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文档简介
2026届贵州省毕节市织金第一中学高二数学第一学期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,则下列说法错误的是()A.若,分别是直线,的方向向量,则直线,所成的角的余弦值是B.若,分别是直线l的方向向量与平面的法向量,则直线l与平面所成的角的正弦值是C.若,分别是平面,的法向量,则平面,所成的角的余弦值是D.若,分别是直线l的方向向量与平面的法向量,则直线l与平面所成的角的正弦值是2.已知直线l1:ax+2y=0与直线l2:2x+(2a+2)y+1=0垂直,则实数a的值为()A.﹣2 B.C.1 D.1或﹣23.直线的一个法向量为()A. B.C. D.4.已知定义在上的函数的导函数为,且恒有,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.5.已知某班有学生48人,为了解该班学生视力情况,现将所有学生随机编号,用系统抽样的方法抽取一个容量为4的样本已知3号,15号,39号学生在样本中,则样本中另外一个学生的编号是()A.26 B.27C.28 D.296.如图,、分别为椭圆的左、右焦点,为椭圆上的点,是线段上靠近的三等分点,为正三角形,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.7.瑞士著名数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”.若满足,顶点,且其“欧拉线”与圆相切,则:①.圆M上的点到原点的最大距离为②.圆M上存在三个点到直线的距离为③.若点在圆M上,则的最小值是④.若圆M与圆有公共点,则上述结论中正确的有()个A.1 B.2C.3 D.48.在空间直角坐标系中,点关于轴的对称点为点,则点到直线的距离为()A B.C. D.69.若展开式的二项式系数之和为,则展开式的常数项为()A. B.C. D.10.已知向量与平行,则()A. B.C. D.11.已知函数,要使函数有三个零点,则的取值范围是()A. B.C. D.12.命题,,则是()A., B.,C., D.,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图所示,直线是曲线在点处的切线,则__________.14.已知函数是上的奇函数,,对,成立,则的解集为_________15.已知集合,集合,则__________.16.命题,恒成立是假命题,则实数a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)如图,在正四棱柱中,是上的点,满足为等边三角形.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.18.(12分)在平面直角坐标系中,过点且倾斜角为的直线与曲线(为参数)交于两点.(1)将曲线的参数方程转化为普通方程;(2)求的长.19.(12分)在正方体中,、、分别是、、的中点(1)证明:平面平面;(2)证明:20.(12分)已知点A(1,2)在抛物线C∶上,过点A作两条直线分别交抛物线于点D,E,直线AD,AE的斜率分别为kAD,kAE,若直线DE过点P(-1,-2)(1)求抛物线C的方程;(2)求直线AD,AE的斜率之积.21.(12分)点与定点的距离和它到直线:的距离的比是常数.(1)求动点的轨迹的方程;(2)点在(1)中轨迹上运动轴,为垂足,点满足,求点轨迹方程.22.(10分)已知数列的前项和为,且满足,,成等比数列,.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.
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、D【解析】利用空间角的意义结合空间向量求空间角的方法逐一分析各选项即可判断作答.【详解】对于A,因分别是直线的方向向量,且,直线所成的角为,则,A正确;对于B,D,因分别是直线l的方向向量与平面的法向量,且,直线l与平面所成的角为,则有,B正确,D错误;对于C,因分别是平面的法向量,且,平面所成的角为,则不大于,,C正确.故选:D2、B【解析】由题意,利用两直线垂直的性质,两直线垂直时,一次项对应系数之积的和等于0,计算求得a的值【详解】∵直线l1:ax+2y=0与直线l2:2x+(2a+2)y+1=0垂直,∴a×2+2×(2a+2)=0,求得a=﹣,故选:B3、B【解析】直线化为,求出直线的方向向量,因为法向量与方向向量垂直,逐项验证可得答案.【详解】直线的方向向量为,化为,直线的方向向量为,因为法向量与方向向量垂直,设法向量为,所以,由于,A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误;故选:B.4、D【解析】构造函数,用导数判断函数单调性,即可求解.