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文档简介
2026届山西省大同四中联盟体数学高二上期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.若直线与互相平行,且过点,则直线的方程为()A. B.C. D.2.在长方体中,,,分别是棱,的中点,则异面直线,的夹角为()A. B.C. D.3.函数的图象大致为()A B.C D.4.已知等比数列满足,,则()A. B.C. D.5.中国古代数学著作算法统宗中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见首日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:有一个人走里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,恰好走了天到达目的地,则该人第一天走的路程为()A.里 B.里C.里 D.里6.我们知道∶用平行于圆锥母线的平面(不过顶点)截圆锥,则平面与圆锥侧面的交线是抛物线一部分,如图,在底面半径和高均为2的圆锥中,AB、CD是底面圆O的两条互相垂直的直径,E是母线PB的中点,已知过CD与E的平面与圆锥侧面的交线是以E为顶点的圆锥曲线的一部分,则该圆锥曲线的焦点到其准线的距离等于()A. B.C. D.17.、是椭圆的左、右焦点,点在椭圆上,,过作的角平分线的垂线,垂足为,则的长为A.1 B.2C.3 D.48.在四面体OABC中,,,,则与AC所成角的大小为()A.30° B.60°C.120° D.150°9.某中学的“希望工程”募捐小组暑假期间走上街头进行了一次募捐活动,共收到捐款1200元.他们第1天只得到10元,之后采取了积极措施,从第2天起,每一天收到的捐款都比前一天多10元.这次募捐活动一共进行的天数为()A.13 B.14C.15 D.1610.已知数列的前n项和为,且对任意正整数n都有,若,则()A.2019 B.2020C.2021 D.202211.已知等比数列{an}中,,,则()A. B.1C. D.412.在正四面体中,棱长为2,且E是棱AB中点,则的值为A. B.1C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若实数、满足,则的取值范围为___________.14.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__________________.15.为和的等差中项,则_____________.16.某射箭运动员在一次射箭训练中射靶10次,命中环数如下:8,9,8,10,6,7,9,10,8,5,则命中环数的平均数为___________.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)已知函数(1)当时,求函数的单调区间;(2)设,,求证:;(3)当时,恒成立,求的取值范围18.(12分)已知圆C的圆心在坐标原点,且过点M()(1)求圆C的方程;(2)已知点P是圆C上的动点,试求点P到直线的距离的最小值;19.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题的题设条件中.问题:等差数列的公差为,满足,________?(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和得到最小值时的值.20.(12分)设:实数满足,:实数满足(1)当时,若与均为真命题,求实数的取值范围;(2)当时,若是的必要条件,求实数的取值范围21.(12分)在数列中,,且成等比数列(1)证明数列是等差数列,并求的通项公式;(2)设数列满足,其前项和为,证明:22.(10分)已知:,椭圆,双曲线.(1)若的离心率为,求的离心率;(2)当时,过点的直线与的另一个交点为,与的另一个交点为,若恰好是的中点,求直线的方程.
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】由题意设直线的方程为,然后将点代入直线中,可求出的值,从而可得直线的方程【详解】因为直线与互相平行,所以设直线的方程为,因为直线过点,所以,得,所以直线的方程为,故选:D2、C【解析】设出长度,建立空间直角坐标系,根据向量求异面直线所成角即可.【详解】如下图所示,以,,所在直线方向,,轴,建立空间直角坐标系,设,,,,,,所以,,设异面直线,的夹角为,所以,所以,即异面直线,的夹角为.故选:C.3、A【解析】利用导数求得的单调区间,结合函数值确定正确选项.【详解】由,可得函数的减区间为,增区间为,当时,,可得选项为A故选:A4、D【解析】由已知条件求出公比的平方,然后利用即可求解.【详解】解:设等比数列的公比为,因为等比数列满足,,所以,所以,故选:D.5、C【解析】建立等比数列的模型,由等比数列的前项和公式求解【详解】记第天走的路程为里,则是等比数列,,,故选:C6、C【解析】由圆锥的底面半径和高及E的位置可得,建立适当的平面直角坐标系,可得C的坐标,设抛物线的方程,将C的坐标代入求出抛物线的方程,进而可得焦点到其准线的距离【详解】设AB,CD的交点为,连接PO,由题意可得PO⊥面AB,所以PO⊥OB,由题意OB=OP=OC=2,因为E是母线PB的中点,所以,由题意建立适当的坐标系,以BP为y轴以OE为x轴,E为坐标原点,如图所示∶可得∶,设抛物线的方程为y2=mx,将C点坐标代入可得,所以,所以抛物线的方程为∶,所以焦点坐标为,准线方程为,所以焦点到其准线的距离为故选:C7、A【解析】延长交延长线于N,则选:A.