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文档简介
2026届山西省新绛汾河中学高二数学第一学期期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.下列三个命题:①“若,则a,b全为0”的逆否命题是“若a,b全不为0,则”;②若事件A与事件B互斥,则;③设命题p:若m是质数,则m一定是奇数,那么是真命题;其中真命题的个数为()A.3 B.2C.1 D.02.设函数,若的整数有且仅有两个,则的取值范围是()A. B.C. D.3.双曲线C:的右焦点为F,过点F作双曲线C的两条渐近线的垂线,垂足分别为H1,H2.若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.24.已知等差数列的前项和为,若,则()A B.C. D.5.已知数列的通项公式为.若数列的前n项和为,则取得最大值时n的值为()A.2 B.3C.4 D.56.设等差数列的前n项和为,若,,则()A.60 B.80C.90 D.1007.已知数列满足:,数列的前n项和为,若恒成立,则的取值范围是()A. B.C. D.8.不等式的解集为()A. B.C.或 D.或9.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.相交C.外切 D.外离10.椭圆的左右焦点分别为,是上一点,轴,,则椭圆的离心率等于()A. B.C. D.11.两圆和的位置关系是()A.内切 B.外离C.外切 D.相交12.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半,这条直线被后人称为三角形的欧拉线已知的顶点,则的欧拉线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.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).14.若双曲线的渐近线方程为,则该双曲线的离心率为___________;若,则双曲线的右焦点到渐近线的距离为__________.15.已知直线与圆交于,两点,则的最小值为___________.16.已知数列的前n项和,则其通项公式______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)已知椭圆过点,离心率.(1)求椭圆的方程;(2)设直线与椭圆相交于A、B两点,求.18.(12分)已知椭圆(a>b>0)的右焦点为F2(3,0),离心率为e.(1)若e=,求椭圆的方程;(2)设直线y=kx与椭圆相交于A,B两点,M,N分别为线段AF2,BF2的中点,若坐标原点O在以MN为直径的圆上,且<e≤,求k的取值范围.19.(12分)已知两动圆:和:,把它们的公共点的轨迹记为曲线,若曲线与轴的正半轴的交点为,取曲线上的相异两点、满足:且点与点均不重合.(1)求曲线的方程;(2)证明直线恒经过一定点,并求此定点的坐标;20.(12分)甲、乙两人参加普法知识竞赛,共有5题,选择题(1)甲、乙两人中有一个抽到选择题(2)甲、乙两人中至少有一人抽到选择题21.(12分)已知抛物线,直线与交于两点且(为坐标原点)(1)求抛物线的方程;(2)设,若直线的倾斜角互补,求的值22.(10分)在四棱锥中,平面,,,,,分别是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)求直线与平面所成角的正弦值.
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、B【解析】写出逆否命题可判断①;根据互斥事件的概率定义可判断②;根据写出再判断真假可判断③.【详解】对于①,“,则a,b全为0”的逆否命题是“若a,b不全为0,则”,故①错误;对于②,满足互斥事件的概率求和的方法,所以②为真命题;③命题p:若m是质数,则m一定是奇数.2是质数,但2是偶数,命题p是假命题,那么真命题故选:B.2、D【解析】等价于,令,,利用导数研究函数的单调性,作出的简图,数形结合只需满足即可.【详解】,即,又,则.令,,,当时,,时,,时,,在单调递减,在单调递增,且,且,,作出函数图象如图所示,若的整数有且仅有两个,即只需满足,即,解得:故选:D3、D【解析】将条件转化为该双曲线的一条渐近线的倾斜角为,可得,由离心率公式即可得解.【详解】由题意,(为坐标原点),所以该双曲线的一条渐近线的倾斜角为,所以,即,所以离心率.故选:D.4、B【解析】利用等差数列的性质可求得的值,再结合等差数列求和公式以及等差中项的性质可求得的值.【详解】由等差数列的性质可得,则,故.故选:B.5、C【解析】根据单调性分析出数列的正数项有哪些即可求解.【详解】由条件有,当时,,即;当时,,即.即,所以取得最大值时n的值为.故选:C6、D【解析】由题设条件求出,从而可求.【详解】设公差为,因为,,故,解得,故,故选:D.7、D【解析】由于,所以利用裂项相消求和法可求得,然后由可得恒成立,再利用基本不等式求出的最小值即可【详解】,故,故恒成立等价于,即恒成立,化简得到,因为,当且仅当,即时取等号,所以故选:D8、A【解析】先将分式不等式转化为一元二次不等式,然后求解即可【详解】由,得,解得,所以原不等式的解集为,故选:A9、C【解析】将圆的一般方程化为标准方程,根据圆心距和半径的关系,判断两圆的位置关系.