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文档简介
2026届山东省滨州市五校联考数学高二上期末达标检测试题考生请注意: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.已知双曲线,过左焦点且与轴垂直的直线与双曲线交于、两点,若弦的长恰等于实铀的长,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.2.如图,在三棱锥中,,则三棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.3.“”是“直线与圆相切”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.均匀压缩是物理学一种常见现象.在平面直角坐标系中曲线均匀压缩,可用曲线上点的坐标来描述.设曲线上任意一点,若将曲线纵向均匀压缩至原来的一半,则点的对应点为.同理,若将曲线横向均匀压缩至原来的一半,则曲线上点的对应点为.若将单位圆先横向均匀压缩至原来的一半,再纵向均匀压缩至原来的,得到的曲线方程为()A. B.C. D.5.数学家歌拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,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.已知的三个顶点分别为,,,则的欧拉线方程是()A. B.C. D.6.已知,,若,则实数的值为()A. B.C. D.27.在中,三个内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,,则的面积为()A. B.1C. D.28.对于圆上任意一点的值与x,y无关,有下列结论:①当时,r有最大值1;②在r取最大值时,则点的轨迹是一条直线;③当时,则.其中正确的个数是()A.3 B.2C.1 D.09.在棱长均为1的平行六面体中,,则()A. B.3C. D.610.椭圆的左、右焦点分别为、,上存在两点、满足,,则的离心率为()A. B.C. D.11.直线的倾斜角为()A.150° B.120°C.60° D.30°12.已知圆,圆C2:x2+y2-x-4y+7=0,则“a=1”是“两圆内切”的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.过点的直线与双曲线交于两点,且点恰好是线段的中点,则直线的方程为___________.14.已知椭圆的右顶点为,为上一点,则的最大值为______.15.如图三角形数阵:123456789101112131415……按照自上而下,自左而右的顺序,2021位于第i行的第j列,则______16.设椭圆标准方程为,则该椭圆的离心率为______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)讨论函数的单调性;(2)若函数有两个零点,,证明:18.(12分)在平面直角坐标系中,为坐标原点,曲线上点都在轴及其右侧,且曲线上的任一点到轴的距离比它到圆的圆心的距离小1(1)求曲线的方程;(2)已知过点的直线交曲线于点,若,求面积19.(12分)已知函数.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)求在区间上的最值.20.(12分)如图,已知在四棱锥中,平面,四边形为直角梯形,,,.(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)在线段上是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,指出点的位置;若不存在,说明理由.21.(12分)在三棱柱中,侧面正方形的中心为点平面,且,点满足(1)若平面,求的值;(2)求点到平面的距离;(3)若平面与平面所成角的正弦值为,求的值22.(10分)已知点,直线:,直线m过点N且与垂直,直线m交圆于两点A,B.(1)求直线m的方程;(2)求弦AB的长.
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】求出,进而求出,之间的关系,即可求解结论【详解】解:由题意,直线方程为:,其中,因此,设,,,,解得,得,,弦的长恰等于实轴的长,,,故选:B2、A【解析】根据题意,将该几何体放置于正方体中截得,进而转化为求边长为2的正方体的外接球,再求解即可.【详解】解:因为在三棱锥中,,所以将三棱锥补形成正方体如图所示,正方体的边长为2,则体对角线长为,外接球的半径为,所以外接球的表面积为,故选:.3、A【解析】根据题意,结合直线与圆的位置关系求出,即可求解.【详解】根据题意,由直线与圆相切,知圆心到直线的距离,解得或,因此“”是“直线与圆相切”的充分不必要条件.故选:A.4、C【解析】设单位圆上一点为,经过题设变换后坐标为,则,代入圆的方程即可得曲线方程.【详解】由题设,单位圆上一点坐标为,经过横向均匀压缩至原来的一半,纵向均匀压缩至原来的,得到对应坐标为,∴,则,故中,可得:.故选:C.5、B【解析】根据的三个顶点坐标,先求解出重心的坐标,然后再根据三个点坐标求解任意两条垂直平分线的方程,联立方程,即可算出外心的坐标,最后根据重心和外心的坐标使用点斜式写出直线方程.【详解】由题意可得的重心为.因为,,所以线段的垂直平分线的方程为.因为,,所以直线的斜率,线段的中点坐标为,则线段的垂直平分线的方程为.联立,解得,则的外心坐标为,故的欧拉线方程是,即故选:B.6、D【解析】由,然后根据向量数量积的坐标运算即可求解.【详解】解:因,,所以,因为,所以,即,解得,故选:D.7、C【解析】由余弦定理求出,利用正弦定理将边化角,再根据二倍角公式得到,即可得到,最后利用面积公式计算可得;【详解】解:因为,又,所以,因为,所以,所以,因为,所以,即,所以或,即或(舍去),所以,因为,所以,所以;故选:C8、B【解析】可以看作点到直线与直线距离之和的倍,的取值与,无关,这个距离之和与点在圆上的位置无关,圆在两直线内部,则,的距离为,则,,对于①,当时,r有最大值1,得出结论;对于②在r取最大值时,则点的轨迹是一条平行与,的直线,得出结论;对于③当时,则得出结论.