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文档简介
福建省龙岩市非一级达标校2026届高二上数学期末联考模拟试题注意事项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.设实数x,y满足,则目标函数的最大值是()A. B.C.16 D.322.把红、黑、蓝、白4张纸牌随机地分发给甲、乙、丙、丁4人,每人分得1张,事件“甲分得红牌”与事件“乙分得红牌”的关系是()A.既不互斥也不对立 B.互斥又对立C.互斥但不对立 D.对立3.如图,在长方体中,,,则直线和夹角的余弦值为()A. B.C. D.4.(2017新课标全国Ⅲ理科)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为A. B.C. D.5.过点且平行于直线的直线的方程为()A. B.C. D.6.已知等差数列,,,则数列的前项和为()A. B.C. D.7.抛物线的焦点到准线的距离为()A. B.C. D.18.已知直线和互相平行,则实数()A. B.C.或 D.或9.若,则下列不等式①;②;③;④中,正确的不等式有()A.0个 B.1个C.2个 D.3个10.天文学家卡西尼在研究土星及其卫星的运行规律时发现:同一平面内到两个定点的距离之积为常数的点的轨迹是卡西尼卵形线.在平面直角坐标系中,设定点为,,,点O为坐标原点,动点满足(且为常数),化简得曲线E:.当,时,关于曲线E有下列四个命题:①曲线E既是轴对称图形,又是中心对称图形;②的最大值为;③的最小值为;④面积的最大值为.其中,正确命题的个数为()A.1个 B.2个C.3个 D.4个11.下列函数的求导正确的是()A. B.C. D.12.已知函数,则等于()A.0 B.2C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.椭圆的右焦点为,过原点的直线与椭圆交于两点、,则的面积的最大值为___________.14.已知过椭圆上的动点作圆(为圆心):的两条切线,切点分别为,若的最小值为,则椭圆的离心率为______15.如图所示的是一个正方体的平面展开图,,则在原来的正方体中,直线与平面所成角的正弦值为___________.16.直线与曲线有且仅有一个公共点.则b的取值范围是__________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)圆心在轴正半轴上、半径为2的圆与直线相交于两点且.(1)求圆的标准方程;(2)若直线,圆上仅有一个点到直线的距离为1,求直线的方程.18.(12分)已知等差数列满足:,.(1)求数列的通项公式;(2)若数列满足:,,求数列的通项公式.19.(12分)已知椭圆的左,右顶点分别是,,且,是椭圆上异于,的不同的两点(1)若,证明:直线必过坐标原点;(2)设点是以为直径的圆和以为直径的圆的另一个交点,记线段的中点为,若,求动点的轨迹方程20.(12分)如图,在四棱锥中,四边形是直角梯形,,,,为等边三角形.(1)证明:;(2)求点到平面的距离.21.(12分)已知抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,如图,过点任作两条互相垂直的直线,,分别交抛物线于,,,四点,,分别为,的中点.(1)求的值;(2)求证:直线过定点,并求出该定点的坐标;(3)设直线交抛物线于,两点,试求的最小值.22.(10分)在平面直角坐标系中,椭圆的离心率为,且点在椭圆C上(1)求椭圆C的标准方程;(2)过点的直线与椭圆C交于A,B两点,试探究直线上是否存在定点Q,使得为定值.若存在,求出定点Q的坐标及实数的值;若不存在,请说明理由
