2026届云南省巧家县第三中学数学高二上期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2026届云南省巧家县第三中学数学高二上期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知直线过点,且其方向向量,则直线的方程为()A. B.C. D.2.已知数列满足,,则的最小值为()A. B.C. D.3.若点在椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.4.已知点在椭圆上,与关于原点对称,,交轴于点,为坐标原点,,则椭圆离心率为()A. B.C. D.5.过,两点的直线的一个方向向量为,则()A.2 B.2C.1 D.16.函数在(0,e]上的最大值为()A.-1 B.1C.0 D.e7.下列说法中正确的是()A.存在只有4个面的棱柱 B.棱柱的侧面都是四边形C.正三棱锥的所有棱长都相等 D.所有几何体的表面都能展开成平面图形8.已知抛物线,,点在抛物线上,记点到直线的距离为,则的最小值是()A.5 B.6C.7 D.89.如图,在三棱锥中,点E在上,满足,点F为的中点,记分别为,则()A. B.C. D.10.在长方体中,若,,则异而直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.11.已知锐角的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若向量,,,则的最小值为()A. B.C. D.12.求点关于x轴的对称点的坐标为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等比数列的前n项和为,且满足,则_____________14.已知是椭圆的一个焦点,为椭圆上一点,为坐标原点,若为等边三角形,则椭圆的离心率为__________15.函数的单调递减区间是____16.如图的一系列正方形图案称为谢尔宾斯基地毯,图案的做法是:把一个正方形分成9个全等的小正方形,对中间的一个小正方形进行着色得到第1个图案(图1);在第1个图案中对没有着色的小正方形再重复以上做法得到第2个图案(图2);以此类推,每进行一次操作,就得到一个新的正方形图案,设原正方形的边长为1,记第n个图案中所有着色的正方形的面积之和为,则数列的通项公式______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)已知抛物线的顶点是坐标原点,焦点在轴上,且抛物线上的点到焦点的距离是5.(1)求该抛物线的标准方程和的值;(2)若过点的直线与该抛物线交于,两点,求证:为定值.18.(12分)已知直线与圆.(1)当直线l恰好平分圆C的周长时,求m的值;(2)当直线l被圆C截得的弦长为时,求m的值.19.(12分)已知函数,,其中为自然对数的底数.(1)若为的极值点,求的单调区间和最大值;(2)是否存在实数,使得的最大值是?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.20.(12分)在四棱锥中,底面ABCD为菱形,,侧面为等腰直角三角形,,,点E为棱AD的中点(1)求证:平面ABCD;(2)求直线AB与平面PBC所成角的正弦值21.(12分)如图,在四棱锥中,四边形ABCD为正方形,PA⊥底面ABCD,,M,N分别为AB和PC的中点(1)求证:MN//平面PAD;(2)求平面MND与平面PAD的夹角的余弦值22.(10分)已知数列是公差不为0的等差数列,数列是公比为2的等比数列,是,的等比中项,,.(1)求数列,的通项公式;(2)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】根据题意和直线的点方向式方程即可得出结果.【详解】因为直线过点,且方向向量为,由直线的点方向式方程,可得直线的方程为:,整理,得.故选:D2、C【解析】采用叠加法求出,由可得,结合对勾函数性质分析在或6取到最小值,代值运算即可求解.【详解】因为,所以,,,,式相加可得,所以,,当且仅当取到,但,,所以时,当时,,,所以的最小值为.故选:C3、C【解析】根据给定条件求出即可计算椭圆的离心率.【详解】因点在椭圆,则,解得,而椭圆长半轴长,所以椭圆离心率.故选:C4、B【解析】由,得到,结合,得到,进而求得,得出,结合离心率的定义,即可求解.【详解】设,则,由,可得,所以,因为,可得,又由,两式相减得,即,即,又因为,所以,即又由,所以,解得.故选:B.5、C【解析】应用向量的坐标表示求的坐标,由且列方程求y值.【详解】由题设,,则且,所以,即,可得.故选:C6、A【解析】对函数求导,然后求出函数的单调区间,从而可求出函数的最大值【详解】由,得,当时,,当,,所以在上单调递增,在上单调递减,所以当时,取得最大值,故选:A7、B【解析】对于A、B:由棱柱的定义直接判断;对于C:由正三棱锥的侧棱长和底面边长不一定相等,即可判断;对于D:由球的表面不能展开成平面图形即可判断【详解】对于A:棱柱最少有5个面,则A错误;对于B:棱柱的所有侧面都是平行四边形,则B正确;对于C:正三棱锥的侧棱长和底面边长不一定相等,则C错误;对于D:球的表面不能展开成平面图形,则D错误故选:B8、D【解析】先求出抛物线的焦点和准线,利用抛物线的定义将转化为的距离,即可求解.【详解】由已知得抛物线的焦点为,准线方程为,设点到准线的距离为,则,则由抛物线的定义可知∵,当点、、三点共线时等号成立,∴,故选:.9、B【解析】利用空间向量加减、数乘的几何意义,结合三棱锥用表示出即可.【详解】由题设,,,,.故选:B10、C【解析】通过平移把异面直线平移到同一平面中,所以取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线与所成角为和所成角,通过解三角形即可得解.