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文档简介
福建省厦门市厦门一中2026届数学高二上期末达标检测试题考生请注意: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.已知为等比数列的前n项和,,,则()A.30 B.C. D.30或2.已知等差数列的前n项和为,公差,若(,),则()A.2023 B.2022C.2021 D.20203.已知函数为偶函数,且当时,,则不等式的解集为()A. B.C. D.4.已知点在抛物线的准线上,则该抛物线的焦点坐标是()A. B.C. D.5.下列关系中,正确的是()A. B.C. D.6.设命题,,则为()A., B.,C., D.,7.点到直线的距离为2,则的值为()A.0 B.C.0或 D.0或8.设,是两个不同的平面,是直线且.“”是“”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件9.在平面直角坐标系xOy中,双曲线(,)的左、右焦点分别为,,点M是双曲线右支上一点,,且,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.10.已知抛物线,为坐标原点,以为圆心的圆交抛物线于、两点,交准线于、两点,若,,则抛物线方程为()A. B.C. D.11.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.12.已知函数,则的值为()A. B.C.0 D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知命题:平面上一矩形ABCD的对角线AC与边AB和AD所成角分别为,则,若把它推广到空间长方体中,体对角线与平面,平面,平面所成的角分别为,则可以类比得到的结论为___________________.14.“”是“”的________条件.(从“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”中选择一项填空.)15.设x,y满足约束条件则的最大值为________16.已知,满足约束条件则的最小值为__________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)已知直线l的斜率为-2,且与两坐标轴的正半轴围成三角形的面积等于1.圆C的圆心在第四象限,直线l经过圆心,圆C被x轴截得的弦长为4.若直线x-2y-1=0与圆C相切,求圆C的方程18.(12分)已知等差数列的前n项和为,等比数列的前n项和为,且,,(1)求,;(2)已知,,试比较,的大小19.(12分)直线经过两直线和的交点(1)若直线与直线平行,求直线的方程;(2)若点到直线的距离为,求直线的方程20.(12分)已知圆D经过点A(-1,0),B(3,0),C(1,2).(1)求圆D的标准方程;(2)若直线l:与圆D交于M、N两点,求线段MN的长度.21.(12分)设正项数列的前项和为,已知,(1)求数列的通项公式;(2)数列满足,数列的前项和为,若不等式对一切恒成立,求的取值范围22.(10分)如图,在四棱锥中,底面ABCD为直角梯形,,,底面ABCD,E为BP的中点,,(1)证明:平面PAD;(2)求平面EAC与平面PAC夹角的余弦值
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】利用等比数列基本量代换代入,列方程组,即可求解.【详解】由得,则等比数列的公比,则得,令,则即,解得或(舍去),,则故选:A2、C【解析】根据题意令可得,结合等差数列前n项和公式写出,进而得到关于的方程,解方程即可.【详解】因为,令,得,又,,所以,有,解得.故选:C3、D【解析】结合导数以及函数的奇偶性判断出的单调性,由此化简不等式来求得不等式的解集.【详解】当时,单调递增,,所以单调递增.因为是偶函数,所以当时,单调递减.,,,或.即不等式的解集为.故选:D4、C【解析】首先表示出抛物线的准线,根据点在抛物线的准线上,即可求出参数,即可求出抛物线的焦点.【详解】解:抛物线的准线为因为在抛物线的准线上故其焦点为故选:【点睛】本题考查抛物线的简单几何性质,属于基础题.5、B【解析】根据对数函数的性质判断A,根据指数函数的性质判断B,根据正弦函数的性质及诱导公式判断C,根据余弦函数的性质及诱导公式判断D;【详解】解:对于A:因为,,,故A错误;对于B:因为在定义域上单调递减,因为,所以,又,,因为在上单调递增,所以,所以,所以,故B正确;对于C:因为在上单调递减,因为,所以,又,所以,故C错误;对于D:因为在上单调递减,又,所以,又,所以,故D错误;故选:B6、B【解析】全称命题的否定时特称命题,把任意改为存在,把结论否定.【详解】命题,,则为“,”.故选:B7、C【解析】根据点到直线的距离公式即可得出答案.【详解】解:点到直线的距离为,解得或.故选:C.8、B【解析】,得不到,因为可能相交,只要和的交线平行即可得到;,,∴和没有公共点,∴,即能得到;∴“”是“”的必要不充分条件.故选B考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断.