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文档简介
贵州省贵阳市示范名校2026届高二数学第一学期期末调研试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.在空间直角坐标系中,,,若∥,则x的值为()A.3 B.6C.5 D.42.在三棱锥中,平面,,,,Q是边上的一动点,且直线与平面所成角的最大值为,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B.C. D.3.设函数若函数有两个零点,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.4.直线与直线的位置关系是()A.相交但不垂直 B.平行C.重合 D.垂直5.“杨辉三角”是中国古代数学文化的瑰宝之一,最早在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现.如图所示的杨辉三角中,第8行,第3个数是()第0行1第1行11第2行121第3行1331第4行14641……A.21 B.28C.36 D.566.在平面直角坐标系xOy中,过x轴上的点P分别向圆和圆引切线,记切线长分别为.则的最小值为()A.2 B.3C.4 D.57.设,,若,其中是自然对数底,则()A. B.C. D.8.已知数列满足,则满足的的最大取值为()A.6 B.7C.8 D.99.已知点F为抛物线C:的焦点,点,若点Р为抛物线C上的动点,当取得最大值时,点P恰好在以F,为焦点的椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.10.由直线上的点向圆引切线,则切线长的最小值为()A. B.C.4 D.211.已知,分别为双曲线:的左,右焦点,以为直径的圆与双曲线的右支在第一象限交于点,直线与双曲线的右支交于点,点恰好为线段的三等分点(靠近点),则双曲线的离心率等于()A. B.C. D.12.已知直线在x轴和y轴上的截距相等,则a的值是()A或1 B.或C. D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图三角形数阵:132456109871112131415……按照自上而下,自左而右的顺序,位于第行的第列,则______.14.若函数处取极值,则___________15.若函数在处有极值,则的值为___________.16.如图,椭圆的中心在坐标原点,是椭圆的左焦点,分别是椭圆的右顶点和上顶点,当时,此类椭圆称为“黄金椭圆”,则“黄金椭圆”的离心率___________.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)已知点A(0,-2),椭圆E:(a>b>0)的离心率为,F是椭圆E的右焦点,直线AF的斜率为,O为坐标原点.(1)求E的方程;(2)设过点A的动直线l与E相交于P,Q两点.当△OPQ的面积最大时,求l的方程.18.(12分)已知椭圆的离心率是,且过点.直线与椭圆相交于两点.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)求的面积的最大值;(Ⅲ)设直线,分别与轴交于点,.判断,大小关系,并加以证明.19.(12分)如图,在正方体中,E,F,G,H,K,L分别是AB,,,,,DA各棱的中点.(1)求证:E,F,G,H,K,L共面:(2)求证:平面EFGHKL;(3)求与平面EFGHKL所成角的余弦值.20.(12分)已知点,圆,点Q在圆上运动,的垂直平分线交于点P.(1)求动点P的轨迹的方程;(2)过点的动直线l交曲线C于A、B两点,在y轴上是否存在定点T,使以AB为直径的圆恒过这个点?若存在,求出点T的坐标,若不存在,请说明理由.21.(12分)已知复数,其中i是虚数单位,m为实数(1)当复数z为纯虚数时,求m的值;(2)当复数在复平面内对应的点位于第三象限时,求m的取值范围22.(10分)数列中,,且.(1)证明;数列是等比数列.(2)若,求数列的前n项和.
