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文档简介
甘肃省酒泉市瓜州县2026届高二上数学期末综合测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知点到直线:的距离为1,则等于()A. B.C. D.2.已知等边三角形的一个顶点在椭圆E上,另两个顶点位于E的两个焦点处,则E的离心率为()A. B.C. D.3.已知定义在上的函数满足下列三个条件:①当时,;②的图象关于轴对称;③,都有.则、、的大小关系是()A. B.C. D.4.已知圆与圆,则圆M与圆N的位置关系是()A.内含 B.相交C.外切 D.外离5.二次方程的两根为2,,那么关于的不等式的解集为()A.或 B.或C. D.6.已知{an}是以10为首项,-3为公差的等差数列,则当{an}的前n项和Sn,取得最大值时,n=()A.3 B.4C.5 D.67.设,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.椭圆:与双曲线:的离心率之积为2,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.9.圆C:的圆心坐标和半径分别为()A.和4 B.(-3,2)和4C.和 D.和10.已知且,则的值为()A.3 B.4C.5 D.611.已知正实数满足,则的最小值为()A. B.9C. D.12.双曲线的左顶点为,右焦点,若直线与该双曲线交于、两点,为等腰直角三角形,则该双曲线离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.甲口袋中装有2个黑球和1个白球,乙口袋中装有3个白球.现同时从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入对方口袋,共进行了2次这样的操作后,甲口袋中恰有2个黑球的概率为__________________.14.已知数列的前n项和为,则______15.我国民间剪纸艺术在剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折.现有一张半径为的圆形纸,对折次可以得到两个规格相同的图形,将其中之一进行第次对折后,就会得到三个图形,其中有两个规格相同,取规格相同的两个之一进行第次对折后,就会得到四个图形,其中依然有两个规格相同,以此类推,每次对折后都会有两个图形规格相同.如果把次对折后得到的不同规格的图形面积和用表示,由题意知,,则________;如果对折次,则________.16.在长方体中,设,,则异面直线与所成角的大小为______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)设等差数列的各项均为整数,且满足对任意正整数,总存在正整数,使得,则称这样的数列具有性质(1)若数列的通项公式为,数列是否具有性质?并说明理由;(2)若,求出具有性质的数列公差的所有可能值;(3)对于给定的,具有性质的数列是有限个,还是可以无穷多个?(直接写出结论)18.(12分)已知四棱锥的底面是矩形,底面,且,设E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,H为EG的中点,如图.(1)求证:平面;(2)求直线FH与平面所成角的大小.19.(12分)已知直线,抛物线.(1)与有公共点,求的取值范围;(2)是坐标原点,过的焦点且与交于两点,求的面积.20.(12分)已知a,b,c分别为△ABC三个内角A,B,C的对边,,,△ABC的面积为(1)求a;(2)若D为BC边上一点,且∠BAD=,求∠ADC的正弦值21.(12分)设函数(1)求函数的单调区间;(2)若有两个零点,,求的取值范围,并证明:22.(10分)已知圆,点.(1)若,半径为的圆过点,且与圆相外切,求圆的方程;(2)若过点的两条直线被圆截得的弦长均为,且与轴分别交于点、,,求.
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】利用点到直线的距离公式,即可求得参数的值.【详解】因为点到直线:的距离为1,故可得,整理得,解得.故选:.2、B【解析】根据已知条件求得的关系式,从而求得椭圆的离心率.【详解】依题意可知,所以.故选:B3、A【解析】推导出函数为偶函数,结合已知条件可得出,,,利用导数可知函数在上为减函数,由此可得出、、的大小关系.【详解】因为函数的图象关于轴对称,则,故,,又因为,都有,所以,,所以,,,,因为当时,,,当且仅当时,等号成立,且不恒为零,故函数在上为减函数,因为,则,故.故选:A.4、B【解析】将两圆方程化为标准方程形式,计算圆心距,和两圆半径的和差比较,可得答案,【详解】圆,即,圆心,圆,即,圆心,则故有,所以两圆是相交的关系,故选:B5、B【解析】根据,确定二次函数的图象开口方向,再由二次方程的两根为2,,写出不等式的解集.【详解】因为二次方程的两根为2,,又二次函数的图象开口向上,所以不等式的解集为或,故选:B6、B【解析】由题可得当时,,当时,,即得.【详解】∵{an}是以10为首项,-3为公差的等差数列,∴,故当时,,当时,,故时,取得最大值故选:B.7、B【解析】求出不等式的等价形式,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】由得或,由得,因为或推不出,但能推出或成立,所以“”是“”的必要不充分条件,故选:B8、C【解析】先求出椭圆的离心率,再由题意得出双曲线的离心率,根据离心率即可求出渐近线斜率得解.