【详解】设,故可以看作点到直线与直线距离之和的倍,的取值与,无关,这个距离之和与点在圆上的位置无关,可知直线平移时,点与直线,的距离之和均为,的距离,即此时圆在两直线内部,,的距离为,则,对于①,当时,r有最大值1,正确;对于②在r取最大值时,则点的轨迹是一条平行与,的直线,正确;对于③当时,则即,解得或,故错误.故正确结论有2个,故选:B.9、C【解析】设,,,利用结合数量积的运算即可得到答案.【详解】设,,,由已知,得,,,,所以,所以.故选:C10、A【解析】作点关于原点的对称点,连接、、、,推导出、、三点共线,利用椭圆的定义可求得、、、,推导出,利用勾股定理可得出关于、的齐次等式,即可求得该椭圆的离心率.【详解】作点关于原点的对称点,连接、、、,则为、的中点,故四边形为平行四边形,故且,则,所以,,故、、三点共线,由椭圆定义,,有,所以,则,再由椭圆定义,有,因为,所以,在中,即,所以,离心率故选:A.11、D【解析】由斜率得倾斜角【详解】直线的斜率为,所以倾斜角为30°.故选:D12、B【解析】先得出圆的圆心和半径,求出两圆心间的距离,半径之差,根据两圆内切得出方程,从而得出答案.【详解】圆的圆心半径的圆心半径两圆心之间的距离为两圆的半径之差为当两圆内切时,,解得或所以当,可得两圆内切,当两圆内切时,不能得出(可能)故“”是“两圆内切”的充分不必要条件故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,,,,分别代入双曲线方程,两式相减,化简可得:,结合中点坐标公式求得直线的斜率,再利用点斜式即可求直线方程【详解】过点的直线与该双曲线交于,两点,设,,,,,两式相减可得:,因为为的中点,,,,则,所以直线的方程为,即为故答案为:【点睛】方法点睛:对于有关弦中点问题常用“点差法”,其解题步骤为:①设点(即设出弦的两端点坐标);②代入(即代入圆锥曲线方程);③作差(即两式相减,再用平方差公式分解因式);④整理(即转化为斜率与中点坐标的关系式),然后求解.14、【解析】设出点P的坐标,利用两点间距离公式建立函数关系,借助二次函数计算最值作答.【详解】椭圆的右顶点为,设点,则,即,且,于是得,因,则当时,,所以的最大值为.故答案为:15、69【解析】由图可知,第行有个数,求出第行的最后一个数,从而可分析计算出,即可得出答案.【详解】解:由图可知,第行有个数,第行最后一个数为,因为,所以第行的最后一个数为2016,所以2021位第行,即,又,所以2021位第行第5列,即,所以.故答案为:69.16、##【解析】求出、的值,即可求得椭圆的离心率.【详解】在椭圆中,,,则,因此,该椭圆的离心率为.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)函数的单调性见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)求出函数的导数,按a值分类讨论判断的正负作答.(2)将分别代入计算化简变形,再对所证不等式作等价变形,构造函数,借助函数导数推理作答.【小问1详解】已知函数的定义域为,,当时,恒成立,所以在区间上单调递增;当时,由,解得,由,解得,的单调递增区间为,单调递减区间为,所以,当时,在上单调递增,当时,在上单调递增,在上单调递减.【小问2详解】依题意,不妨设,则,,于是得,即,亦有,即,因此,,要证明,即证,即证,即证,即证,令,,,则有在上单调递增,,,即成立,所以.【点睛】思路点睛:涉及双变量的不等式证明问题,将所证不等式等价转化,构造新函数,再借助导数探讨函数的单调性、极(最)值问题处理.18、(1)(2)【解析】(1)由题意直接列或根据抛物线的定义求轨迹方程(2)待定系数法设直线方程,联立直线与抛物线方程,根据抛物线的定义,利用韦达定理解出直线方程,再求面积【小问1详解】解法1:配方法可得圆的方程为,即圆的圆心为,设的坐标为,由已知可得,化简得,曲线的方程为解法2:配方可得圆的方程为,即圆的圆心为,由题意可得上任意一点到直线的距离等于该点到圆心的距离,由抛物线的定义可得知,点的轨迹为以点为焦点的抛物线,所以曲线的方程为【小问2详解】抛物线的焦点为,准线方程为,由,可得的斜率存在,设为,,过的直线的方程为,与抛物线的方程联立,可得,设,的横坐标分别为,,可得,,由抛物线的定义可得,解得,即直线的方程为,可得到直线的距离为,,所以的面积为19、(1)(2)最小值为0,最大值为4【解析】(1)利用导数求得切线方程.(2)结合导数求得在区间上的最值.【小问1详解】,所以曲线在点处的切线方程为.【小问2详解】,所以在区间递增;在区间递减,,所以在区间上的最小值为,最大值为.20、(1);(2)存在,为上靠近点的三等分点【解析】(1)分别以所在的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出的坐标以及平面的一个法向量,计算即可求解;(2)假设线段上存在点符合题意,设可得,求出平面的法向量和平面的法向量,利用即可求出的值,即可求解.【详解】(1)分别以所在的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,如图所示:则,,,.不妨设平面的一个法向量,则有,即,取.设直线与平面所成的角为,则,所以直线与平面所成角的正弦值为;(2)假设线段上存在点,使得二面角的余弦值.设,则,从而,,.设平面的法向量,则有,即,取.设平面的法向量,则有,即,取.,解得:或(舍),故存在点满足条件,为上靠近点的三等分点【点睛】求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果.21、(1);(2);(3)或.【解析】(1)连接ME,证明即可计算作答.(2)以为原点,的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系,借助空间向量计算点到平面的距离即可.(3)由(2)中空间直角坐标系,借助空间向量求平面与平面所成角的余弦即可计算作答.【小问1详解】在三棱柱中,因,即点在上,连接ME,如图,因平面面,面面,则有,而为中点,于是得为的中点,所以.【小问2详解】在三棱柱中,面面,则点到平面的距离等于点到平面的距离,又为正方形,即,而平面,以为原点,的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系,如图,依题意,,则,,设平面的法向量为,则,令,得,又,则到平面的
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