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文档简介

2026届新疆阿克苏市沙雅县二中高二数学第一学期期末达标检测试题注意事项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.已知抛物线的焦点为F,过点F作倾斜角为的直线l与抛物线交于两点,则POQ(O为坐标原点)的面积S等于()A. B.C. D.2.双曲线的离心率的取值范围为,则实数的取值范围为()A. B.C. D.3.设直线与双曲线(,)的两条渐近线分别交于,两点,若点满足,则该双曲线的离心率是()A. B.C. D.4.直线l:的倾斜角为()A. B.C. D.5.已知一个乒乓球从米高的高度自由落下,每次落下后反弹的高度是原来高度的倍,则当它第8次着地时,经过的总路程是()A. B.C. D.6.在正方体的12条棱中任选3条,其中任意2条所在的直线都是异面直线的概率为()A. B.C. D.7.设是椭圆的两个焦点,是椭圆上一点,且.则的面积为()A.6 B.C.8 D.8.直线与直线的位置关系是()A.相交但不垂直 B.平行C.重合 D.垂直9.设变量满足约束条件:,则的最小值()A. B.C. D.10.已知椭圆,则下列结论正确的是()A.长轴长为2 B.焦距为C.短轴长为 D.离心率为11.已知点是抛物线上的动点,过点作圆的切线,切点为,则的最小值为()A. B.C. D.12.已知等比数列的前项和为,若,,则()A.20 B.30C.40 D.50二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等差数列的公差为1,且是和的等比中项,则前10项的和为___________.14.已知偶函数部分图象如图所示,且,则不等式的解集为______.15.在一村庄正西方向处有一台风中心,它正向东北方向移动,移动速度的大小为,距台风中心以内的地区将受到影响,若台风中心的这种移动趋势不变,则村庄所在地大约有_______小时会受到台风的影响.(参考数据:)16.已知数列是等差数列,若,则___________.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)已知动直线l:(m+3)x-(m+2)y+m=0与圆C:(x-3)2+(y-4)2=9(1)求证:无论m为何值,直线l与圆C总相交(2)m为何值时,直线l被圆C所截得的弦长最小?请求出该最小值18.(12分)已知点,,线段是圆的直径.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆相交于,两点,且,求直线的方程.19.(12分)如图,四棱柱的底面为正方形,平面,,,点在上,且.(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值;(3)求平面与平面夹角的余弦值.20.(12分)著名的“康托尔三分集”是由德国数学家康托尔构造的,是人类理性思维的产物,其操作过程如下:将闭区间均分为三段,去掉中间的区间段记为第一次操作;再将剩下的两个闭区间,分别均分为三段,并各自去掉中间的区间段,记为第二次操作;…,如此这样,每次在上一次操作的基础上,将剩下的各个区间分别均分为三段,同样各自去掉中间的区间段.操作过程不断地进行下去,以至无穷.每次操作后剩下的闭区间构成的集合即是“康托尔三分集”.例如第一次操作后的“康托尔三分集”为.(1)求第二次操作后的“康托尔三分集”;(2)定义的区间长度为,记第n次操作后剩余的各区间长度和为,求;(3)记n次操作后“康托尔三分集”的区间长度总和为,若使不大于原来的,求n的最小值.(参考数据:,)21.(12分)已知,(1)当时,求函数的单调递减区间;(2)当时,,求实数a的取值范围22.(10分)在①,②是与的等比中项,③这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答问题:已知数列{}的前n项和为,,且满足___(1)求数列{}的通项公式;(2)求数列{}前n项和注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分

