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文档简介
甘肃省武威第十八中学三2026届数学高二上期末调研模拟试题考生请注意: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.已知直线的倾斜角为,在轴上的截距为,则此直线的方程为()A. B.C. D.2.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.3.抛物线上的一点到其焦点的距离等于()A. B.C. D.4.已知点是椭圆上的任意点,是椭圆的左焦点,是的中点,则的周长为()A. B.C. D.5.直线与圆相切,则实数等于()A.或 B.或C.3或5 D.5或36.执行如图的程序框图,输出的S的值为()A. B.0C.1 D.27.已知椭圆的两个焦点分别为,且平行于轴的直线与椭圆交于两点,那么的值为()A. B.C. D.8.若直线与平行,则实数m等于()A.1 B.C.4 D.09.已知平面的一个法向量为,则x轴与平面所成角的大小为()A. B.C. D.10.已知直线经过抛物线的焦点,且与该抛物线交于,两点,若满足,则直线的方程为()A. B.C. D.11.过两点、的直线的倾斜角为,则的值为()A.或 B.C. D.12.①命题设“,若,则或”;②若“”为真命题,则p,q均为真命题;③“”是函数为偶函数的必要不充分条件;④若为空间的一个基底,则构成空间的另一基底;其中正确判断的个数是()A.1 B.2C.3 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过抛物线焦点的直线交抛物线于A,B两点,若线段AB中点的纵坐标为4,则线段AB的长度为___________.14.曲线在处的切线斜率为___________.15.在数列中,,,则___________.16.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)已知椭圆长轴长为4,A,B分别为左、右顶点,P为椭圆上不同于A,B的动点,且点在椭圆上,其中e为椭圆的离心率(1)求椭圆的标准方程;(2)直线AP与直线(m为常数)交于点Q,①当时,设直线OQ的斜率为,直线BP的斜率为.求证:为定值;②过Q与PB垂直的直线l是否过定点?如果是,请求出定点坐标;如果不是,请说明理由18.(12分)已知数列为等差数列,公差,前项和为,,且成等比数列(1)求数列的通项公式(2)设,求数列的前项和19.(12分)已知抛物线的顶点为原点,焦点F在x轴的正半轴,F到直线的距离为.点为此抛物线上的一点,.直线l与抛物线交于异于N的两点A,B,且.(1)求抛物线方程和N点坐标;(2)求证:直线AB过定点,并求该定点坐标.20.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长为4,且点在椭圆上(1)经过点M(1,)作一直线交椭圆于AB两点,若点M为线段AB的中点,求直线的斜率;(2)设椭圆C的上顶点为P,设不经过点P的直线与椭圆C交于C,D两点,且,求证:直线过定点21.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,平面,,是的中点.(1)若为线段的中点,证明:平面;(2)线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求的长,若不存在,请说明理由.22.(10分)为了讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程,增进学生对中国共产党的热爱,某学校举办了一场党史竞赛活动,共有名学生参加了此次竞赛活动.为了解本次竞赛活动的成绩,从中抽取了名学生的得分(得分均为整数,满分为分)进行统计,所有学生的得分都不低于分,将这名学生的得分进行分组,第一组,第二组,第三组,第四组(单位:分),得到如下的频率分布直方图(1)求图中的值,估计此次竞赛活动学生得分的中位数;(2)根据频率分布直方图,估计此次竞赛活动得分的平均值.若对得分不低于平均值的同学进行奖励,请估计在参赛的名学生中有多少名学生获奖
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】求出直线的斜率,利用斜截式可得出直线的方程.【详解】直线的斜率为,由题意可知,所求直线的方程为.故选:D.2、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.3、C【解析】由点的坐标求得参数,再由焦半径公式得结论【详解】由题意,解得,所以,故选:C4、A【解析】设椭圆另一个焦点为,连接,利用中位线的性质结合椭圆的定义可求得结果.【详解】在椭圆中,,,,如图,设椭圆的另一个焦点为,连接,因为、分别为、的中点,则,则的周长为,故选:A.5、C【解析】先求出圆的圆心和半径,再利用圆心到直线的距离等于半径列方程可求得结果【详解】由,得,则圆心为,半径为2,因为直线与圆相切,所以,得,解得或,故选:C6、A【解析】直接求出的值即可.【详解】解:由题得,程序框图就是求,由于三角函数的最小正周期为,,,所以.故选:A7、A【解析】根据椭圆的方程求出,再由椭圆的对称性及定义求解即可.【详解】由椭圆的对称性可知,,所以,又椭圆方程为,所以,解得,所以,故选:A8、B【解析】两直线平行的充要条件【详解】由于,则,.故选:B9、C【解析】依题意可得轴的方向向量可以为,再利用空间向量法求出线面角的正弦值,即可得解;【详解】解:依题意轴的方向向量可以为,设x轴与平面所成角为,则,因为,所以,故选:C10、C【解析】求出抛物线的焦点,设出直线方程,代入抛物线方程,运用韦达定理和向量坐标表示,解得,即可得出直线的方程.