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文档简介
2026届福建省晋江市高二数学第一学期期末考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.如下图,面与面所成二面角的大小为,且A,B为其棱上两点.直线AC,BD分别在这个二面角的两个半平面中,且都垂直于AB,已知,,,则()A. B.C. D.2.若将双曲线绕其对称中心顺时针旋转120°后可得到某一函数的图象,且该函数在区间上存在最小值,则双曲线C的离心率为()A. B.C.2 D.3.已知是虚数单位,若复数满足,则()A. B.2C. D.44.在长方体中,,,则与平面所成的角的正弦值为()A. B.C. D.5.等差数列中,已知,则()A.36 B.27C.18 D.96.已知直线的方向向量为,则直线l的倾斜角为()A.30° B.60°C.120° D.150°7.已知,,且,则向量与的夹角为()A. B.C. D.8.在等差数列中,已知,,则使数列的前n项和成立时n的最小值为()A.6 B.7C.9 D.109.已知,为椭圆上关于短轴对称的两点,、分别为椭圆的上、下顶点,设,、分别为直线,的斜率,则的最小值为()A. B.C. D.10.若倾斜角为的直线过两点,则实数()A. B.C. D.11.已知数列是等比数列,,是函数的两个不同零点,则等于()A. B.C.14 D.1612.人教A版选择性必修二教材的封面图案是斐波那契螺旋线,它被誉为自然界最完美的“黄金螺旋”,自然界存在很多斐波那契螺旋线的图案,例如向日葵、鹦鹉螺等.斐波那契螺旋线的画法是:以斐波那契数1,1,2,3,5,8,…为边长的正方形拼成长方形,然后在每个正方形中画一个圆心角为90°的圆弧,这些圆弧所连起来的弧线就是斐波那契螺旋线.下图为该螺旋线在正方形边长为1,1,2,3,5,8的部分,如图建立平面直角坐标系(规定小方格的边长为1),则接下来的一段圆弧所在圆的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.为增强广大师生生态文明意识,大力推进国家森林城市建设创建进程,某班26名同学在一段直线公路一侧植树,每人植一棵(各自挖坑种植),相邻两棵树相距均为10米,在同学们挖坑期间,运到的树苗集中放置在了某一树坑旁边,然后每位同学挖好自己的树坑后,均从各自树坑出发去领取树苗.记26位同学领取树苗往返所走的路程总和为,则的最小值为______米14.已知椭圆的左、右焦点分别为、,关于原点对称的点A、B在椭圆上,且满足,若令且,则该椭圆离心率的取值范围为___________15.函数的单调递减区间是____16.设a为实数,若直线与直线平行,则a值为______.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)已知梯形如图甲所示,其中,,,四边形是边长为1正方形,沿将四边形折起,使得平面平面,得到如图乙所示的几何体(1)求证:平面;(2)若点在线段上,且与平面所成角的正弦值为,求线段的长度.18.(12分)如图,四棱锥中,底面是边长为2的正方形,,,且,为的中点(1)求平面与平面夹角的余弦值;(2)在线段上是否存在点,使得点到平面的距离为?若存在,确定点的位置;若不存在,请说明理由19.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,且,直线过与交于两点,的周长为8(1)求的方程;(2)过作直线交于两点,且向量与方向相同,求四边形面积的取值范围20.(12分)在数列中,,,(1)设,证明:数列是等差数列;(2)求数列的前项和.21.(12分)在平面直角坐标系中,动点,满足,记点的轨迹为(1)请说明是什么曲线,并写出它的方程;(2)设不过原点且斜率为的直线与交于不同的两点,,线段的中点为,直线与交于两点,,请判断与的关系,并证明你的结论22.(10分)已知圆C的圆心在直线上,且圆C经过,两点.(1)求圆C的标准方程.(2)设直线与圆C交于A,B(异于坐标原点O)两点,若以AB为直径的圆过原点,试问直线l是否过定点?若是,求出定点坐标;若否,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、B【解析】根据题意,作,且,则四边形ABDE为平行四边形,进一步判断出该四边形为矩形,然后确定出为二面角的平面角,进而通过余弦定理和勾股定理求得答案.【详解】如图,作,且,则四边形ABDE为平行四边形,所以.因为,所以,又,所以是该二面角的一个平面角,即,由余弦定理.因为,,所以,易得四边形ABDE为矩形,则,而,所以平面ACE,则,于是.故选:B.2、C【解析】由题意,可知双曲线的一条渐近线的倾斜角为120°,再确定参数的正负即可求解.【详解】双曲线,令,则,显然,则一条渐近线方程为,绕其对称中心顺时针旋转120°后可得到某一函数的图象,则渐近线就需要旋转到与坐标轴重合,故渐近线方程的倾斜角为120°,即,该函数在区间上存在最小值,可知,所以,所以.故选:C3、C【解析】先求出,然后根据复数的模求解即可【详解】,,则,故选:C4、D【解析】过点作的垂线,垂足为,由线面垂直判定可知平面,则所求角即为,由长度关系求得即可.【详解】在平面内过点作的垂线,垂足为,连接.,,,平面,平面,的正弦值即为所求角的正弦值,,,.故选:D.5、B【解析】直接利用等差数列的求和公式及等差数列的性质求解.【详解】解:由题得.故选:B6、B【解析】利用直线的方向向量求出其斜率,进而求出倾斜角作答.【详解】因直线的方向向量为,则直线l的斜率,直线l的倾斜角,于是得,解得,所以直线l的倾斜角为.故选:B7、B【解析】先求出向量与的夹角的余弦值,即可求出与的夹角.【详解】,所以,∴,∴,∴,又∵,∴与的夹角为.故选:B.8、D【解析】根据等差数列的性质及等差中项结合前项和公式求得,,从而得出结论.