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文档简介
山西省长治市潞州区第二中学校2026届高二上数学期末教学质量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.在区间内随机地取出两个数,则两数之和小于的概率是()A. B.C. D.2.2021年是中国共产党百年华诞,3月24日,中宣部发布中国共产党成立100周年庆祝活动标识(图1),标识由党徽、数字“100”“1921”“2021”和56根光芒线组成,生动展现中国共产党团结带领中国人民不忘初心、牢记使命、艰苦奋斗的百年光辉历程.其中“100”的两个“0”设计为两个半径为的相交大圆,分别内含一个半径为1的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切(图2).已知,在两大圆的区域内随机取一点,则该点取自两大圆公共部分的概率为()A. B.C. D.3.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.44.如图,棱长为1的正方体中,为线段上的动点,则下列结论错误的是A.B.平面平面C.的最大值为D.的最小值为5.以轴为对称轴,顶点为坐标原点,焦点到准线的距离为4的抛物线方程是()A. B.C.或 D.或6.已知,则下列三个数,,()A.都不大于-4 B.至少有一个不大于-4C.都不小于-4 D.至少有一个不小于-47.设数列的前项和为,且,则()A. B.C. D.8.已知向量,,且与互相垂直,则k的值是().A.1 B.C. D.9.已知椭圆方程为,点在椭圆上,右焦点为F,过原点的直线与椭圆交于A,B两点,若,则椭圆的方程为()A. B.C. D.10.《周髀算经》中有这样一个问题:从冬至起,接下来依次是小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种共十二个节气,其日影长依次成等差数列,其中大寒、惊蛰、谷雨三个节气的日影长之和为25.5尺,且前九个节气日影长之和为85.5尺,则立春的日影长为()A.9.5尺 B.10.5尺C.11.5尺 D.12.5尺11.已知A,B,C三点不共线,O是平面ABC外一点,下列条件中能确定点M与点A,B,C一定共面的是A. B.C. D.12.小明骑车上学,开始时匀速行驶,途中因交通堵塞停留了一段时间,后为了赶时间加快速度行驶.与以上事件吻合得最好的图象是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知空间向量,,且,则值为______14.已知向量,,若,则实数=________.15.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______16.已知函数,则曲线在点处的切线方程为______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)各项都为正数的数列的前项和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)求;(3)设,数列的前项和为,求使成立的的最小值.18.(12分)在平面直角坐标系中,动点到点的距离和它到直线的距离之比为.动点的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程,并说明曲线是什么图形;(2)已知曲线与轴的交点分别为,点是曲线上异于的一点,直线的斜率为,直线的斜率为,求证:为定值.19.(12分)已知数列通项公式为:,其中.记为数列的前项和(1)求,;(2)数列的通项公式为,求的前项和20.(12分)已知函数(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若不等式在区间上恒成立,求k的取值范围21.(12分)如图,在几何体中,底面是边长为2的正三角形,平面,,且,是的中点(1)求证:平面;(2)求异面直线与所成的角的余弦值22.(10分)已知定点,动点与连线的斜率之积.(1)设动点的轨迹为,求的方程;(2)若是上关于轴对称的两个不同点,直线与轴分别交于点.试判断以为直径的圆是否过定点,如经过,求出定点坐标;如不过定点,请说明理由.
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】利用几何概型的面积型,确定两数之和小于的区域,进而根据面积比求概率.【详解】由题意知:若两个数分别为,则,如上图示,阴影部分即为,∴两数之和小于的概率.故选:C2、B【解析】求出两圆相交公共部分两个弓形面积,结合两圆面积可得概率【详解】如图,是两圆心,是两圆交点坐标,四边形边长均为,又,所以,所以,四边形是正方形,,弓形面积为,两个弓形面积为,两圆涉及部分面积为所以所求概率为故选:B3、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:B4、C【解析】∵,,∴面,面,∴,A正确;∵平面即为平面,平面即为平面,且平面,∴平面平面,∴平面平面,∴B正确;当时,为钝角,∴C错;将面与面沿展成平面图形,线段即为的最小值,在中,,利用余弦定理解三角形得,即,∴D正确,故选C考点:立体几何中的动态问题【思路点睛】立体几何问题的求解策略是通过降维,转化为平面几何问题,具体方法表现为:
