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文档简介

2026届白银十中高二上数学期末学业质量监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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。1.七巧板是中国古代劳动人民发明的一种传统智力玩具,被誉为“东方魔板”,它是由五块等腰直角三角形,一块正方形和一块平行四边形共七块板组成的.如图是一个用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为()A. B.C. D.2.已知方程表示的曲线是焦点在轴上的椭圆,则的取值范围A. B.C. D.3.在各项均为正数的等比数列中,若,则()A.6 B.12C.56 D.784.曲线与曲线()的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等5.直线的倾斜角的大小为A. B.C. D.6.已知向量,,且,则的值为()A. B.C.或 D.或7.已知函数,,若,使得,则实数的取值范围是()A. B.C. D.8.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则9.直线与直线平行,则两直线间的距离为()A. B.C. D.10.已知圆C1:(x+3)2+y2=1和圆C2:(x-3)2+y2=9,动圆M同时与圆C1及圆C2相外切,求动圆圆心M的轨迹方程()A.x2-=1(x≤-1) B.x2-=1C.x2-=1(x1) D.-x2=111.已知等比数列各项均为正数,且,,成等差数列,则()A. B.C. D.12.函数的单调增区间为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知命题p:若,则,那么命题p的否命题为______14.已知平面和两条不同的直线,则下列判断中正确的序号是___________.①若,则;②若,则;③若,则;④若,则;15.用1,2,3,4排成的无重复数字的四位数中,其中1和2不能相邻的四位数的个数为___________(用数字作答).16.已知为坐标原点,、分别是双曲线的左、右顶点,是双曲线上不同于、的动点,直线、与轴分别交于点、两点,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)已知数列中,,().(1)求证:是等比数列,并求的通项公式;(2)数列满足,求数列的前项和为.18.(12分)如图所示,在空间四边形中,,分别为,的中点,,分别在,上,且.求证:(1)、、、四点共面;(2)与的交点在直线上19.(12分)已知抛物线,直线交于、两点,且当时,.(1)求的值;(2)如图,抛物线在、两点处的切线分别与轴交于、,和交于,.证明:存在实数,使得.20.(12分)已知数列满足,(1)设,求证:数列是等比数列;(2)求数列的前项和21.(12分)如图,在三棱柱中,,D为BC的中点,平面平面ABC(1)证明:;(2)已知四边形是边长为2的菱形,且,问在线段上是否存在点E,使得平面EAD与平面EAC的夹角的余弦值为,若存在,求出CE的长度,若不存在,请说明理由22.(10分)如图,在长方体中,,.点E在上,且(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值