【详解】根据题意,令,其中,则,∵,∴,∴在上为单调递减函数,∴,即,,则错误;,即,则错误;,即,则错误;,即,则正确;故选:.5、B【解析】由系统抽样可知抽取一个容量为4的样本时,将48人按顺序平均分为4组,由已知编号可得所求的学生来自第三组,设其编号为,则,进而求解即可【详解】由系统抽样可知,抽取一个容量为4的样本时,将48人分为4组,第一组编号为1号至12号;第二组编号为13号至24号;第三组编号为25号至36号;第四组编号为37号至48号,故所求的学生来自第三组,设其编号为,则,所以,故选:B【点睛】本题考查系统抽样的编号,属于基础题6、D【解析】根据椭圆定义及正三角形的性质可得到\,再在中运用余弦定理得到、的关系,进而求得椭圆的离心率【详解】由椭圆的定义知,,则,因为正三角形,所以,在中,由余弦定理得,则,,故选:D【点睛】本题考查椭圆的离心率的求解,考查考生的逻辑推理能力及运算求解能力,属于中等题.7、A【解析】由题意求出的垂直平分线可得△的欧拉线,再由圆心到直线的距离求得,得到圆的方程,求出圆心到原点的距离,加上半径判断A;求出圆心到直线的距离判断B;再由的几何意义,即圆上的点与定点连线的斜率判断C;由两个圆有公共点可得圆心距与两个半径之间的关系,求得的取值范围判断D【详解】由题意,△的欧拉线即的垂直平分线,,,的中点坐标为,,则的垂直平分线方程为,即由“欧拉线”与圆相切,到直线的距离,,则圆的方程为:,圆心到原点的距离为,则圆上的点到原点的最大距离为,故①错误;圆心到直线的距离为,圆上存在三个点到直线的距离为,故②正确;的几何意义:圆上的点与定点连线的斜率,设过与圆相切的直线方程为,即,由,解得,的最小值是,故③错误;的圆心坐标,半径为,圆的的圆心坐标为,半径为,要使圆与圆有公共点,则圆心距的范围为,,,解得,故④错误故选:A8、C【解析】按照空间中点到直线的距离公式直接求解.【详解】由题意,,,的方向向量,,则点到直线的距离为.故选:C.9、C【解析】利用二项式系数的性质求得的值,再利用二项式展开式的通项公式,求得结果即可.【详解】解:因为展开式的二项式系数之和为,则,所以,令,求得,所以展开式的常数项为.故选:C.10、D【解析】根据两向量平行可求得、的值,即可得出合适的选项.【详解】由已知,解得,,则.故选:D.11、A【解析】要使函数有三个解,则与图象有三个交点,数形结合即可求解.【详解】要使函数有三个解,则与图象有三个交点,因为当时,,所以,可得在上递减,在递增,所以,有最小值,且时,,当趋向于负无穷时,趋向于0,但始终小于0,当时,单调递减,由图像可知:所以要使函数有三个零点,则.故选:A12、D【解析】根据特称命题的否定为全称命题,即可得到答案.【详解】因为命题,,所以,.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】利用直线所过点求得直线的斜率,从而求得.【详解】由图象可知直线过,所以直线的斜率为,所以.故答案为:14、【解析】根据题意可以设,求其导数可知在上的单调性,由是上的奇函数,可知的奇偶性,进而可知在上的单调性,由可知的零点,最后分类讨论即可.【详解】设,则对,,则在上为单调递增函数,∵函数是上的奇函数,∴,∴,∴偶函数,∴在上为单调递减函数,又∵,∴,由已知得,所以当时,;当时,;当时,;当时,;若,则;若,则或,解得或或;则的解集为.故答案为:.15、##(-1,2]【解析】根据两集合的并集的含义,即可得答案.【详解】因为集合,集合,所以,故答案为:16、【解析】由命题为假命题可得命题为真命题,由此可求a范围.【详解】∵命题,恒成立是假命题,∴,,∴,,又函数在为减函数,∴,∴,∴实数a的取值范围是,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)证明见解析;(2).【解析】(1)根据题意证明,,然后根据线面垂直的判定定理证明问题;(2)结合(1),进而利用等体积法求得答案.【小问1详解】由题意,,为等边三角形,,∵平面ABCD,∴,则,即为中点.连接,∵平面,平面,∴,易得,则,又,于是,即,同理,即,又平面.【小问2详解】设M到平面的距离为d,,∴.易得,取BD的中点N,连接,则,所以,,所以,,.即M到平面的距离为1.18、(1);(2).【解析】(1)利用公式直接将椭圆的参数方程转化为普通方程即可.(2)首先求出直线的参数方程,代入椭圆的普通方程得到,再利用直线参数方程的几何意义求弦长即可.【详解】(1)因为曲线(为参数),所以曲线的普通方程为:.(2)由题知:直线的参数方程为(为参数),将直线的参数方程代入,得.,.所以.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连接,分别证明出平面,平面,利用面面平行的判定定理可证得结论成立;(2)证明出平面,利用线面垂直的性质可证得结论成立.【小问1详解】证明:连接,在正方体中,,,所以,四边形为平行四边形,所以,在中,、分别为、的中点,所以,,所以,,因为平面,平面,所以,平面因为且,、分别为、的中点,则且,所以,四边形为平行四边形,则,,平面,平面,平面又,所以,平面平面【小问2详解】证明:在正方体中,平面,平面,,因为四边形为正方形,则,因为,则平面由知(1)平面平面,所以,平面,平面,因此,20、(1)(2)【解析】(1)代入点即可求得抛物线方程;(2)联立方程后利用韦达定理求出,,,,然后代入即可求得斜率的积.【小问1详解】解:点A(1,2)在抛物线C∶上故【小问2详解】设直线方程为:联立方程,整理得:由题意及韦达定理可得:,21、(1);(2)【解析】(1)根据题意用表示出与,再代入,再化简即可得出答案。(2)设,利用表示出点,再将点代入椭圆,化简即可得出答案。【详解】(1)由
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