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、C【解析】求的最大值即求的最大值,根据约束条件画出可行域,将目标函数看成直线,直线经过可行域内的点,将目标与直线的截距建立联系,然后得到何时目标值取得要求的最值,进而求得的最大值,最后求出的最大值.【详解】要求的最大值即求的最大值.根据实数,满足的条件作出可行域,如图.将目标函数化为.则表示直线在轴上的截距的相反数.要求的最大值,即求直线在轴上的截距最小值.如图当直线过点时,在轴上的截距最小值.由,解得所以的最大值为,则的最大值为16.故选:C.2、C【解析】根据互斥事件、对立事件的定义可得答案.【详解】把红、黑、蓝、白4张纸牌随机地分发给甲、乙、丙、丁4人,每人分得1张,事件“甲分得红牌”与事件“乙分得红牌”不能同时发生,但能同时不发生,所以它们的关系是互斥但不对立.故选:C.3、D【解析】如图建立空间直角坐标系,分别求出的坐标,由空间向量夹角公式即可求解.【详解】如图:以为原点,分别以,,所在的直线为,,轴建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,所以,所以直线和夹角的余弦值为,故选:D.4、B【解析】绘制圆柱的轴截面如图所示,由题意可得:,结合勾股定理,底面半径,由圆柱的体积公式,可得圆柱的体积是,故选B.【名师点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.5、B【解析】根据平行设直线方程,代入点计算得到答案.【详解】设直线方程为,将点代入直线方程得到,解得.故直线方程为:.故选:B.6、A【解析】求出通项,利用裂项相消法求数列的前n项和.【详解】因为等差数列,,,所以,所以,所以数列的前项和为故B,C,D错误.故选:A.7、B【解析】由可得抛物线标椎方程为:,由焦点和准线方程即可得解.【详解】由可得抛物线标准方程为:,所以抛物线的焦点为,准线方程为,所以焦点到准线的距离为,故选:B【点睛】本题考了抛物线标准方程,考查了焦点和准线相关基本量,属于基础题.8、C【解析】根据题意,结合两直线的平行,得到且,即可求解.【详解】由题意,直线和互相平行,可得且,即且,解得或.故选:C.9、C【解析】由条件,可得,利用不等式的性质和基本不等式可判断①、②、③、④中不等式的正误,得出答案.【详解】因为,所以.因此,且,且②、③不正确.所以,所以①正确,由得、均为正数,所以,(由条件,所以等号不成立),所以④正确.故选:C.10、D【解析】①:根据轴对称图形、中心对称图形的方程特征进行判断即可;②:结合两点间距离公式、曲线方程特征进行判断即可;③:根据卡西尼卵形线的定义,结合基本不等式进行判断即可;④:根据方程特征,结合三角形面积公式进行判断即可.【详解】当,时,.①:因为以代方程不变,以代方程不变,同时代,以代方程不变,所以曲线E既是轴对称图形,又是中心对称图形,因此本命题正确;②:由,所以有,所以,当时成立,因此本命题正确;③:因为,所以,当且仅当时,取等号,因此本命题正确;④:,因为,所以,的面积为,因此本命题正确,故选:D【点睛】关键点睛:利用方程特征进行求解判断是解题的关键.11、B【解析】对各个选项进行导数运算验证即可.【详解】,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B12、D【解析】先通过诱导公式将函数化简,进而求出导函数,然后算出答案.【详解】由题意,,故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分析可知点、关于原点对称,可知当、为椭圆短轴的端点时,的面积取得最大值.【详解】椭圆中,,,则,则,由题意可知,、关于原点对称,当、为椭圆短轴的端点时,的面积取得最大值,且最大值为.故答案为:.14、【解析】由椭圆方程和圆的方程可确定椭圆焦点、圆心和半径;当最小时,可知,此时;根据椭圆性质知,解方程可求得,进而得到离心率.【详解】由椭圆方程知其右焦点为;由圆的方程知:圆心为,半径为;当最小时,则最小,即,此时最小;此时,;为椭圆右顶点时,,解得:,椭圆的离心率.故答案为:.15、【解析】将展开图还原成正方体,通过建系利用空间向量的知识求解.【详解】将展开图还原成正方体,以A为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,,,,,.则.设平面的法向量为,由令,则,所以直线与平面所成角的正弦值为.故答案为:16、或.【解析】根据曲线方程得曲线的轨迹是个半圆,数形结合分析得两种情况:(1)直线与半圆相切有一个交点;(2)直线与半圆相交于一个点,综合两种情况可得答案.【详解】由曲线,可得,表示以原点为圆心,半径为的右半圆,是倾斜角为的直线与曲线有且只有一个公共点有两种情况:(1)直线与半圆相切,根据,所以,结合图像可得;(2)直线与半圆的上半部分相交于一个交点,由图可知.故答案为:或.