,又,综上,双曲线的离心率的取值范围是.故答案为:【点睛】关键点点睛:若Q到的距离为,根据给定性质有Q到左、右焦点的距离分别为、,再由双曲线性质及已知条件列不等式组求离心率范围.14、①.55②.【解析】令易知是首项为,公差为1的等差数列,写出通项公式,再应用累加法求及通项公式,结合求通项公式,进而可得,最后两次应用错位相减法求即可.【详解】由题设知:令,则是首项为,公差为1的等差数列,故,所以,即,由上可得:,则,而,所以,则,所以,,所以,令,则,所以,故,综上,,则.故答案为:,.【点睛】关键点点睛:通过图总结规律,易知是等差数列,应用累加法求,再由求通项公式,最后应用错位相减法求前n项和.15、【解析】先求出,求出导函数及,进而求出切线方程.【详解】∵,∴,又,∴在处的切线方程为,即故答案为:16、【解析】首先求得函数在区间上的最大值,然后分离参数,利用导函数求最值即可确定实数的取值范围.【详解】∵在上恒成立,∴当时,取最大值1,∵对任意的,都有成立,∴在上恒成立,即在上恒成立,令,则,,∵在上恒成立,∴在上为减函数,∵当时,,故当时,取最大值1,故,故答案为【点睛】本题考查的知识点是函数恒成立问题,利用导数研究函数的单调性,利用导数研究函数的最值,难度中档三、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)证明过程见解析;(2).【解析】(1)根据平行四边形的判定定理和性质,结合线面垂直的判定定理进行证明即可;(2)利用空间向量夹角公式进行求解即可.【小问1详解】因为为的中点,所以,而,所以四边形是平行四边形,因此,因为,,为的中点,所以,,而,因为,所以,而平面,所以平面;【小问2详解】根据(1),建立如图所示的空间直角坐标系,,于是有:,则平面的法向量为:,设平面的法向量为:,所以,设平面与平面的夹角为,所以.18、(1)证明见解答;(2)【解析】(1)平面,可得,是二面角的平面角,由余弦定理可得,,从而可证平面;(2)以为坐标原点,,,所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,求平面的一个法向量与的方向向量,利用向量法可求直线与平面所成角的正弦值【小问1详解】证明:取中点,又是中点,,,平面,平面,,平面,是二面角的平面角,,又,,在中,由余弦定理有,可得,又是中点,,平面,,又,平面,平面.【小问2详解】解:以为坐标原点,,,所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,0,,,1,,,0,,,1,,1,,,0,,,1,设平面的一个法向量为,,,则,令,则,,平面的一个法向量为,,,设直线与平面所成角为,则,直线与平面所成角的正弦值为19、(1)(2)【解析】(1)方程无根,利用根的判别式小于0求出m的取值范围;(2)和有且只有一个为真命题,分两种情况进行求解,最终求出结果.【小问1详解】由方程没有实数根,得,解得:.所以m的取值范围为.【小问2详解】和有且只有一个为真命题,分为下列两种情况:①当真且假时,且,得;②当假且真时,且,得.所以,的取值范围为.20、(1);(2).【解析】(1)设圆的方程为:,由已知列出方程组,解之可得圆的方程;(2)由已知得四边形的面积为,即有,又有.因此要求的最小值,只需求的最小值即可,根据点到直线的距离公式可求得答案.【详解】解:(1)设圆方程为:,根据题意得,故所求圆M的方程为:;(2)如图,四边形的面积为,即又,所以,而,即.因此要求的最小值,只需求的最小值即可,的最小值即为点到直线的距离所以,四边形面积的最小值为.21、(1)(2)证明见解析,定点坐标为【解析】(1)直接由斜率关系计算得到;(2)设出直线,联立椭圆方程,韦达定理求出,再结合三点共线,求出参数,得到过定点.小问1详解】设动点,由已知有,整理得,所以动点的轨迹方程为;【小问2详解】由已知条件可知直线和直线
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