2026届安徽省定远县中高二上数学期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2026届安徽省定远县中高二上数学期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知椭圆的左焦点为,右顶点为,点在椭圆上,且轴,直线交轴于点.若,则椭圆的离心率是A. B.C. D.2.如图,过抛物线的焦点的直线交抛物线于点、,交其准线于点,若,且,则的值为()A. B.C. D.3.“”是“圆与轴相切”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4.黄金矩形是宽()与长()的比值为黄金分割比的矩形,如图所示,把黄金矩形分割成一个正方形和一个黄金矩形,再把矩形分割出正方形.在矩形内任取一点,则该点取自正方形内的概率是A. B.C. D.5.在下列命题中正确的是()A.已知是空间三个向量,则空间任意一个向量总可以唯一表示为B.若所在的直线是异面直线,则不共面C.若三个向量两两共面,则共面D.已知A,B,C三点不共线,若,则A,B,C,D四点共面6.在空间直角坐标系中,已知点A(1,1,2),B(-3,1,-2),则线段AB的中点坐标是()A.(-2,1,2) B.(-1,1,0)C.(-2,0,1) D.(-1,1,2)7.如图,是函数的部分图象,且关于直线对称,则()A. B.C. D.8.若椭圆与直线交于两点,过原点与线段AB中点的直线的斜率为,则A. B.C. D.29.若双曲线离心率为,过点,则该双曲线的方程为()A. B.C. D.10.已知F是抛物线x2=y的焦点,A、B是该抛物线上的两点,|AF|+|BF|=3,则线段AB的中点到x轴的距离为()A. B.C.1 D.11.如图,双曲线,是圆的一条直径,若双曲线过,两点,且离心率为,则直线的方程为()A. B.C. D.12.已知数列满足且,则()A.是等差数列 B.是等比数列C.是等比数列 D.是等比数列二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.瑞士数学家欧拉(Euler)1765年在所著的《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,,,则欧拉线的方程为______14.银行一年定期的存款的利率为p,如果将a元存入银行一年定期,到期后将本利再存一年定期,到期后再存一年定期……,则10年后到期本利共________元15.已知函数.(1)若的解集为,求a,b的值;(2)若,a,b均正实数,求的最小值;(3)若,当时,若不等式恒成立,求实数b的值.16.,利用课本中推导等差数列前项和的公式的方法,可求得______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,在正方体中,是棱的中点.(1)试判断直线与平面的位置关系,并说明理由;(2)求证:直线面.18.(12分)在等差数列中,,前10项和(1)求列通项公式;(2)若数列是首项为1,公比为2的等比数列,求的前8项和19.(12分)如图,在四棱锥中,底面,,,,,为上一点,且.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的大小.20.(12分)已知三角形的三个顶点是,,(1)求边上的中线所在直线的方程;(2)求边上的高所在直线的方程21.(12分)等差数列{an}的前n项和记为Sn,且.(1)求数列{an}的通项公式an(2)记数列的前n项和为Tn,若,求n的最小值.22.(10分)已知动点到点的距离与点到直线的距离相等.(1)求动点的轨迹方程;(2)若过点且斜率为的直线与动点的轨迹交于、两点,求三角形AOB的面积.

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、D【解析】由于BF⊥x轴,故,设,由得,选D.考点:椭圆的简单性质2、B【解析】分别过点、作准线的垂线,垂足分别为点、,设,根据抛物线的定义以及直角三角形的性质可求得,结合已知条件求得,分析出为的中点,进而可得出,即可得解.【详解】如图,分别过点、作准线的垂线,垂足分别为点、,设,则由己知得,由抛物线的定义得,故,在直角三角形中,,,因为,则,从而得,所以,,则为的中点,从而.故选:B.3、A【解析】根据充分不必要条件的定义和圆心到轴的距离求出可得答案.【详解】时,圆的圆心坐标为,半径为2,此时圆与轴相切;当圆与轴相切时,因为圆的半径为2,所以圆心到轴的距离为,所以,“”是“圆与轴相切”的充分不必要条件故选:A4、C【解析】设矩形的长,宽分别为,所以,把黄金矩形分割成一个正方形和一个黄金矩形,所以,设矩形的面积为,正方形的面积为,设在矩形内任取一点,则该点取自正方形内的概率是,则,故本题选C.【详解】本题考查了几何概型,考查了运算能力.5、D【解析】对于A,利用空间向量基本定理判断,对于B,利用向量的定义判断,对于C,举例判断,对于D,共面向量定理判断【详解】对于A,若三个向量共面,在平面,则空间中不在平面的向量不能用表示,所以A错误,对于B,因为向量是自由向量,是可以自由平移,所以当所在的直线是异面直线时,有可能共面,所以B错误,对于C,当三个向量两两共面时,如空间直角坐标系中的3个基向量两两共面,但这3个向量不共面,所以C错误,对于D,因为A,B,C三点不共线,,且,所以A,B,C,D四点共面,所以D正确,故选:D6、B【解析】利用中点坐标公式直接求解【详解】在空间直角坐标系中,点,1,,,1,,则线段的中点坐标是,,,1,故选:B.7、C【解析】先根据条件确定为函数的极大值点,得到的值,再根据图像的单调性和导数几何意义得到和的正负即可判断.