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】依题意可得,即可得到方程组,解得即可;【详解】解:依题意,即,所以,解得故选:D2、C【解析】由平面,直线与平面所成角的最大时,最小,也即最小,,由此可求得,从而得,得长,然后取外心,作,取H为的中点,使得,则易得,求出的长即为外接球半径,从而可得面积【详解】三棱锥中,平面,直线与平面所成角为,如图所示;则,且的最大值是,,的最小值是,即A到的距离为,,,在中可得,又,,可得;取的外接圆圆心为,作,取H为的中点,使得,则易得,由,解得,,,,由勾股定理得,所以三棱锥的外接球的表面积是.【点睛】本题考查求球的表面积,解题关键是确定球的球心,三棱锥的外接球心在过各面外心且与此面垂直的直线上3、D【解析】有两个零点等价于与的图象有两个交点,利用导数分析函数的单调性与最值,画出函数图象,数形结合可得结果.【详解】解:设,则,所以在上递减,在上递增,,且时,,有两个零点等价于与的图象有两个交点,画出的图象,如下图所示,由图可得,时,与的图象有两个交点,此时,函数有两个零点,实数m的取值范围是,故选:D.【点睛】方法点睛:本题主要考查分段函数的性质、利用导数研究函数的单调性、函数的零点,以及数形结合思想的应用,属于难题.数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,函数图象是函数的一种表达形式,它形象地揭示了函数的性质,为研究函数的数量关系提供了“形”的直观性.归纳起来,图象的应用常见的命题探究角度有:1、确定方程根的个数;2、求参数的取值范围;3、求不等式的解集;4、研究函数性质4、C【解析】把直线化简后即可判断.【详解】直线可化为,所以直线与直线的位置关系是重合.故选:C5、B【解析】由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,可得第8行,第3个数是为,即可求解【详解】解:由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,故第8行,第3个数是为故选:B6、D【解析】利用两点间的距离公式,将切线长的和转化为到两圆心的距离和,利用三点共线距离最小即可求解.详解】,圆心,半径,圆心,半径设点P,则,即到与两点距离之和的最小值,当、、三点共线时,的和最小,即的和最小值为.故选:D【点睛】本题考查了两点间的距离公式,需熟记公式,属于基础题.7、A【解析】利用函数的单调性可得正确的选项.【详解】令,因为均为,故为上的增函数,由可得,故,故选:A.8、B【解析】首先地推公式变形,得,,求得数列的通项公式后,再解不等式.【详解】因为,两边取倒数,得,整理为:,,所以数列是首项为1,公差为4的等差数列,,,因为,即,得,解得:,,所以的最大值是7.故选:B9、D【解析】过点P引抛物线准线的垂线,交准线于D,根据抛物线的定义可知,记,根据题意,当最小,即直线与抛物线相切时满足题意,进而解出此时P的坐标,解得答案即可.【详解】如图,易知点在抛物线C的准线上,作PD垂直于准线,且与准线交于点D,记,则.由抛物线定义可知,.由图可知,当取得最大值时,最小,此时直线与抛物线相切,设切线方程为,代入抛物线方程并化简得:,,方程化为:,代入抛物线方程解得:,即,则,.于是,椭圆的长轴长,半焦距,所以椭圆的离心率.故选:D.10、D【解析】切点与圆心的连线垂直于切线,切线长转化为直线上点与圆心连线和半径的关系,利用点到直线的距离公式求出圆心与直线上点距离的最小值,结合勾股定理即可得出结果.【详解】设为直线上任意一点,,切线长的最小值为:,故选:D.11、C【解析】设,,根据双曲线的定义可得,,在中由勾股定理列方程可得,在中由勾股定理可得关于,的方程,再由离心率公式即可求解.【详解】设,则,由双曲线的定义可得:,,因为点在以为直径的圆上,所以,所以,即,解得:,在中,,,,由可得,即,所以双曲线离心率为,故选:C.第II卷(非选择题12、A【解析】分截距都为零和都不为零讨论即可.【详解】当截距都为零时,直线过原点,;当截距不为零时,,.综上:或.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意可知到第行结束一共有个数字,由此可知在第行;又由图可知,奇数行从左到右是从小到大排列,偶数行从左到右是从大到小排列,第行个数字从大到小排列,由此可知在到数第列,据此即可求出,进而求出结果.