【方法点晴】考查线面平行的定义,线面平行的判定定理,面面平行的定义,面面平行的判定定理,以及充分条件、必要条件,及必要不充分条件的概念,属于基础题;并得不到,根据面面平行的判定定理,只有内的两相交直线都平行于,而,并且,显然能得到,这样即可找出正确选项.9、A【解析】本题考查双曲线的定义、几何性质及直角三角形的判定即可解决.【详解】因为,,所以在中,边上的中线等于的一半,所以.因为,所以可设,,则,解得,所以,由双曲线的定义得,所以双曲线的离心率故选:A10、C【解析】设圆的半径为,根据已知条件可得出关于的方程,求出正数的值,即可得出抛物线的方程.【详解】设圆的半径为,抛物线的准线方程为,由勾股定理可得,因为,将代入抛物线方程得,可得,不妨设点,则,所以,,解得,因此,抛物线的方程为.故选:C.11、C【解析】根据空间里面点关于面对称的性质即可求解.【详解】在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点的坐标是.故选:C.12、B【解析】对函数求导,然后将代入导数中可得结果.【详解】,则,则,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先由线面角的定义得到,再计算的值即可得到结论【详解】在长方体中,连接,在长方体中,平面,所以对角线与平面所成的角为,对角线与平面所成的角为,对角线与平面所成的角为,显然,,,所以,,故答案为:14、充分不必要【解析】由不等式的性质可知,由得,反之代入进行验证,然后根据充分性与必要性的定义进行判断,即可得出所要的答案【详解】解:由不等式的性质可知,由得,故“”成立可推出“”,而,当,则,所以“”不能保证“”,故“”是“”成立的充分不必要条件.故答案为:充分不必要【点睛】本题考查充分条件与必要条件的判断,结合不等式的性质,属于较简单题型15、1【解析】先作出可行域,由,得,作出直线,向下平移过点时,取得最大值,求出点坐标代入目标函数中可得答案【详解】作出可行域如图(图中阴影部分),由,得,作出直线,向下平移过点时,取得最大值,由,得,即,所以的最大值为,故答案为:116、2【解析】由题意,根据约束条件作出可行域图,如图所示,将目标函数转化为,作出其平行直线,并将其在可行域内平行上下移动,当移到顶点时,在轴上的截距最小,即.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、【解析】先根据题意设直线方程,由条件求出直线的方程,再根据条件列出等量关系,求出圆心和半径,进而求得答案.【详解】解:设直线l的方程为y=-2x+b(b>0),它与两坐标轴的正半轴的交点依次为,,因为直线l与两坐标轴的正半轴所围成的三角形的面积等于1,所以,解得b=2,所以直线l的方程是,即由题意,可设圆C的圆心为,半径为r,又因为圆C被x轴截得的弦长等于4,所以①,由于直线与圆相切,所以圆心C到直线的距离②,所以①②联立得:,解得:或,又圆心在第四象限,所以,则圆心,,所以圆C方程是.18、(1),;(2).【解析】(1)设等差数列的公差,等比数列的公比,由已知列式计算得解.(2)由(1)的结论,用等比数列前n项和公式求出,用裂项相消法求出,再比较大小作答.【小问1详解】设等差数列的公差为,等比数列的公比为,依题意,,整理得:,解得,所以,.【小问2详解】由(1)知,,数列是首项为,公比为的等比数列,则,,,则,用数学归纳法证明,,①当时,左边,右边,左边>右边,即原不等式成立,②假设当时,不等式成立,即,则,即时,原不等式成立,综合①②知,,成立,因此,,即,所以.19、(1)(2)或【解析】(1)由题意两立方程组,求两直线的交点的坐标,利用两直线平行的性质,用待定系数法求出的方程(2)分类讨论直线的斜率,利用点到直线的距离公式,用点斜式求直线的方程【小问1详解】解:由,解得,所以两直线和的交点为当直线与直线平行,设的方程为,把点代入求得,可得的方程为【小问2详解】解:斜率不存在时,直线方程为,满足点到直线的距离为5当的斜率存在时,设直限的方程为,即,则点到直线的距离为,求得,故的方程为,即综上,直线的方程为或20、(1)(2)【解析】(1)设圆D的标准方程,利用待定系数法即可得出答案;(2)利用圆的弦长公式即可得出答案.【小问1详解】解:设圆D的标准方程,由题意可得,解得,所以圆D标准方程为;【小问2详解】解:由(1)可知圆心,半径,所以圆心D(1,0)到直线l:的距离,所以.21、(1);(2).【解析】(1)利用的关系求的通项公式;(2)由(1)得,应用错位相减法求,根据不等式,讨论n的奇偶性求参数范围即可.【小问1详解】由题设,当时,则,整理得,,则,当时,,又得:,故,所以数列是首项、公差均为2的等差数列,故.【小问2详解】由(1),,所以,,两式相减得,故,所以令,易知:单调递增,若为偶数,则,所以;若为奇数,则,所以,即综上,22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)通过作辅助线,构造平行四边形,在平面PAD找到线并证明,根据线面平行的判定定理即可证明;(2)建立空间直角坐标系,求出相应点的坐标,进而求得相关的向量坐标,求出平面EAC与平面PAC的法向量,根据向量的夹角公式求得答案.【小问1详解】证明:取PA的中
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