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文档简介
2026届内蒙古自治区呼和浩特市第六中学数学高二上期末学业水平测试试题注意事项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.已知点在抛物线上,则点到抛物线焦点的距离为()A.1 B.2C.3 D.42.已知,若,则的取值范围为()A. B.C. D.3.已知椭圆的长轴长,短轴长,焦距长成等比数列,则椭圆离心率为()A. B.C. D.4.如图,在正方体中,是侧面内一动点,若到直线与直线的距离相等,则动点的轨迹所在的曲线是()A.直线 B.圆C.双曲线 D.抛物线5.已知,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6.,,,,设,则下列判断中正确的是()A. B.C. D.7.等比数列的前项和为,若,则()A. B.8C.1或 D.或8.过原点O作两条相互垂直的直线分别与椭圆交于A、C与B、D,则四边形ABCD面积最小值为()A. B.C. D.9.已知分别是椭圆的左,右焦点,点M是椭圆C上的一点,且的面积为1,则椭圆C的短轴长为()A.1 B.2C. D.410.已知椭圆的左焦点是,右焦点是,点P在椭圆上,如果线段的中点在y轴上,那么()A.3:5 B.3:4C.5:3 D.4:311.已知函数在上是增函数,则实数的取值范围是()A. B.C. D.12.命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的一个充分不必要条件是()A.a≥4 B.a≤4C.a≥5 D.a≤5二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,已知底面为正方形且各侧棱均相等的四棱锥可绕着任意旋转,平面,分别是的中点,,,点在平面上的射影为点,则当最大时,二面角的大小是________14.已知圆,圆,则两圆的公切线条数是___________.15.写出一个与椭圆有公共焦点的椭圆方程__________16.直线的倾斜角为_______________.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)已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,P(5,a)为抛物线C上一点,且|PF|=8(1)求抛物线C的方程;(2)过点F的直线l与抛物线C交于A,B两点,以线段AB为直径的圆过Q(0,﹣3),求直线l的方程18.(12分)设数列是公比为正整数的等比数列,满足,,设数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)求证:数列是等差数列,并求数列的通项公式;(3)已知数列,设,求数列的前项和.19.(12分)已知椭圆C:的左、右焦点分别为F1,F2,离心率为,椭圆C上点M满足(1)求椭圆C的标准方程:(2)若过坐标原点的直线l交椭圆C于P,Q两点,求线段PQ长为时直线l的方程20.(12分)如图所示,是棱长为的正方体,是棱的中点,是棱的中点(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)求到平面的距离21.(12分)在平面直角坐标系中,动点到定点的距离比到轴的距离大,设动点的轨迹为曲线,分别过曲线上的两点,做曲线的两条切线,且交于点,与直线交于两点(1)求曲线的方程;(2)求面积的最小值.22.(10分)已知在等差数列中,,(1)求数列的通项公式;(2)若的前n项和为,且,,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、B【解析】先求出抛物线方程,焦点坐标,再用两点间距离公式进行求解.【详解】将代入抛物线中得:,解得:,所以抛物线方程为,焦点坐标为,所以点到抛物线焦点的距离为故选:B2、C【解析】根据题意,由为原点到直线上点的距离的平方,再根据点到直线垂线段最短,即可求得范围.【详解】由,,视为原点到直线上点的距离的平方,根据点到直线垂线段最短,可得,所有的取值范围为,故选:C.3、A【解析】由题意,,结合,求解即可【详解】∵椭圆的长轴长,短轴长,焦距长成等比数列∴∴又∵∴∴,即∴e=又在椭圆e>0∴e=故选:A4、D【解析】由到直线的距离等于到点的距离可得到直线的距离等于到点的距离,然后可得答案.【详解】因为到直线的距离等于到点的距离,所以到直线的距离等于到点的距离,所以动点的轨迹是以为焦点、为准线的抛物线故选:D5、A【解析】由,结合基本不等式可得,由此可得,由此说明“”是“”的充分条件,再通过举反例说明“”不是“”的必要条件,由此确定正确选项.【详解】∵,∴(当且仅当时等号成立),(当且仅当时等号成立),∴(当且仅当时等号成立),若,则,∴,所以“”是“”的充分条件,当时,,此时,∴“”不是“”的必要条件,∴“”是“”的充分不必要条件,故选:A.6、D【解析】通过凑配构造的方式,构造出新式子,且可以化简为整数,然后利用放缩思想得到S的范围.【详解】解:,,,,,;,.故选:D7、C【解析】根据等比数列的前项和公式及等比数列通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,则因为,所以,即,解得或,所以或.故选:C.8、A【解析】直线AC、BD与坐标轴重合时求出四边形面积,与坐标轴不重合求出四边形ABCD面积最小值,再比较大小即可作答.