求空间角、距离,归到三角形中求解;2.对于球的内接外切问题,作适当的截面,既要能反映出位置关系,又要反映出数量关系;求曲面上两点之间的最短距离,通过化曲为直转化为同一平面上两点间的距离5、C【解析】根据抛物线的概念以及几何性质即可求抛物线的标准方程.【详解】依题意设抛物线方程为因为焦点到准线的距离为4,所以,所以,所以抛物线方程或故选:C6、B【解析】利用反证法设,,都大于,结合基本不等式即可得出结论.【详解】设,,都大于,则,由于,故,利用基本不等式可得,当且仅当时等号成立,这与假设所得结论矛盾,故假设不成立,故下列三个数,,至少有一个不大于,故选:B.7、C【解析】利用,把代入中,即可求出答案.【详解】当时,.当时,.故选:C.8、D【解析】利用向量的数量积为0可求的值.【详解】因与互相垂直,故,故即,故.故选:D.9、A【解析】根据椭圆的性质可得,则椭圆方程可求.【详解】由点在椭圆上得,由椭圆的对称性可得,则,故椭圆方程为.故选:A.10、B【解析】设影长依次成等差数列,公差为,根据题意结合等差数列的通项公式及前项和公式求出首项和公差,即可得出答案.【详解】解:设影长依次成等差数列,公差为,则,前9项之和,即,解得,所以立春的日影长为.故选:B.11、D【解析】首先利用坐标法,排除错误选项,然后对符合的选项验证存在使得,由此得出正确选项.【详解】不妨设.对于A选项,,由于的竖坐标,故不在平面上,故A选项错误.对于B选项,,由于的竖坐标,故不在平面上,故B选项错误.对于C选项,,由于的竖坐标,故不在平面上,故C选项错误.对于D选项,,由于的竖坐标为,故在平面上,也即四点共面.下面证明结论一定成立:由,得,即,故存在,使得成立,也即四点共面.故选:D.【点睛】本小题主要考查空间四点共面的证明方法,考查空间向量的线性运算,考查数形结合的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.12、C【解析】先研究四个选项中图象的特征,再对照小明上学路上的运动特征,两者对应即可选出正确选项.【详解】考查四个选项,横坐标表示时间,纵坐标表示的是离开学校的距离,由此知,此函数图象一定是下降的,由此排除A;再由小明骑车上学,开始时匀速行驶可得出图象开始一段是直线下降型,又途中因交通堵塞停留了一段时间,故此时有一段函数图象与x轴平行,由此排除D,之后为了赶时间加快速度行驶,此一段时间段内函数图象下降的比较快,由此可确定C正确,B不正确故选C【点睛】本题考查函数的表示方法,关键是理解坐标系的度量与小明上学的运动特征,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用向量的坐标运算及向量数量积的坐标表示即求.【详解】由题意,空间向量,可得,所以,解得.故答案为:.14、【解析】由可求得【详解】因为,所以,故答案为:【点睛】本题考查向量垂直的坐标表示,属于基础题15、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.16、【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: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)(3)【解析】(1)直接利用数列的递推关系式,结合等差数列的定义,即可求得数列的通项公式;(2)化简,结合裂项相消法求出数列的和;(3)利用分组法求得,结合,即可求得的最小值.【小问1详解】解:因为各项都为正数的数列的前项和为,且满足,当时,解得;当时,;两式相减可得,整理得(常数),故数列是以2为首项,2为公差的等差数列;所以.【小问2详解】解:由,可得,所以,所以.【小问3详解】解:由,可得,所以当为偶数时,,因为,且为偶数,所以的最小值为48;当为奇数时,,不存在最小的值,故当为48时,满足条件.18、(1),曲线是以为焦点的椭圆;(2)证明见解析.【解析】(1)由题可得,即求;(2)利用斜率公式及椭圆方程计算即得.【小问1详解】设点坐标为,根据题意,得,左右同时平方,得,整理得,,即,所以曲线的方程是,曲线是以为焦点的椭圆.【小问2详解】由题意得,设的坐标是,因为点在曲线上,所以,因为,所以,所以为定值.19、(1);;(2).【解析】(1)验证可知数列是以为周期的周期数列,则,;(2)由(1)可求得,利用错位相减法可求得结果.【小问1详解】当时,;当时,;当时,;数列是以为周期的周期数列;,;【小问2详解】由(1)得:,,,,两式作差得:.20、(1)在上单调递增,在上单调递减,极大值为﹣1,无极小值(2)【解析】(1)利用导数求出单调区间,即可求出极值;(2)令,利用分离参数法得到,利用导数求出的最大值即可求解.【小问1详解】当时,,定义域为,当时,,单调递增;当时,,单调递减∴当时,取得极大值﹣1所以在上单调递增,在上单调递减极大值为﹣1,无极小值【小问2详解】由,得,令,只需.求导得,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴当时,取得最大值,∴k的取值范围为21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设为中点,连接,,证明四边形为平行四边形即可;(2)确定异面直线与所成的角为,计算三角形各边长,根据余弦定理计算得到答案.【小问1详解】设为中点,连接,,∵为中点,是的中点,,,故,且,故,且,∴四边形为平行四边形,∴,平面,平面,故平面.【小问2详解】∵,故异面直线与所成的角为,在中:,,.根据余弦定理:,所以异面直线与所成的角的余弦值为.22、(1);(2)以为直径的圆过定点,定点坐标为和.【解析】(1)设动点的坐标,利用斜率坐标公式结合已知列式即可作答.(2)设上任意一点,求出点M,N的坐标,再求出以
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