【详解】解:抛物线的焦点,设直线为,则,整理得,则,.由可得,代入上式即可得,所以,整理得:.故选:C.【点睛】本题考查直线和抛物线的位置关系,主要考查韦达定理和向量共线的坐标表示,考查运算能力,属于中档题.11、D【解析】利用斜率公式可得出关于实数的等式与不等式,由此可解得实数的值.详解】由斜率公式可得,即,解得.故选:D.12、B【解析】利用逆否命题、含有逻辑联结词命题的真假性、充分和必要条件、空间基底等知识对四个判断进行分析,由此确定正确答案.【详解】①,原命题的逆否命题为“,若且,则”,逆否命题是真命题,所以原命题是真命题,①正确.②,若“”为真命题,则p,q至少有一个真命题,②错误.③,函数为偶函数的充要条件是“”.所以“”是函数为偶函数的充分不必要条件,③错误.④,若为空间的一个基底,即不共面,若共面,则存在不全为零的,使得,故,因为为空间的一个基底,,故,矛盾,故不共面,所以构成空间的另一基底,④正确.所以正确的判断是个.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、9【解析】由焦点弦公式和中点坐标公式可得.详解】设,则,即,.故答案为:914、##【解析】首先求得的导数,由导数的几何意义可得切线的斜率.【详解】因为函数的导数为,所以可得在处的切线斜率,故答案为:15、##.【解析】由递推关系取可求,再取求,取求.详解】由分别取,2,3可得,,,又,∴,,,故答案为:.16、.【解析】由求导公式求出导数,再把代入求出切线的斜率,代入点式方程化为一般式即可.【详解】由题意得,∴在点处的切线的斜率是,则在点处的切线方程是,即.【点睛】本题考查导数的几何意义.注意区分“在某点处的切线”与“过某点的切线”,前者“某点”是切点,后者“某点”不一定是切点.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)①证明见解析;②直线过定点;【解析】(1)依题意得到方程组,解得,即可求出椭圆方程;(2)①由(1)可得,,设,,表示出直线的方程,即可求出点坐标,从而得到、,即可求出;②在直线方程中令,即可得到的坐标,再求出直线的斜率,即可得到直线的方程,从而求出定点坐标;【小问1详解】解:依题意可得,即,解得或(舍去),所以,所以椭圆方程为【小问2详解】解:①由(1)可得,,设,,则直线的方程为,令则,所以,,所以,又点在椭圆上,所以,即,所以,即为定值;②因为直线的方程为,令则,因为,所以,所以直线的方程为,即又,所以,令,解得,所以直线过定点;18、(1);(2)【解析】(1)根据成等比数列,有,即求解.(2)由(1)可得,,∴,再利用裂项相消法求和.【详解】(1)由成等比数列,得,即,整理得,∵,∴,∴,即(2)由(1)可得,,∴,故【点睛】本题主要考查等差数列的基本运算和裂项相消法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.19、(1),(2)证明见解析,定点【解析】(1)设抛物线的标准方程为,利用点到直线距离公式可求出,再利用焦半径公式可求出N点坐标;(2)设直线的方程为,与抛物线联立,利用韦达定理计算,可得关系,然后代入直线方程可得定点.【小问1详解】设抛物线的标准方程为,,其焦点为则,∴所以抛物线的方程为.,所以,所以.因为,所以,所以.【小问2详解】由题意知,直线的斜率不为0,设直线的方程为(),联立方程得设两个交点,(,).所以所以,即整理得,此时恒成立,此时直线l的方程为,可化为,从而直线过定点.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设椭圆的方程为代入点的坐标求出椭圆的方程,再利用点差法求解;(2)由题得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得韦达定理,根据和韦达定理得到,即得证.【小问1详解】解:由题设椭圆的方程为因为椭圆经过点,所以所以椭圆的方程为.设,所以,所以,由题得,所以,所以,所以,所以直线的斜率为.【小问2详解】解:由题得当直线的斜率不存在时,不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立方程组y=kx+nx24所以,解得①,设,,,,则②,因为,则,,,又,,所以③,由②③可得(舍或满足条件①,此时直线的方程为,故直线过定点21、(1)证明见解析;(2)存在点,且的长为,理由见解析.【解析】(1)取的中点为,连接,得到,结合面面平行的判定定理证得平面平面,进而得到平面;(2)以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,设,求得的法向量为和向量,结合向量的夹角公式列出方程,求得的值,即可求解.【小问1详解】证明:取的中点为,连接,因为分别为的中点,所以,又因为平面,且,所以平面平面,又由平面,所以平面.【小问2详解】解:以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,因为底面是边长为2的菱形,设,在直角中,可得,在直角中,可得,在中,因为,所以,即,解得,设,可得,则,设平面的法向量为,则,令,可得,设直线与平面所成角为,所以,解得,即,所以存在点,且的长为.22、(1),中位数为;(2)得分的平均值为,估计有260名学生获奖.【解析】(1)根据给定的频率分布直方图,利用各小矩形面积和为1计算得值;再由在中位数两
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