【点睛】方法点睛:处理直线与圆位置关系时,若两方程已知或圆心到直线的距离易表达,则用几何法;若方程中含有参数,或圆心到直线的距离的表达较繁琐,则用代数法;如果或有限制,需要数形结合进行分析.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)或.【解析】(1)根据圆的弦长公式进行求解即可;(2)根据平行线的性质,结合直线与圆的位置关系进行求解即可.小问1详解】因为圆的圆心在轴正半轴上、半径为2,所以设方程为:,圆心,设圆心到直线的距离为,因为,所以有,或舍去,所以圆的标准方程为;【小问2详解】由(1)可知:,圆的半径为,因为直线,所以设直线的方程为,因为圆上仅有一个点到直线的距离为1,所以直线与该圆相离,当两平行线间的距离为,于是有:,当时,圆心到直线的距离为:,符合题意;当时,圆心到直线的距离为::,不符合题意,此时直线的方程为.当两平行线间的距离为,于是有:,当时,圆心到直线的距离为:,不符合题意;当时,圆心到直线的距离为::,不符合题意,此时直线的方程为.故直线方程为或.18、(1);(2).【解析】(1)由题设条件,结合等差数列通项公式求基本量d,进而写出通项公式.(2)由(1)得,应用累加法、错位相减法及等比数列前n项和公式求的通项公式.【小问1详解】令公差为d,由得:,解得.所以.【小问2详解】,则,累加整理,得:,①,②②-①得:,又满足上式,故.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设,首先证明,从而可得到,即得到;进而可得到四边形为平行四边形;再根据为的中点,即可证明直线必过坐标原点(2)设出直线的方程,与椭圆方程联立,消元,写韦达;根据条件可求出直线MN过定点,从而可得到过定点,进而可得到点在以为直径的圆上运动,从而可求出动点的轨迹方程【小问1详解】设,则,即因为,,所以因为,所以,所以.同理可证.因为,,所以四边形为平行四边形,因为为的中点,所以直线必过坐标原点【小问2详解】当直线的斜率存在时,设直线的方程为,,联立,整理得,则,,.因为,所以,因为,解得或.当时,直线的方程为过点A,不满足题意,所以舍去;所以直线的方程为,所以直线过定点.当直线的斜率不存在时,因为,所以直线的方程为,经验证,符合题意.故直线过定点.因为为的中点,为的中点,所以过定点.因为垂直平分公共弦,所以点在以为直径的圆上运动,该圆的半径,圆心坐标为,故动点的轨迹方程为.20、(1)略;(2)【解析】(1)推导出BD⊥BC,PB⊥BC,从而BC⊥平面PBD,由此能证明PD⊥BC.(2)利用等体积求得点B到面的距离【详解】(1)∵在四棱锥P﹣ABCD中,四边形ABCD是直角梯形,DC=2AD=2AB=2,∠DAB=∠ADC=90°,PB,△PDC为等边三角形∴BC=BD,∴BD2+BC2=CD2,PB2+BC2=PC2,∴BD⊥BC,PB⊥BC,∵BD∩PB=B,∴BC⊥平面PBD,∵PD⊂平面PBD,∴PD⊥BC(2)由(1)知,,故故得点B到面PCD的距离为【点睛】本题考查线线垂直的证明,考查点面距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题21、(1)(2)证明见解析,(3,0)(3)【解析】(1)求出椭圆的焦点坐标,从而可知抛物线的焦点坐标,进而可得的值;(2)首先设出直线的方程,联立直线与抛物线的方程,得到,坐标,令,可得直线过点,再证明当,,,三点共线即可;(3)设出的直线方程,联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理找出根的关系,再利用两点间的距离公式求出最小值即可.【小问1详解】椭圆的焦点坐标为,由于抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,故,即,;小问2详解】由(1)知,抛物线的方程为,设,,,,由题意,直线的斜率存在且设直线的方程为,代入可得,则,故,故的中点坐标为,由,设直线的方程为,代入可得,则,故,可得的中点坐标为,令得,此时,故直线过点,当时,,所以,,,三点共线,所以直线过定点.【小问3详解】设,由题意直线的斜率存在,设直线的方程为,代入可得,则,,,故,当即直线垂直轴时,取得最小值.
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