【详解】根据长方体的对称性可得体对角线过中心点,取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线和所成角为和所成角,连接,在中,,,,所以则异而直线与所成角的余弦值为:,故选:C.11、C【解析】由,得到,根据正弦、余弦定理定理化简得到,化简得到,再结合基本不等式,即可求解.【详解】由题意,向量,,因为,所以,可得,由正弦定理得,整理得,又由余弦定理,可得,因为,所以,由,所以,因为是锐角三角形,且,可得,解得,所以,所以,当且仅当,即时等号成立,故的最小值为.故选:C12、D【解析】根据点关于坐标轴的对称点特征,直接写出即可.【详解】A点关于x轴对称点,横坐标不变,纵坐标与竖坐标为原坐标的相反数,故点的坐标为,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##31.5【解析】根据等比数列通项公式,求出,代入求和公式,即可得答案.【详解】因为数列为等比数列,所以,又,所以,所以.故答案为:14、##【解析】根据题中几何关系,求得点坐标,代入椭圆方程求得齐次式,整理化简即可求得离心率.【详解】根据题意,取点为第一象限的点,过点作的垂线,垂足为,如下所示:因为△为等边三角形,又,故可得则点的坐标为,代入椭圆方程可得:,又,整理得:,即,解得(舍)或.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】根据题意,归纳总结,结合等比数列的前项和公式,即可求得的通项公式.【详解】结合已知条件,归纳总结如下:第一个图案中,着色正方形的面积即;第二个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即;第三个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即;第个图案中,新着色的正方形面积是,故着色正方形的面积即.故.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)证明见解析【解析】(1)根据点到焦点的距离等于5,利用抛物线的定义求得p,进而得到抛物线方程,然后将点代入抛物线求解;(2)方法一:设直线方程为:,与抛物线方程联立,结合韦达定理,利用数量积的运算求解;方法二:根据直线过点,分直线的斜率不存在时,检验即可;当直线的斜率存在时,设直线方程为:,与抛物线方程联立,结合韦达定理,利用向量的数量积运算求解.【小问1详解】解:∵抛物线焦点在轴上,且过点,∴设抛物线方程为,由抛物线定义知,点到焦点的距离等于5,即点到准线的距离等于5,则,,∴抛物线方程为,又点在抛物线上,,,∴所求抛物线方程为,.【小问2详解】方法一:由于直线过点,可设直线方程为:,由得,设,,则,,所以,即为定值;方法二:由于直线过点,①当直线的斜率不存在时,易得直线的方程为,则由可得,,,所以;②当直线的斜率存在时可设直线方程为:,由得,设,,则,.所以,即为定值.综上,为定值.18、(1);(2)1.【解析】(1)将圆C的圆心坐标代入直线l的方程计算作答.(2)由给定条件求出圆心C到直线l的距离,再利用点到直线距离公式计算作答.【小问1详解】圆的圆心,半径,因直线l平分圆C的周长,则直线l过圆心,即,解得,所以m的值是.【小问2详解】由(1)知,圆C的圆心,半径,因直线l被圆C截得的弦长为,则有圆心C到直线l的距离,因此,,解得,所以m的值是1.19、(1)单调增区间是,单调减区间是;最大值为;(2)存在,.【解析】(1)利用为的极值点求得,进而可得函数的单调区间和最大值;(2)对导函数,分与进行讨论,得函数的单调性进而求得最值,再由最大值是求出的值.【详解】解:.(1)∵,,∴,由,得.∴,∴,,,,∴的单调增区间是,单调减区间是;的极大值为;也即的最大值为.(2)解:∵,∴,①当时,单调递增,得的最大值是,解得,舍去;②时,由,即,当,即时,∴时,;时,;∴的单调增区间是,单调减区间是,又在上的最大值为,∴,∴;当,即时,在单调递增,∴的最大值是,解得,舍去;综上:存在符合题意,此时.【点睛】本题主要考查了函数的导数在求解函数的单调性及求解函数的最值中的应用,还考查了函数的最值求解与分类讨论的应用,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的条件.20、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)题中易得,,利用勾股定理可得,从而可证得线面垂直;(2)以E为原点,EA为x轴,EB为y轴,EP为z轴,建立空间直角坐标系,用空间向量法求线面角的正弦值【详解】(1)证明:在四棱锥中,底面ABCD为菱形,,侧面为等腰直角三角形,,,点E为棱AD的中点,,,,,,,平面ABCD(2)以E为原点,EA为x轴,EB为y轴,EP为z轴,建立空间直角坐标系,0,,,0,,,,,,设平面PBC的法向量y,,则,取,得1,,设直线AB与平面PBC所成角,直线AB与平面PBC所成角的正弦值为:【点睛】本题考查线面垂直的证明,考查空间向量法求线面角.空间角的求法一般都是建立空间直角坐标系,用空间向量法求得空间角21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)在平面中构造与平行的直线,利用线线平行推证线面平行即可;(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,分别求得两个平面的法向量,利用向量法即可求得两个平面夹角的余弦值.【小问1详解】取中点为,连接,如下所示:因为为正方形,为中点,故可得//;在△中,因为分别为的中点,故可得//;故可得//,则四边形为平行四边形,即//,又面面,故

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