【详解】由图可知,第1行有1个数字,第2行有2个数字,第2行有3个数字,……第行有个数字,由此规律可知,到第行结束一共有个数字;又当时,,所以第行结束一共有个数字;当时,,所以在第行,故;由图可知,奇数行从左到右是从小到大排列,偶数行从左到右是从大到小排列,第行是偶数行,共个数字,从大到小排列,所以在倒数第列,所以,所以.故答案为:.14、3【解析】=.因为f(x)在1处取极值,所以1是f′(x)=0的根,将x=1代入得a=3.故答案为3.考点:利用导数研究函数的极值15、2或6【解析】由解析式得到导函数,结合是函数极值点,即可求的值.【详解】由,得,因为函数在处有极值,所以,即,解得2或6.经检验,2或6满足题意.故答案为:2或6.16、或【解析】写出,,求出,根据以及即可求解,【详解】由题意,,,所以,,因为,则,即,即,所以,即,解得或(舍).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】设出,由直线的斜率为求得,结合离心率求得,再由隐含条件求得,即可求椭圆方程;(2)点轴时,不合题意;当直线斜率存在时,设直线,联立直线方程和椭圆方程,由判别式大于零求得的范围,再由弦长公式求得,由点到直线的距离公式求得到的距离,代入三角形面积公式,化简后换元,利用基本不等式求得最值,进一步求出值,则直线方程可求.试题解析:(1)设,因为直线的斜率为,所以,.又解得,所以椭圆的方程为.(2)解:设由题意可设直线的方程为:,联立消去得,当,所以,即或时.所以点到直线的距离所以,设,则,,当且仅当,即,解得时取等号,满足所以的面积最大时直线的方程为:或.【方法点晴】本题主要考查待定系数法求椭圆方程及圆锥曲线求最值,属于难题.解决圆锥曲线中的最值问题一般有两种方法:一是几何意义,特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来解决,非常巧妙;二是将圆锥曲线中最值问题转化为函数问题,然后根据函数的特征选用参数法、配方法、判别式法、三角函数有界法、函数单调性法以及均值不等式法,本题(2)就是用的这种思路,利用均值不等式法求三角形最值的.18、(1)(2)(3)见解析【解析】(1)由题意求得,所以椭圆的方程为(2)联立直线与椭圆方程,由题意可得.三角形的高为.,面积表达式,当且仅当时,.即的面积的最大值是(3)结论为.利用题意有.所以试题解析:解:(Ⅰ)设椭圆的半焦距为因为椭圆的离心率是,所以,即由解得所以椭圆的方程为(Ⅱ)将代入,消去整理得令,解得设则,所以点到直线的距离为所以的面积,当且仅当时,所以的面积的最大值是(Ⅲ).证明如下:设直线,的斜率分别是,,则由(Ⅱ)得,所以直线,的倾斜角互补所以,所以所以19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】建立空间直角坐标系,求出各点的坐标;(1)用向量的坐标运算证明向量共面,进而证明点共面;(2)利用向量的数量积的坐标运算证明,即可;(3)确定平面EFGHKL的一个法向量,利用空间角度的向量计算公式求得答案.【小问1详解】证明:以D为原点,分别以DA,DC,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,不妨设正方体的棱长为2.则,,,,,,,.可得,,,,,.可得,,,,,所以,,,,共面,又它们过同一点E,所以E,F,G,H,K,L共面.【小问2详解】证明:由(1)得,,又故,,又,所以平面LEF,即平面EFGHKL.【小问3详解】由(2)知,是平面EFGHKL的一个法向量,设与平面EFGHKL所成角为,,,.所以,所以与平面EFGHKL所成角的余弦值为.20、(1);(2)存在,T(0,1)﹒【解析】(1)根据椭圆的定义,结合即可求P的轨迹方程;(2)假设存在T(0,t),设AB方程为,联立直线方程和椭圆方程,代入=0即可求出定点T.【小问1详解】由题可知,,则,由椭圆定义知P的轨迹是以F1、为焦点,且长轴长为的椭圆,∴,∴,∴P的轨迹方程为C:;【小问2详解】假设存在T(0,t)满足题意,易得AB的斜率一定存在,否则不会存在T满足题意,设直线AB的方程为,联立,化为,易知恒成立,∴(*)由题可知,将(*)代入可得:即∴,解,∴在y轴上存在定点T(0,1),使以AB为直径的圆恒过这个点T.21、(1)4(2
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