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文档简介
浙江省绍兴市柯桥区柯桥区教师发展中心2026届高二上数学期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.在数列中抽取部分项(按原来的顺序)构成一个新数列,记为,再在数列插入适当的项,使它们一起能构成一个首项为1,公比为3的等比数列.若,则数列中第项前(不含)插入的项的和最小为()A.30 B.91C.273 D.8202.如图,在平行六面体中,AC与BD的交点为O,点M在上,且,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.3.已知倾斜角为的直线与双曲线,相交于,两点,是弦的中点,则双曲线的渐近线的斜率是()A. B.C. D.4.古希腊数学家阿波罗尼奥斯(约公元前262~公元前190年)的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,著作中有这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数k(k>0且k≠1)的点的轨迹是圆,后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆.已知O(0,0),A(3,0),动点P(x,y)满,则动点P轨迹与圆的位置关系是()A.相交 B.相离C.内切 D.外切5.在等差数列中,,,则()A. B.C. D.6.已知椭圆的长轴长是短轴长的倍,左焦点、右顶点和下顶点分别为,坐标原点到直线的距离为,则的面积为()A. B.4C. D.7.根据如下样本数据,得到回归直线方程,则x345678y4.02.5-0.50.5-2.0-3.0A. B.C. D.8.向量,向量,若,则实数()A. B.1C. D.9.已知点在抛物线上,则点到抛物线焦点的距离为()A.1 B.2C.3 D.410.为了更好地解决就业问题,国家在2020年提出了“地摊经济”为响应国家号召,有不少地区出台了相关政策去鼓励“地摊经济”.某摊主2020年4月初向银行借了免息贷款8000元,用于进货,因质优价廉,供不应求,据测算:每月获得的利润是该月初投入资金的20%,每月底扣除生活费800元,余款作为资金全部用于下月再进货,如此继续,预计到2021年3月底该摊主的年所得收入为()(取,)A.24000元 B.26000元C.30000元 D.32000元11.在正方体中,下列几种说法不正确的是A. B.B1C与BD所成的角为60°C.二面角的平面角为 D.与平面ABCD所成的角为12.如图,已知双曲线的左右焦点分别为、,,是双曲线右支上的一点,,直线与轴交于点,的内切圆半径为,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足0,,则数列的通项公式为____,则数列的前项和______14.已知函数f(x)=ex-2x+a有零点,则a的取值范围是___________15.命题“,”是真命题,则的取值范围是________16.若,则___________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)若在单调递增,求的取值范围;(2)若,求证:.18.(12分)两个顶点、的坐标分别是、,边、所在直线的斜率之积等于,顶点的轨迹记为.(1)求顶点的轨迹的方程;(2)若过点作直线与轨迹相交于、两点,点恰为弦中点,求直线的方程;(3)已知点为轨迹的下顶点,若动点在轨迹上,求的最大值.19.(12分)将离心率相同的两个椭圆如下放置,可以形成一个对称性很强的几何图形,现已知.(1)若在第一象限内公共点的横坐标为1,求的标准方程;(2)假设一条斜率为正的直线与依次切于两点,与轴正半轴交于点,试求的最大值及此时的标准方程.20.(12分)已知圆的圆心在直线上,且过点(1)求圆的方程;(2)已知直线经过原点,并且被圆截得的弦长为2,求直线l的方程.21.(12分)已知直线经过点,且满足下列条件,求相应的方程.(1)过点;(2)与直线垂直.22.(10分)在四棱锥中,底面ABCD是矩形,点E是线段PA的中点.(1)求证:平面EBD;(2)若是等边三角形,,平面平面ABCD,求点E到平面PDB的距离.
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、C【解析】先根据等比数列的通项公式得到,列出数列的前6项,将其中是数列的项的所有数去掉即可求解.【详解】因为是以1为首项、3为公比的等比数列,所以,则由,得,即数列中前6项分别为:1、3、9、27、81、243,其中1、9、81是数列的项,3、27、243不是数列的项,且,所以数列中第7项前(不含)插入的项的和最小为.故选:C.2、D【解析】根据平行六面体的几何特点,结合空间向量的线性运算,即可求得结果.【详解】因为平行六面体中,点M在上,且故可得故选:D.3、A【解析】依据点差法即可求得的关系,进而即可得到双曲线的渐近线的斜率.【详解】设,则由,可得则,即,则则双曲线的渐近线的斜率为故选:A4、A【解析】首先求得点的轨迹,再利用圆心距与半径的关系,即可判断两圆的位置关系.【详解】由条件可知,,化简为:,动点的轨迹是以为圆心,2为半径的圆,圆是以为圆心,为半径的圆,两圆圆心间的距离,所以两圆相交.故选:A5、B【解析】利用等差中项的性质可求得的值,进而可求得的值.【详解】由等差中项的性质可得,则.故选:B.6、C【解析】设,根据题意,可知的方程为直线,根据原点到直线的距离建立方程,求出,进而求出,的值,以及到直线的距离,再根据面积公式,即可求出结果.【详解】设,由题意可知,其中,所以的方程为,即所以原点到直线的距离为,所以,即,;所以直线的方程为,所以到直线的距离为;又,所以的面积为.