【点睛】涉及两焦点问题,往往利用椭圆定义进行转化研究,而角平分线性质可转化到焦半径问题,两者切入点为椭圆定义.8、B【解析】以为空间的一个基底,求出空间向量求的夹角即可判断作答.【详解】在四面体OABC中,不共面,则,令,依题意,,设与AC所成角的大小为,则,而,解得,所以与AC所成角的大小为.故选:B9、C【解析】由题意可得募捐构成了一个以10元为首项,以10元为公差的等差数列,设共募捐了天,然后建立关于的方程,求出即可【详解】由题意可得,第一天募捐10元,第二天募捐20元,募捐构成了一个以10元为首项,以10元为公差的等差数列,根据题意,设共募捐了天,则,解得或(舍去),所以,故选:10、C【解析】先令代入中,求得,再根据递推式得到,将与已知相减,可判断数列是等比数列,进而确定,求得答案.【详解】因为,令,则,又,故,即,故数列是等比数列,则,所以,所以,故选:C.11、D【解析】设公比为,然后由已知条件结合等比数列的通项公式列方程求出,从而可求出,【详解】设公比为,因为等比数列{an}中,,,所以,所以,解得,所以,得故选:D12、A【解析】根据题意,由正四面体的性质可得:,可得,由E是棱中点,可得,代入,利用数量积运算性质即可得出.【详解】如图所示由正四面体的性质可得:可得:是棱中点故选:【点睛】本题考查空间向量的线性运算,考查立体几何中的垂直关系,考查转化与化归思想,属于中等题型.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】直接利用换元法以及基本不等式,求出结果【详解】解:设,由于,所以,由于,(当且仅当时取等号)所以(当且仅当时取等号),(当且仅当时取等号),故,,所以,整理得:故的取值范围为的取值范围故答案为:14、【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:.15、【解析】利用等差中项的定义可求得结果.【详解】由等差中项的定义可得.故答案为:.16、【解析】直接利用求平均数的公式即可求解.【详解】由已知得数据的平均数为,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)函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)(2)证明见解析(3)[1,+∞)【解析】(1)对函数求导后,由导数的正负可求出函数的单调区间,(2)由(1)可得,令,则可得,然后利用累加法可证得结论,(3)由,故,然后分和讨论的最大值与比较可得结果【小问1详解】当时,(),则,由,解得;由,解得,因此函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)【小问2详解】由(1)知,当k=1时,,故令,则,即,所以【小问3详解】由,故当时,因为,所以,因此恒成立,且的根至多一个,故在(0,1]上单调递增,所以恒成立当时,令,解得当时,,则单调递增;当时,,则单调递减;于是,与恒成立相矛盾综上,的取值范围为[1,+∞)【点睛】关键点点睛:此题考查导数的综合应用,考查利用导数求函数的单调区,利用导数求函数的最值,利用导数证明不等式,第(2)问解题的关键是利用(1)可得,从而得,然后令,得,最后累加可证得结论,考查数转化思想,属于较难题18、(1)(2)【解析】(1)由圆C的圆心在坐标原点,且过点,求得圆的半径,利用圆的标准方程,即可求解;(2)由点到直线的距离公式,求得圆心到直线l的距离为,进而得到点P到直线的距离的最小值为,得出答案.【详解】(1)由题意,圆C的圆心在坐标原点,且过点,所以圆C的半径为,所以圆C的方程为.(2)由题意,圆心到直线l的距离为,所以P到直线的距离的最小值为.【点睛】本题主要考查了圆标准方程的求解,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中熟练应用直线与圆的位置关系合理转化是解答的关键,着重考查了转化思想,以及推理与计算能力,属于基础题.19、(1)选择条件见解析,(2)【解析】(1)设等差数列的公差为,由,得到,选①,联立求解;选②,联立求解;选③,联立求解;(2)由(1)知,令求解.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,得,选①,得,故,∴.选②,得,得,故,∴.选③,,得,故,∴;【小问2详解】由(1)知,,,∴数列是递增等差数列.由,得,∴时,,时,,∴时,得到最小值.20、(1);(2).【解析】(1)将代入,解一元二次不等式求两集合的交集即可求解.(2)求出:,根据题意可得转化为集合的包含关系即可求解.【详解】(1)当时,:,:或.因为,中都是真命题.所以所以实数的取值范围是;(2)当时,:,:或,所以:,因为是的必要条件,所以,所以,解得,所以实数的取值范围是.21、(1)证明见解析;;(2)证明见解析【解析】(1)利用已知条件推出数列是等差数列,其公差为,首项为1,求出通项公式,结合由,,成等比数列,转化求解即可.(2)化简通项公式,利用裂项消项法,求解数列的和即可【详解】证明:(1)由,得,即,所以数列是等差数列,其公差为,首项为1,因此,,,由成等比数列,得,即,解得或(舍去),故(2)因为,所以因为,所以【点睛】方法点睛:裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,掌握一些常见的裂项技巧:①;②;③;④;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.2
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