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文档简介
辽宁抚顺市六校联合体2026届高二上数学期末学业质量监测试题注意事项: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.在递增等比数列中,为其前n项和.已知,,且,则数列的公比为()A.3 B.4C.5 D.62.已知命题若直线与抛物线有且仅有一个公共点,则直线与抛物线相切,命题若,则方程表示椭圆.下列命题是真命题的是A. B.C. D.3.设数列的前项和为,且,则()A. B.C. D.4.已知两定点和,动点在直线上移动,椭圆C以A,B为焦点且经过点P,则椭圆C的短轴的最小值为()A. B.C. D.5.已知函数,那么的值为()A. B.C. D.6.如图是抛物线拱形桥,当水面在时,拱顶离水面,水面宽,若水面上升,则水面宽是()(结果精确到)(参考数值:)A B.C. D.7.已知分别是双曲线的左、右焦点,动点P在双曲线的左支上,点Q为圆上一动点,则的最小值为()A.6 B.7C. D.58.在下列各图中,每个图的两个变量具有相关关系的图是()A.(1)(2) B.(1)(3)C.(2) D.(2)(3)9.已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,,点A的坐标为,点P是双曲线在第二象限的部分上一点,且,点Q是线段的中点,且,Q关于直线PA对称,则双曲线的离心率为()A.3 B.2C. D.10.设双曲线与椭圆:有公共焦点,.若双曲线经过点,设为双曲线与椭圆的一个交点,则的余弦值为()A. B.C. D.11.如果椭圆上一点到焦点的距离等于6,则线段的中点到坐标原点的距离等于()A.7 B.10C.12 D.1412.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,下顶点为,直线与椭圆的另一个交点为,若为等腰三角形,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点P在圆上,已知,,则的最小值为___________.14.曲线在x=1处的切线方程为__________.15.过椭圆上一点作轴的垂线,垂足为,则线段中点的轨迹方程为___________.16.已知两点和则以为直径的圆的标准方程是__________.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)已知椭圆的左、右顶点坐标分别是,,短轴长等于焦距.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于两点,线段的中点为,求.18.(12分)已知直线,圆.(1)证明:直线l与圆C相交;(2)设l与C的两个交点分别为A、B,弦AB的中点为M,求点M的轨迹方程;(3)在(2)的条件下,设圆C在点A处的切线为,在点B处的切线为,与的交点为Q.试探究:当m变化时,点Q是否恒在一条定直线上?若是,请求出这条直线的方程;若不是,说明理由.19.(12分)已知在数列中,,且.(1)求,,并证明数列是等比数列;(2)求的通项公式及前n项和.20.(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,,都是等腰直角三角形,,,,分别为,的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面.21.(12分)已知椭圆:过点,其左、右顶点分别为,,上顶点为,直线与直线的斜率之积为.(1)求椭圆的方程;(2)如图,直线:分别与线段(不含端点)和线段的延长线交于,两点,直线与椭圆的另一交点为,求证:,,三点共线.22.(10分)要设计一种圆柱形、容积为500mL的一体化易拉罐金属包装,如何设计才能使得总成本最低?
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、B【解析】由已知结合等比数列的性质可求出、,然后结合等比数列的求和公式求解即可.【详解】解:由题意得:是递增等比数列又,,故故选:B2、B【解析】若直线与抛物线的对称轴平行,满足条件,此时直线与抛物线相交,可判断命题为假;当时,,命题为真,根据复合命题的真假关系,即可得出结论.【详解】若直线与抛物线的对称轴平行,直线与抛物线只有一个交点,直线与抛物不相切,可得命题是假命题,当时,,方程表示椭圆命题是真命题,则是真命题.故选:B.【点睛】本题考查复合命题真假的判断,属于基础题.3、C【解析】利用,把代入中,即可求出答案.【详解】当时,.当时,.故选:C.4、B【解析】根据题意,点关于直线对称点的性质,以及椭圆的定义,即可求解.【详解】根据题意,设点关于直线的对称点,则,解得,即.根据椭圆的定义可知,,当、、三点共线时,长轴长取最小值,即,由且,得,因此椭圆C的短轴的最小值为.故选:B.5、D【解析】直接求导,代入计算即可.【详解】,故.故选:D.6、C【解析】先建立直角坐标系,设抛物线方程为x2=my,将点坐标代入抛物线方程求出m,从而可得抛物线方程,再令y=代入抛物线方程求出x,即可得到答案【详解】解:如图建立直角坐标系,设抛物线方程为x2=my,由题意,将代入x2=my,得m=,所以抛物线的方程为x2=,令y=,解得,所以水面宽度为2.24×817.9m故选:C7、A【解析】由双曲线的定义及三角形的几何性质可求解.