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】由抛物线的方程可得焦点的坐标,由题意设直线的方程,与抛物线的方程,联立求出两根之和及两根之积,进而求出,的纵坐标之差的绝对值,代入三角形的面积公式求出面积【详解】抛物线的焦点为,,由题意可得直线的方程为,设,,,,联立,整理可得:,则,,所以,所以,故选:A2、C【解析】分析可知,利用双曲线的离心率公式可得出关于的不等式,即可解得实数的取值范围.【详解】由题意有,,则,解得:故选:C.3、C【解析】先求出,的坐标,再求中点坐标,利用点满足,可得,从而求双曲线的离心率.【详解】解:由双曲线方程可知,渐近线为,分别于联立,解得:,,所以中点坐标为,因为点满足,所以,所以,即,所以.故选:C.【点睛】本题考查双曲线的离心率,考查直线与双曲线的位置关系,考查学生的计算能力,属于中档题.4、D【解析】先求得直线的斜率,由此求得倾斜角.【详解】依题意,直线的斜率为,倾斜角的范围为,则倾斜角为.故选:D.5、C【解析】根据等比数列的求和公式求解即可.【详解】从第1次着地到第2次着地经过的路程为,第2次着地到第3次着地经过的路程为,组成以为首项,公比为的等比数列,所以第1次着地到第8次着地经过的路程为,所以经过的总路程是.故答案为:C.6、B【解析】根据正方体的性质确定3条棱两两互为异面直线的情况数,结合组合数及古典概率的求法,求任选3条其中任意2条所在的直线是异面直线的概率.【详解】如下图,正方体中如:中任意2条所在的直线都是异面直线,∴这样的3条直线共有8种情况,∴任选3条,其中任意2条所在的直线都是异面直线的概率为.故选:B.7、B【解析】利用椭圆的几何性质,得到,,进而利用得出,进而可求出【详解】解:由椭圆的方程可得,所以,得且,,在中,由余弦定理可得,而,所以,,又因为,,所以,所以,故选:B8、C【解析】把直线化简后即可判断.【详解】直线可化为,所以直线与直线的位置关系是重合.故选:C9、D【解析】如图作出可行域,知可行域的顶点是A(-2,2)、B()及C(-2,-2),平移,当经过A时,的最小值为-8,故选D.10、D【解析】根据已知条件求得,由此确定正确答案.【详解】依题意椭圆,所以,所以长轴长为,焦距为,短轴长为,ABC选项错误.离心率为,D选项正确.故选:D11、C【解析】分析可知圆的圆心为抛物线的焦点,可求出的最小值,再利用勾股定理可求得的最小值.【详解】设点的坐标为,有,由圆的圆心坐标为,是抛物线的焦点坐标,有,由圆的几何性质可得,又由,可得的最小值为故选:C.12、B【解析】根据等比数列前项和的性质进行求解即可.【详解】因为是等比数列,所以成等比数列,即成等比数列,显然,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用等比中项及等差数列通项公式求出首项,再利用等差数列的前项和公式求出前10项的和.【详解】设等差数列的首项为,由已知条件得,即,,解得,则.故答案为:.14、【解析】由函数的图象得出当时,,再由函数是偶函数,其图象的性质,即可得出答案.【详解】是偶函数,且,所以,由图象得当时,.又函数是偶函数,其图像关于y轴对称,当时,,所以不等式的解集为.故答案为:.15、4【解析】结合勾股定理求得正确答案.【详解】如图,设村庄为A,开始台风中心的位置为B,台风路径为直线,因为点A到直线的距离为,∴村庄所在地受到台风影响的时间约为:(小时).故答案为:本卷包括必考题和选考题两部分.第17题~第21题为必考题,每个试题考生都必须作答第22题~第23题为选考题,考生根据要求作答16、8【解析】利用计算可得答案.【详解】设等差数列的公差为,故答案为:8.三、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)详见解析(2)m为-时,截得的弦长最小,最小值为2【解析】(1)将直线l变形,可知直线l过定点,证明定点在圆内部;(2)利用垂径定理和弦长公式可得.【详解】(1)证明:直线l变形为m(x-y+1)+(3x-2y)=0令解得,如图所示,故动直线l恒过定点A(2,3)而|AC|==<3(半径)∴点A在圆内,故无论m取何值,直线l与圆C总相交(2)解:由平面几何知识知,弦心距越大,弦长越小,即当AC垂直直线l时,弦长最小,此时kl·kAC=-1,即,∴m=-最小值为故m为-时,直线l被圆C所截得的弦长最小,最小值为2【点睛】考查直线过定点、点与圆的位置关系以及弦长问题,解题的关键是直线系形式的转化.18、(1);(2)或.【解析】(1)AB两点的中点为圆心,AB两点距离的一半为半径;(2)分斜率存在和不存在,根据垂径定理即可求解.【小问1详解】已知点,,线段是圆M的直径,则圆心坐标为,∴半径,∴圆的方程为;【小问2详解】由(1)可知圆的圆心,半径为.设为中点,则,,则.当的斜率不存在时,的方程为,此时,符合题意;当的斜率存在时,设的方程为,即kx-y+2=0,则,解得,故直线的方程为,即.综上,直线的方程为或.19、(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)以为原点,所在的直线为轴的正方向建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量可得,即平面,再由线面垂直的性质可得答案;(2)设直线与平面所成角的为,可得答案;(3)由二面角的向量求法可得答案.【小问1详解】以为原点,所在的直线为轴的正方向建立空间直角坐标系,则,,,,,所以,,,设平面的一个法向量为,所以,即,令,则,所以,所以,所以平面,平面,所以.【小问2详解】,所以,由(1)平面的一个法向量为,设直线与平面所成角的为,所以直线与平面所成角的正弦值.【小问3详解】由已知为平面的一个法向量,且,由(1)平面的一个法向量为,所以,由图可得平面与平面夹角的余弦值为.20、(1)(2)(3)【解析】(1)根据“康托尔三分集”的定义,即可求得第二次操作后的“康托尔三分集”;(2)根据“康托尔三分集”的定义,分别求得前几次的剩余区间长度的和,求得其通项公式,即可求解;(3)由(2)可得第次操作剩余区间的长度和为,结合题意,得到,利用对数的运算公式,即可求解.【小问1详解】解:根据“康托尔三分集”的定义可得:第一次操作后的“康托尔三分集”为,第二次操作后的“康托尔三分集”为;【小问2详解】解:将定义的区间长度为,根据“康托尔三分集”的定义可得:每次去掉的区间长后组成的数为以为首项,为公比的等比数列,第1次操作去掉的区间长为,剩余区间的长度和为,第2次操作去掉两个区间长为的区间,剩余区间的长度和为,第3次操作去掉四个区间长为的区间,剩余区间的长度和为,第4次操作去掉个区间长为,剩余区间的长度和为,第次操作去掉个区间长为,剩余区间的长度和为,所以第次操作后剩余的各区间长度和为;【小问3详解】解:设定义区间,则区间长度为1,由(2)可得第次操作剩余区间的长度和为,要使得“康托三分集”的各区间的长度之和不大于,则满足,即,即,因为为整数,所以的最小值为.21、(1)(2)【解析】(1)求出函数的导函数,再解导函数的不等式,即可求出函数的单调递减区间;(2)依题意可得当时,当时,显然成立,当时只需,参变分离得到,令,,利用导数说明函数的单调性,即可求出参数的取值范围;【小问1详解】解:当时定义域为,所以,令,解得或,令,解得,所以的单调递减区间为;【小问2详解】解:由,即,即,当时显然成立,当时,只需,即,令,,则,所以在上单调递减,所以,所以,故实数的取值范围为.22、(1);(2).【解析】(1)选①,可得数列为等差数列,求出,由,可得数列的通项公

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