【详解】根据题意得,为函数部分函数的极大值点,所以,又因为函数在单调递增,由图像可知处切线斜率为锐角,根据导数的几何意义,所以,又因为函数在单调递增,由图像可知处切线斜率为钝角,根据导数的几何意义所以.即.故选:C.8、D【解析】细查题意,把代入椭圆方程,得,整理得出,设出点的坐标,由根与系数的关系可以推出线段的中点坐标,再由过原点与线段的中点的直线的斜率为,进而可推导出的值.【详解】联立椭圆方程与直线方程,可得,整理得,设,则,从而线段的中点的横坐标为,纵坐标,因为过原点与线段中点的直线的斜率为,所以,所以,故选D.【点睛】该题是一道关于直线与椭圆的综合性题目,涉及到的知识点有直线与椭圆相交时对应的解题策略,中点坐标公式,斜率坐标公式,属于简单题目.9、B【解析】分析可得,再将点代入双曲线的方程,求出的值,即可得出双曲线的标准方程.【详解】,则,,则双曲线的方程为,将点的坐标代入双曲线的方程可得,解得,故,因此,双曲线的方程为.故选:B10、B【解析】根据抛物线的方程求出准线方程,利用抛物线的定义抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,列出方程求出,的中点纵坐标,求出线段的中点到轴的距离【详解】解:抛物线的焦点准线方程,设,,,解得,线段的中点纵坐标为,线段的中点到轴的距离为,故选:B【点睛】本题考查解决抛物线上的点到焦点的距离问题,利用抛物线的定义将到焦点的距离转化为到准线的距离,属于基础题11、D【解析】由离心率求得,设出两点坐标代入双曲线方程相减求得直线斜率与的关系得结论【详解】由题意,则,即,由圆方程知,设,,则,,又,两式相减得,所以,直线方程为,即故选:D12、D【解析】由,化简得,结合等比数列、等差数列的定义可求解.【详解】由,可得,所以,又由,,所以是首项为,公比为2的等比数列,所以,,,,所以不是等差数列;不等于常数,所以不是等比数列.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据给定信息,利用三角形重心坐标公式求出的重心,再结合对称性求出的外心,然后求出欧拉线的方程作答.【详解】因的顶点,,,则的重心,显然的外心在线段AC中垂线上,设,由得:,解得:,即点,直线,化简整理得:,所以欧拉线的方程为.故答案:14、【解析】根据题意求出每年底的本利和,归纳即可.【详解】由题意知,第一年本利和为:元,第二年本利和为:元,第三年本利和为:元,以此类推,第十年本利和为:元,故答案:15、(1),;(2);(3)【解析】(1)根据韦达定理解求得答案;(2)根据题意,,进而化简,然后结合基本不等式解得答案;(3)讨论,和x=2三种情况,进而分参转化为求函数的最值问题,最后求得答案.【小问1详解】由已知可知方程的两个根为,2,由韦达定理得,,故,.【小问2详解】由题意得,,所以,当且仅当时取等号.【小问3详解】若,,不等式恒成立.当时,,此时,即对于恒成立,单调递减,此时,,所以;当时,,此时,即即对于恒成立,在单调递减,此时,所以;当x=2时,.综上所述:.16、2020【解析】先证得,利用倒序相加法求得表达式值.【详解】解:由题意可知,令S=则S=两式相加得,故填:【点睛】本题考查借助倒序相加求函数值的和,属于中档题,解题关键是找到的规律三、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)平面AEC,理由见解析(2)证明见解析【解析】(1)以线面平行的判定定理去证明直线与平面平行即可;(2)以线面垂直的判定定理去证明直线面即可.【小问1详解】连接BD,设,连接OE.在中,O、E分别是BD、的中点,则.因为直线OE在平面AEC上,而直线不在平面AEC上,根据直线与平面平行的判定定理,得到直线平面AEC.【小问2详解】正方体中,故,又,故同理故,又,故又根据直线与平面垂直的判定定理,得直线平面.18、(1);(2)347.【解析】(1)设等差数列的公差为,解方程组即得解;(2)先求出,再分组求和得解.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,则解得所以(2)由题意,,所以所以的前8项和为19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)以为原点,、、分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,证明出,,结合线面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得平面与平面夹角的大小.【小问1详解】证明:底面,,故以为原点,、、分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则、、、、、,所以,,,,则,,即,,又,所以,平面.【小问2详解】解:知,,,设平面的法向量为,则,,即,令,可得,设平面的法向量为,由,,即,令,可得,,因此,平面与平面夹角的大小为.20、(1);(2)【解析】(1)先求出BC的中点坐标,再利用两点式求出直线的方程;(2)先求出BC边上的高所在直线的斜率,再利用点斜式求出直线的方程.【详解】(1)设线段的中点为因为,,所以的中点,所以边上的中线所在直线的方程为,即(2)因为,,所以边所在直线的斜率,所以边上的高所在直线的斜率为,所以边上的高所在直线的方程为,即【点睛】本题主要考查直线方程的求法,属于基础题.21、(1)an=2n(2)100【解析】(1)由等差数列的通项公式列出方程组求解即可;(2)由裂项相消求和法得出,再由不等式的性质得出n的最小值.【小问1详解

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