【详解】,,,,,,,使数列的前n项和成立时n的最小值为10,故选:D.9、A【解析】设出点,的坐标,并表示出两个斜率、,把代数式转化成与点的坐标相关的代数式,再与椭圆有公共点解决即可.【详解】椭圆中:,设则,则,,令,则它对应直线由整理得由判别式解得即,则的最小值为故选:A10、A【解析】解方程即得解.【详解】解:由题得.故选:A11、C【解析】根据等比数列的性质求得正确答案.【详解】是函数的两个不同零点,所以,由于数列是等比数列,所以.故选:C12、C【解析】由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由于每一个圆弧为四分之一圆,从而可求出下一段圆弧所以圆的圆心,进而可得其方程【详解】解:由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由题意可知下一段圆弧过点,因为每一段圆弧的圆心角都为90°,所以下一段圆弧所在圆的圆心与点的连线平行于轴,因为下一段圆弧半径为13,所以所求圆的圆心为,所以所求圆的方程为,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据对称性易知:当树苗放在第13或14个坑,26位同学领取树苗往返所走的路程总和最小,再应用等差数列前n项和的求法求26位同学领取树苗往返所走的路程总和.【详解】将26个同学对应的26个坑分左右各13个坑,∴根据对称性:树苗放在左边13个坑,与放在对称右边的13个坑,26个同学所走的总路程对应相等,∴当树苗放在第13个坑,26位同学领取树苗往返所走的路程总和最小,此时,左边13位同学所走的路程分别为,右边13位同学所走的路程分别为,∴最小值为米.故答案为:.14、【解析】由得为矩形,则,故,结合正弦函数即可求得范围【详解】由已知可得,且四边形为矩形所以,又因为,所以得离心率因为,所以,可得,从而故答案为:15、【解析】求导,根据可得答案.【详解】由题意,可得,令,即,解得,即函数的递减区间为.故答案为:.【点睛】本题考查运用导函数的符号,研究函数的单调性,属于基础题.16、【解析】根据两直线平行得到,解方程组即可求出结果.【详解】由题意可知,解得,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)证明过程见解析;(2).【解析】(1)根据面面垂直的性质定理进行证明即可;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角公式进行求解即可.【小问1详解】∵平面平面,平面平面平面,,∴平面;【小问2详解】(2)建系如图:设平面的法向量,,,,,,则,设,,,解得或(舍),,∴.18、(1)(2)存在,点为线段的靠近点的三等分点【解析】(1)根据题意证得平面,进而证得平面,得到平面,以点为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系,求得平面和平面的法向量,结合向量的夹角公式,即可求解;(2)设点,求得平面的法向量为,结合向量的距离公式列出方程,求得的值,即可得到答案.【小问1详解】解:因为四边形为正方形,则,,由,,,所以平面,因为平面,所以,又由,,,所以平面,又因为平面,所以,因为且平面,所以平面,由平面,且,不妨以点为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,,,,可得,,,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,易得平面的法向量为,则,由平面与平面夹角为锐角,所以平面与平面夹角的余弦值【小问2详解】解:设点,可得,,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,所以点到平面的距离为,解得,即或因为,所以故当点为线段的靠近点的三等分点时,点到平面的距离为.19、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件直接求出半焦距,及长半轴长即可作答.(2)根据给定条件结合椭圆的对称性可得四边形为平行四边形,设出直线l的方程,与椭圆C的方程联立,借助韦达定理、对勾函数性质计算作答.【小问1详解】依题意,椭圆半焦距,由椭圆定义知,的周长,解得,,因此椭圆的方程为.【小问2详解】依题意,直线的斜率不为0,设直线的方程为,,由消去并整理得:,则,,因与方向相同,即,又椭圆是以原点O为对称中心的中心对称图形,于是得,即四边形为平行四边形,其面积,则,令,则,则,显然在上单调递增,则当时,,即,从而可得,所以四边形面积的取值范围为.【点睛】结论点睛:过定点的直线l:y=kx+b交圆锥曲线于点,,则面积;过定点直线l:x=ty+a交圆锥曲线于点,,则面积20、(1)略(2)【解析】(1)题中条件,而要证明的是数列是等差数列,因此需将条件中所给的的递推公式转化为的递推公式:,从而,,进而得证;(2)由(1)可得,,因此数列的通项公式可以看成一个等差数列与等比数列的乘积,故可考虑采用错位相减法求其前项和,即有:①,①得:②,②-①得.试题解析:(1)∵,,又∵,∴,,∴则是为首项为公差的等差数列;由(1)得,∴,∴①,①得:②,②-①得.考点:1.数列的通项公式;2.错位相减法求数列的和.21、(1)椭圆,(2),证明见解析【解析】(1)结合椭圆第一定义直接判断即可求出的轨迹为;(2)设直线的方程为,,,联立椭圆方程,写出韦达定理;由中点公式求出点,进而得出直线方程,联立椭圆方程求出,结合弦长公式可求,可转化为,结合韦达定理可化简,进而得证.【小问1详解】设,,则因为,满足,即动点表示以点,为左、右焦点,长轴长为4,焦距为的椭圆,其轨迹的方程为;【小问2详解】可以判断出,下面进行证明:设直线的方程为,,,由方程组,得
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