【详解】圆的标准方程为,圆的标准方程为,两圆的圆心距为,即圆心距等于两圆半径之和,故两圆外切,故选:C.10、A【解析】在中结合已知条件,用焦距2c表示、,再利用椭圆定义计算作答.【详解】令椭圆的半焦距为c,因是上一点,轴,,在中,,,由椭圆定义知,则,所以椭圆的离心率等于.故选:A11、A【解析】计算出圆心距,利用几何法可判断两圆的位置关系.【详解】圆的圆心坐标为,半径为,圆的圆心坐标为,半径为,两圆圆心距为,则,因此,两圆和内切.故选:A.12、D【解析】根据题意得出的欧拉线即为线段的垂直平分线,然后求出线段的垂直平分线的方程即可.【详解】因为,所以线段的中点的坐标,线段所在直线的斜率,则线段的垂直平分线的方程为,即,因为,所以的外心、重心、垂心都在线段的垂直平分线上,所以的欧拉线方程为.故选:D【点睛】本题主要考走查直线的方程,解题的关键是准确找出欧拉线,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【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:14、①.②.3【解析】由渐近线方程知,结合双曲线参数关系及离心率的定义求双曲线的离心率,由已知可得右焦点为,应用点线距离公式求距离.【详解】由题设,,则,当时,,则双曲线为,故右焦点为,所以右焦点到渐近线的距离为.故答案为:,3.15、【解析】先求出直线经过的定点,再求出圆心到定点的距离,数形结合即得解.【详解】由题得,所以直线经过定点,圆的圆心为,半径为.圆心到定点的距离为,当时,取得最小值,且最小值为.故答案为:816、【解析】利用当时,,可求出此时的通项公式,验证n=1时是否适合,可得答案.【详解】当时,,当时,不适合上式,∴,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】(1)根据题意得,,再结合即可求得答案.(2)设,,直接联立方程得,再结合韦达定理,利用弦长公式和点到线的距离公式得,点M到直线的距离,进而可得.【详解】解:(1)由题意得,,结合,解得所以椭圆的方程为:.(2)由得即,经验证.设,.所以,,故因为点M到直线的距离,所以.【点睛】本题考查直线与椭圆位置关系,椭圆的方程,弦长公式等,考查运算能力,是基础题.18、(1);(2)【解析】(1)根据右焦点为F2(3,0),以及,求得a,b,c即可.(2)联立,根据M,N分别为线段AF2,BF2中点,且坐标原点O在以MN为直径的圆上,易得OM⊥ON,则四边形OMF2N为矩形,从而AF2⊥BF2,然后由0,结合韦达定理求解.【详解】(1)由题意得c=3,,所以.又因为a2=b2+c2,所以b2=3.所以椭圆的方程为.(2)由,得(b2+a2k2)x2-a2b2=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),所以x1+x2=0,x1x2=,依题意易知,OM⊥ON,四边形OMF2N为矩形,所以AF2⊥BF2.因为(x1-3,y1),(x2-3,y2),所以(x1-3)(x2-3)+y1y2=(1+k2)x1x2+9=0.即,将其整理为k2==-1-.因为<e≤,所以2≤a<3,12≤a2<18.所以k2≥,即k∈【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是由O在以MN为直径的圆上,即OM⊥ON,得到四边形OMF2N为矩形,推出AF2⊥BF2,结合韦达定理得出斜率k与离心率e的关系.19、(1);(2)证明见解析,.【解析】(1)设两动圆的公共点为,则有,运用椭圆的定义,即可得到,,,进而得到的轨迹方程;(2),设,,,,设出直线方程,联立方程组,利用韦达定理法及向量的数量积的坐标表示,即可得到定点.【小问1详解】设两动圆的公共点为,则有由椭圆的定义可知的轨迹为椭圆,设方程为,则,,所以曲线的方程是:【小问2详解】由题意可知:,且直线斜率存在,设,,设直线:,联立方程组,可得,,,因为,所以有,把代入整理化简得,或舍,因为点与点均不重合,所以直线恒过定点20、(1)(2)【解析】首先用列举法,求得甲、乙两人各抽一题的所有可能情况.(1)根据上述分析,分别求得“甲抽到判断题,乙抽到选择题(2)根据上述分析,求得“甲、乙两人都抽到判断题”的概率,根据对立事件概率计算公司求得“甲、乙两人中至少有一人抽到选择题【详解】把3个选择题因此基本事件的总数为.(1)记“甲抽到选择题(2)记“甲、乙两人至少有一人抽到选择题【点睛】本小题主要考查互斥事件概率计算,考查对立事件,属于基础题.21、(1);(2).【解析】(1)利用韦达定理法即求;(2)由题可求,,再结合条件即得.【小问1详解】设,,由,得,故,由,可得,即,∴,故抛物线的方程为:;【小问2详解】设的倾斜角为,则的倾斜角为,∴由,得,∴,∴,同理,由,得,∴,即,故.22、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】(1)根据给定条件证得即可推理作答.(2)由已知条件,
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