【详解】因四边形ABCD的两条对角线互相垂直,由椭圆性质知,四边形ABCD的四个顶点为椭圆顶点时,而,四边形ABCD的面积,当直线AC斜率存在且不0时,设其方程为,由消去y得:,设,则,,直线BD方程为,同理得:,则有,当且仅当,即或时取“=”,而,所以四边形ABCD面积最小值为.故选:A9、B【解析】首先分别设,,再根据椭圆的定义和性质列出等式,即可求解椭圆的短轴长.【详解】设,,所以,即,即,得,短轴长为.故选:B10、A【解析】求出椭圆的焦点坐标,再根据点在椭圆上,线段的中点在轴上,求得点坐标,进而计算,从而求解.【详解】由椭圆方程可得:,设点坐标为,线段的中点为,因为线段中点在轴上,所以,即,代入椭圆方程得或,不妨取,则,所以,故选:A.11、A【解析】由题意可知,对任意的恒成立,可得出对任意的恒成立,利用基本不等式可求得实数的取值范围.【详解】因为,则,由题意可知,对任意的恒成立,所以,对任意的恒成立,由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,所以,.故选:A.12、C【解析】先要找出命题为真命题的充要条件,从集合的角度充分不必要条件应为的真子集,由选择项不难得出答案【详解】命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题,可化为∀x∈[1,2],恒成立即只需,即命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的的充要条件为,而要找的一个充分不必要条件即为集合的真子集,由选择项可知C符合题意.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】先计算得到二面角的大小为60°,设二面角C-AB-O的大小为,则,计算得到答案.【详解】解:由题可得,,因为分别是的中点,所以,,又,所以平面因为,所以,所以二面角为,设二面角的大小为,即,则,在中,利用余弦定理得到:,故当时,取得最大值.故答案为:14、【解析】首先把圆的一般方程化为标准方程,进一步求出两圆的位置关系,可得两圆的公切线条数.【详解】解:由圆,可得:,可得其圆心为,半径为;由,可得,可得其圆心为,半径为2;所以可得其圆心距为:,可得:,故两圆相交,其公切线条数为,故答案为:2.【点睛】本题主要考查两圆的位置关系及两圆公切线条数的判断,属于中档题.15、(答案不唯一)【解析】根据椭圆的标准方程,以及分析即可【详解】由题可知椭圆的形式应为(,且),可取故答案为:(答案不唯一)16、【解析】由直线的斜率为,得到,即可求解.【详解】由题意,可知直线的斜率为,设直线的倾斜角为,则,解得,即换线的倾斜角为.【点睛】本题主要考查直线的倾斜角的求解问题,其中解答中熟记直线的倾斜角与斜率的关系,合理准确计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.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)2x﹣y﹣6=0﹒【解析】(1)根据抛物线焦半径公式构造方程求得,从而得到结果(2)设直线,代入抛物线方程可得韦达定理的形式,根据可构造方程求得,从而得到直线方程【小问1详解】由抛物线定义可知:,解得:,抛物线的方程为:【小问2详解】由抛物线方程知:,设直线,,,,,联立方程,得:,,,以线段为直径的圆过点,,,解得:,直线的方程为:,即18、(1)(2)证明见解析,(3)【解析】(1)根据等比数列列出方程组求解首项、公比即可得解;(2)化简后得,可证明数列是等差数列,即可得出,再求出即可;(3)利用错位相减法求出数列的和.【小问1详解】设公比为,由条件可知,,所以;【小问2详解】,又,所以,所以数列是以为首项,为公差等差数列,所以,所以.【小问3详解】,,两式相减可得,,.19、(1)(2)【解析】(1)依题意可得,即可求出、,即可求出椭圆方程;(2)首先求出直线斜率不存在时弦显然可得直线的斜率存在,设直线方程为、、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,再根据弦长公式得到方程,求出,即可得解;【小问1详解】解:依题意,解得,所以椭圆方程为;【小问2详解】解:当直线的斜率不存在时,直线的方程为,此时,不符合题意;所以直线的斜率存在,设直线方程为,则,消元整理得,设,,则,,所以,即,解得,所以直线的方程为;20、(1)(2)【解析】(1)以为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值;(2)求出平面的法向量,利用空间向量法可求得到平面的距离.【小问1详解】解:以为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的坐标系则、、、、、、,所以,,设平面的一个法向量为,,,由,取,可得,所以,,直线与平面所成角的正弦为小问2详解】解:设平面的一个法向量,,,由,即,令,得,,所以点到平面的距离为即到平面的距离为21、(1)(2)【解析】(1)由题意可得化简可得答案;(2)求出、方程并得到、点坐标,再联立,方程求出交点和、点到的距离,可得,设,与抛物线方程联立利用韦达定理得到,设,记,利用导数可得答案..【小问1详解】由题意可知:,即:化简得:;【小问2详解】由题意可知:,,,过点的切线斜率为,方程为:①,令,,则,同理:方程为:②,,联立①②得:,的交点,,点到的距离,所以③,设:,则,整理得,所以,由韦达定
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