【详解】椭圆:的离心率为,则,依题意,双曲线;的离心率为,而,于是得,解得:,所以双曲线的渐近线方程为故选:C9、C【解析】先将方程化为一般形式,再根据公式计算求解即可.【详解】解:可化为,由圆心为,半径,易知圆心的坐标为,半径为故选:C10、C【解析】由空间向量数量积的坐标运算求解【详解】由已知,解得故选:C11、A【解析】根据,将式子化为,进而化简,然后结合基本不等式求得答案.【详解】因为,所以,当且仅当,即时取等号,所以的最小值为.故选:A.12、A【解析】求出,分析可得,可得出关于、、的齐次等式,由此可求得该双曲线的离心率的值.【详解】联立,可得,则,易知点、关于轴对称,且为线段的中点,则,又因为为等腰直角三角形,所以,,即,即,所以,,可得,因此,该双曲线的离心率为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分两类:两次都互相交换白球的概率和第一次甲交出黑球收到白球,且第二次甲交出白球收到黑球的概率求和可得答案.【详解】分两类:①两次都互相交换白球的概率为;②第一次甲交出黑球收到白球,且第二次甲交出白球收到黑球的概率为.故答案为:.14、【解析】先通过裂项相消求出,再代入计算即可.【详解】,则,故.故答案为:3.15、①.②.【解析】首先根据题意得到,再计算即可;根据题意得到,再利用分组求和法求和即可.【详解】因为,,所以,所以..故答案为:;16、##【解析】建立空间直角坐标系,用向量法即可求出异面直线与所成的角.【详解】以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,则,所以,因为,所以,即,所以异面直线与所成的角为.故答案为:90°.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)数列具有性质,理由见解析;(2),;(3)有限个.【解析】(1)由题意,由性质定义,即可知是否具有性质.(2)由题设,存在,结合已知得且,则,由性质的定义只需保证为整数即可确定公差的所有可能值;(3)根据(2)的思路,可得且,由为整数,在为定值只需为整数,即可判断数列的个数是否有限.【小问1详解】由,对任意正整数,,说明仍为数列中的项,∴数列具有性质.【小问2详解】设的公差为.由条件知:,则,即,∴必有且,则,而此时对任意正整数,,又必一奇一偶,即为非负整数因此,只要为整数且,那么为中的一项.易知:可取,对应得到个满足条件的等差数列.【小问3详解】同(2)知:,则,∴必有且,则,故任意给定,公差均为有限个,∴具有性质的数列是有限个.【点睛】关键点点睛:根据性质的定义,在第2、3问中判断满足等差数列通项公式,结合各项均为整数,判断公差的个数是否有限即可.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接CH,延长交PD于点K,连接BK,根据E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,易得,再利用线面平行的判定定理证明.(2)建立空间直角坐标,求得的坐标,平面PBC一个法向量,代入公式求解.【详解】(1)如图所示:连接CH,延长交PD于点K,连接BK,因为设E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,所以H为CK的中点,所以,又平面平面,所以平面;(2)建立如图所示直角坐标系则,所以,设平面PBC一个法向量为:,则,有,令,,设直线FH与平面所成角为,所以,因为,所以.【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理,线面角的向量求法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理,运算求解的能力,属于中档题.19、(1);(2).【解析】(1)联立直线l与抛物线C的方程消去x,借助判别式建立不等式求解作答.(2)利用(1)中信息求出点纵坐标差的绝对值即可计算作答.【小问1详解】依题意,由消去x并整理得:,因与有公共点,则,解得:,所以的取值范围是.【小问2详解】抛物线的焦点,则,设,由(1)知,,则,因此,,所以的面积.20、(1)(2)【解析】(1)利用面积公式及余弦定理可求解;(2)由正弦定理得到,再运用同角函数的关系得到,最后运用正弦的两角和公式求解即可.【小问1详解】∵,,,∴由余弦定理:,∴【小问2详解】在中,由正弦定理得,∴,易知B为锐角,∴,∴21、(1)答案见详解(2),证明见解析【解析】(1)求导得,,分类讨论参数a的范围即可判断单调区间;(2)设,,联立整理得,构造得,构造函数,结合导数判断单调性,进而得证.小问1详解】由,,可得,当时,,所以在上单调递增;当时,令,得,令,得所以在单调递减,在单调递增;【小问2详解】证明:因为函数有两个零点,由(1)得,此时的递增区间为,递减区间为,有极小值.所以,可得,所以.由(1)可得的极小值点为,则不妨设.设,,则则,即,整理得,所以,设,则,所以在上单调递减,所以,所以,即.22、(1)或(2)【解析】(1)设圆心,根据已知条件可得出关于、的方程组,解出、的值,即可得出圆的方程;(2)分析可知直线、的斜率存在,设过点且斜率存在的直线的方程为,即,利用勾股定理
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