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】设七巧板正方形边长为4,求出阴影部分的面积,再利用几何概型概率公式计算作答.【详解】设七巧板正方形边长为4,则大阴影等腰三角形底边长为4,底边上的高为2,可得小正方形对角线长为2,小正方形边长为,小阴影等腰直角三角形腰长为,小白色等腰直角三角形底边长为2,则左上角阴影等腰直角三角形腰长为2,因此,图中阴影部分面积,而七巧板正方形面积,于是得七巧板中白色部分面积为,所以在此正方形中随机地取一点,则该点恰好取自白色部分的概率为.故选:A2、A【解析】根据条件,列出满足条件的不等式,求的取值范围.【详解】曲线表示交点在轴的椭圆,,解得:.故选A【点睛】本题考查根据椭圆的焦点位置求参数的取值范围,意在考查基本概念,属于基础题型.3、D【解析】由等比数列的性质直接求得.【详解】在等比数列中,由等比数列的性质可得:由,解得:;由可得:,所以.故选:D4、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断.【详解】曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为;曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为.对照选项可知:焦距相等.故选:D.5、A【解析】考点:直线的倾斜角专题:计算题分析:因为直线的斜率是倾斜角的正切值,所以欲求直线的倾斜角,只需求出直线的斜率即可,把直线化为斜截式,可得斜率,问题得解解答:解:∵x-y+1=0可化为y=x+,∴斜率k=设倾斜角为θ,则tanθ=k=,θ∈[0,π)∴θ=故选A点评:本题主要考查了直线的倾斜角与斜率之间的关系,属于直线方程的基础题型,需要学生对基础知识熟练掌握6、C【解析】根据空间向量平行的性质得,代入数值解方程组即可.【详解】因为,所以,所以,所以,解得或.故选:C.7、A【解析】由定义证明函数的单调性,再由函数不等式恒能成立的性质得出,从而得出实数的取值范围.【详解】任取,,即函数在上单调递减,若,使得,则即故选:A【点睛】结论点睛:本题考查不等式恒成立问题,解题关键是转化为求函数的最值,转化时要注意全称量词与存在量词对题意的影响.等价转化如下:(1),,使得成立等价于(2),,不等式恒成立等价于(3),,使得成立等价于(4),,使得成立等价于8、C【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系,逐一核对四个选项得答案【详解】解:对于A:若,则或,故A错误;对于B:若,则或与相交,故B错误;对于C:若,根据面面垂直的判定定理可得,故C正确;对于D:若则与平行、相交、或异面,故D错误;故选:C9、B【解析】先根据直线平行求得,再根据公式可求平行线之间的距离.【详解】由两直线平行,得,故,当时,,,此时,故两直线平行时又之间的距离为,故选:B.10、A【解析】根据双曲线定义求解【详解】,则根据双曲线定义知的轨迹为的左半支故选:A第II卷(非选择题11、A【解析】结合等差数列的性质求得公比,然后由等比数列的性质得结论【详解】设的公比为,因为,,成等差数列,所以,即,,或(舍去,因为数列各项为正)所以故选:A12、D【解析】先求定义域,再求导数,令解不等式,即可.【详解】函数的定义域为令,解得故选:D【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、若,则【解析】直接利用否命题的定义,对原命题的条件与结论都否定即可得结果【详解】因为命题:若,则,所以否定条件与结论后,可得命题的否命题为若,则,故答案为若,则,【点睛】本题主要考查命题的否命题,意在考查对基础知识的掌握与应用,属于基础题14、②④【解析】根据直线与直线,直线与平面的位置关系依次判断每个选项得到答案.详解】若,则或,异面,或,相交,①错误;若,则,②正确;若,则或或与相交,③错误;若,则,④正确;故答案为:②④.15、【解析】利用插空法计算出正确答案.【详解】先排,形成个空位,然后将排入,所以符合题意的四位数的个数为.故答案为:16、3【解析】求得坐标,设出点坐标,求得直线的方程,由此求得两点的纵坐标,进而求得.【详解】依题意,设,则,直线的方程为,则,直线的方程为,则,所以.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】由已知式子变形可得是以为首项,为公比的等比数列,由等比数列的通项公式易得利用错位相减法,得到数列的前项和为解析:(1)由,()知,又,∴是以为首项,为公比的等比数列,∴,∴(2),,两式相减得,∴点睛:本题主要考查数列的证明,错位相减法等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力,转化能力和计算能力.第一问中将已知的递推公式进行变形,转化为的形式来证明,还可以根据等比数列的定义来证明;第二问,将第一问中得到的结论代入,先得到的表达式,利用错位相减法,即可得到数列的前项和为18、(1)证明见解析;(2)证明见解析【解析】(1)由平行关系转化,可得,即可证明四点共面;(2)由条件证明与的交点既在平面上,又在平面上,即可证明.【详解】证明(1)∵,∴∵,分别为,的中点,∴,∴,∴,,,四点共面(2)∵,不是,的中点,∴,且,故为梯形∴与必相交,设交点为,∴平面,平面,∴平面,且平面,∴,即与的交点在直线上19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)将代入抛物线的方程,列出韦达定理,利用弦长公式可得出关于的等式,即可解得正数的值;(2)将代入,列出韦达定理,求出两切线方程,进而可求得点的坐标,分、两种情况讨论,在时,推导出、、重合,可得出;在时,求出的中点的坐标,利用斜率关系可得出,结合平面向量的线性运算可证得结论成立.【小问1详解】解:将代入得,设、,则,由韦达定理可得,则,解得或(舍),故.【小问2详解】解:将代入中得,设、,则,由韦达定理可得,对求导得,则抛物线在点处的切线方程为,即,①同理抛物线在点处的切线方程为,②联立①②得,所以,所以点的坐标为,当时,即切线与交于轴上一点,此时、、重合,由,则,又,则存在使得成立;当时,切线与轴交于点,切线与轴交于点,由,得的中点,由得,即,又,所以,所以,,又,所以存在实数使得成立.综上,命题成立.【点睛】方法点睛:利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:(1)设直线方程,设交点坐标为、;(2)联立直线与圆锥曲线的方程,得到关于(或)的一元二次方程,必要时计算;(3)列出韦达定理;(4)将所求问题或题中的关系转化为、(或、)的形式;(5)代入韦达定理求解.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)将变形为,得到为等比数列,(2)由(1)得到的通项公式,用错位相减法求得【详解】(1)由,,可得,因为则,,可得是首项为,公比为的等比数列,(2)由(1),由,可得,,,上面两式相减可得:,则【点睛】数列求和的方法技巧:(1)倒序相加:用于等差数列、与二项式系数、对称性相关联的数列的求和(2)错位相减:用于等差数列与等比数列的积数列的求和(3)分组求和:用于若干个等差或等比数列和或差数列的求和(4)裂项相消法:用于通项能变成两个式子相减,求和时能前后相消的数列求和.21、(1)证明见解析(2)存在,1【解析】(1)由面面垂直证明线面垂直,进而证明线线垂直;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量进行求解.【小问1详解】∵,且D为BC的中点,∴,因为平面平面ABC,交线为BC,AD⊥BC,AD面ABC,所以AD⊥面,因为面,所以.【小问2详解】假设存在点E,满足题设要求连接,,∵四边形为边长为2的菱形,且,∴为等边三角形,∵D为BC的中点∴,∵平面平面ABC,交线为BC,面,所以面ABC,故以D为原点,DC,DA,分别为x,y,z轴的空间直角坐标系则,,,,设,,设面AED的一个法向量为,则,令,则设

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