【详解】如图,圆的圆心为,半径为1,,,当,,三点共线时,最小,最小值为,而,所以故选:A8、D【解析】根据图形可得(1)具有函数关系;(2)(3)的散点分布在一条直线或曲线附近,具有相关关系;(4)的散点杂乱无章,不具有相关关系.【详解】对(1),所有的点都在曲线上,故具有函数关系;对(2),所有的散点分布在一条直线附近,具有相关关系;对(3),所有的散点分布在一条曲线附近,具有相关关系;对(4),所有的散点杂乱无章,不具有相关关系.故选:D.9、C【解析】由角平分线的性质可得,结合已知条件即可求双曲线的离心率.【详解】由题设,易知:,由知:,即,整理得:.故选:C10、A【解析】求出双曲线方程,根据椭圆和双曲线的第一定义求出的长度,从而根据余弦定理求出的余弦值【详解】由题得,双曲线中,所以,双曲线方程为:,假设在第一象限,根据椭圆和双曲线的定义可得:,解得:,,所以根据余弦定理,故选:A11、A【解析】可由椭圆方程先求出,在利用椭圆的定义求出,利用已知求解出,再取的中点,连接,利用中位线,即可求解出线段的中点到坐标原点的距离.【详解】因为椭圆,,所以,结合得,,取的中点,连接,所以为的中位线,所以.故选:A.12、B【解析】由椭圆定义可得各边长,利用三角形相似,可得点坐标,再根据点在椭圆上,可得离心率.【详解】如图所示:因为为等腰三角形,且,又,所以,所以,过点作轴,垂足为,则,由,,得,因为点在椭圆上,所以,所以,即离心率,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】推导出极化恒等式,即,结合最小值为,求出最小值.【详解】由题意,取线段AB中点,则,,两式分别平方得:①,②,①-②得:,因为圆心到距离为,所以最小值为,又,故最小值为:.故答案为:14、【解析】根据导数的几何意义求切线方程的斜率并求出,再由点斜式写出切线方程即可.【详解】由题设,,则,而,所以在x=1处的切线方程为,即.故答案为:.15、【解析】相关点法求解轨迹方程.【详解】设,则,则,即,因为,代入可得,即的轨迹方程为.故答案为:16、【解析】根据的中点是圆心,是半径,即可写出圆的标准方程.【详解】因为和,故可得中点为,又,故所求圆的半径为,则所求圆的标准方程是:.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).【解析】(1)由椭圆顶点可知,又短轴长等于焦距可知,求出,即可写出椭圆方程(2)根据“点差法”可求直线的斜率,写出直线方程,联立椭圆方程可得,,代入弦长公式即可求解.【详解】(1)依题意,解得.故椭圆方程为.(2)设的坐标分别为,,直线的斜率显然存在,设斜率为,则,两式相减得,整理得.因为线段的中点为,所以,所以直线的方程为,联立,得,则,,故.【点睛】本题主要考查了椭圆的标准方程及简单几何性质,“点差法”,弦长公式,属于中档题.18、(1)证明见解析;(2);(3)点Q恒在直线上,理由见解析.【解析】(1)求出直线过定点,得到在圆内部,故证明直线l与圆C相交;(2)设出点,利用垂直得到等量关系,整理后即为轨迹方程;(3)利用Q、A、B、C四点共圆,得到此圆方程,联立,求出相交弦的方程,即直线的方程,根据直线过的定点,得到,从而得到点Q恒在直线上.【小问1详解】证明:直线过定点,代入得:,故在圆内,故直线l与圆C相交;【小问2详解】圆的圆心为,设点,由垂径定理得:,即,化简得:,点M的轨迹方程为:【小问3详解】设点,由题意得:Q、A、B、C四点共圆,且圆的方程为:,即,与圆C的方程联立,消去二次项得:,即为直线的方程,因为直线过定点,所以,解得:,所以当m变化时,点Q恒在直线上.【点睛】本题的第三问是稍有难度的,处理方法是根据四点共圆,直径的端点坐标,求出此圆的方程,与曲线联立后得到相交弦的方程,是处理此类问题的关键.19、(1),,证明见解析(2),【解析】(1)根据递推关系求出,,对递推公式变形,即可得证;(2)结合(1)求得通项公式,分组求和.【小问1详解】因为,且所以,,∵,∴,∵,∴,且,∴数列是等比数列.【小问2详解】由(1)可知是以为首项,以3为公比的等比数列,即,即;.20、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)由三角形的中位线定理可证得MN∥AB,再由线面垂直的判定定理可证得结论,(2)由已知可得AB⊥BC,VC⊥AC,再由已知结合面面垂直的性质定理可得VC⊥平面ABC,从而有AB⊥VC,然后由线面垂直的判定定理可证得结论【小问1详解】证明:∵M,N分别为VA,VB的中点,∴MN∥AB,∵AB⊄平面CMN,MN⊂平面CMN,∴AB∥平面CMN【小问2详解】证明:∵△ABC和△VAC均是等腰直角三角形,AB=BC,AC=CV,∴AB⊥BC,VC⊥AC,∵平面VAC⊥平面ABC,平面VAC∩平面ABC=AC,∴VC⊥平面ABC,∵AB⊂平面ABC,∴AB⊥VC,又VC∩BC=C,∴AB⊥平面VBC21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由和,联立求解;(2)由(1)易得直线:,直线:,,分别与x=t联立,求得M,N坐标,设,利用,得到,然后两边乘以,结合点P在椭圆上化简得到即可,【详解】(1)在椭圆中,,,,则,,由题意得:,又,解得,,所以椭圆的方程为.(2)由(1)可知,,,,则直线:,直线:,由题意,,联立,同
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