故选:C.7、B【解析】作出散点图,由散点图得出回归直线中的的符号【详解】作出散点图如图所示.由图可知,回归直线=x+的斜率<0,当x=0时,=>0.故选B【点睛】本题考查了散点图的概念,拟合线性回归直线第一步画散点图,再由数据计算的值8、C【解析】由空间向量垂直的坐标表示列方程即可求解.【详解】因为向量,向量,若,则,解得:,故选:C.9、B【解析】先求出抛物线方程,焦点坐标,再用两点间距离公式进行求解.【详解】将代入抛物线中得:,解得:,所以抛物线方程为,焦点坐标为,所以点到抛物线焦点的距离为故选:B10、D【解析】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,由题意得出的递推关系,变形构造出等比数列,由得其通项公式后可得结论【详解】设,从4月份起每月底用于下月进借货的资金依次记为,,、同理可得,所以,而,所以数列是等比数列,公比为,所以,,总利润为故选:D【点睛】思路点睛:本题考查数列的实际应用.解题方法是用数列表示月初进货款,得出递推关系,然后构造等比数列求解11、D【解析】在正方体中,利用线面关系逐一判断即可.【详解】解:对于A,连接AC,则AC⊥BD,A1C1∥AC,∴A1C1⊥BD,故A正确;对于B,∵B1C∥D,即B1C与BD所成的角为∠DB,连接△DB为等边三角形,∴B1C与BD所成的角为60°,故B正确;对于C,∵BC⊥平面A1ABB1,A1B⊂平面A1ABB1,∴BC⊥A1B,∵AB⊥BC,平面A1BC∩平面BCD=BC,A1B⊂平面A1BC,AB⊂平面BCD,∴∠ABA1是二面角A1﹣BC﹣D的平面角,∵△A1AB是等腰直角三角形,∴∠ABA1=45°,故C正确;对于D,∵C1C⊥平面ABCD,AC1∩平面ABCD=A,∴∠C1AC是AC1与平面ABCD所成的角,∵AC≠C1C,∴∠C1AC≠45°,故D错误故选D【点睛】本题考查了线面的空间位置关系及空间角,做出图形分析是关键,考查推理能力与空间想象能力12、D【解析】根据给定条件结合直角三角形内切圆半径与边长的关系求出双曲线实半轴长a,再利用离心率公式计算作答.【详解】依题意,,的内切圆半径,由直角三角形内切圆性质知:,由双曲线对称性知,,于是得,即,又双曲线半焦距c=2,所以双曲线的离心率.故选:D【点睛】结论点睛:二直角边长为a,b,斜边长为c的直角三角形内切圆半径.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】第一空:先构造等比数列求出,即可求出的通项公式;第二空:先求出,令,通过错位相减求出的前项和为,再结合等差数列的求和公式及分组求和即可求解.【详解】第一空:由可得,又,则是以1为首项,2为公比的等比数列,则,则;第二空:,设,前项和为,则,,两式相减得,则,又,则.故答案为:;.14、【解析】根据零点定义,分离出,构造函数,通过研究的值域来确定的取值范围【详解】根据零点定义,则所以令则,令解得当时,,函数单调递减当时,,函数单调递增所以当时取得最小值,最小值为所以由零点的条件为所以,即的取值范围为【点睛】本题考查了函数零点的意义,通过导数求函数的值域,分离参数法的应用,属于中档题15、【解析】依题意可得,是真命题,参变分离得到在上有解,再利用构造函数利用函数的单调性计算可得.【详解】,等价于在上有解设,,则在上单调递减,在上单调递增,又,,所以,即故答案为:16、【解析】先求出函数的导函数,再求出,即可得出答案.【详解】解:由,得,则,所以,所以,所以.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)由函数在上单调递增,则在上恒成立,由求解.(2)由(1)的结论,取,有,即在上恒成立,然后令,有求解.【详解】(1)因为函数在上单调递增,所以在上恒成立,则有在上恒成立,即.令函数,,所以时,,在上单调递增,所以,所以有,即,因此.(2)由(1)可知当时,为增函数,不妨取,则有在上单调递增,所以,即有在上恒成立,令,则有,所以,所以,因此.【点睛】方法点睛:(1)利用导数研究函数的单调性的关键在于准确判定导数的符号,当f(x)含参数时,需依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论.(2)若可导函数f(x)在指定的区间D上单调递增(减),求参数范围问题,可转化为f′(x)≥0(或f′(x)≤0)恒成立问题,从而构建不等式,要注意“=”是否可以取到18、(1)(2)(3)【解析】(1)先表示出边、所在直线的斜率,然后根据两条直线的斜率关系建立方程即可;(2)联立直线与椭圆方程,利用韦达定理和中点坐标公式即可求出直线的斜率;(3)先表示出,然后利用椭圆的性质,进而确定的最大值.【小问1详解】设点,则由可得:化简得:故顶点的轨迹的方程:【小问2详解】当直线的斜率不存在时,显然不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为联立方程组消去可得:设直线与轨迹的交点,的坐标分别为由韦达定理得:点为、两点的中点,可得:,即则有:解得:故求直线的方程为:【小问3详解】由(1)可知,设则有:又点满足,即由椭圆的性质得:所以当时,19、(1)(2);【解析】(1)设,将点代入得出的标准方程;(2)联立与直线的方程,得出两点的坐标,进而得出,再结合导数得出的最大值及此时的标准方程.【小问1详解】由题意得:在第一象限的公共点为设,则有:的标准方程为:;【小问2详解】设y=kx+m则①,则②,,,又,由①有代入①有,令,则令,在单调递增,在单调递减,此时,则,代入②得,综上:的最大值2,此时.20、(1);(2)或.【解析】(1)根据题意设圆心坐标为,进而得,解得,故圆的方程为(2)分直线的斜率存在和不存在两种情况讨论求解即可.【详解】(1)圆的圆心在直线上,设所求圆心坐标为∵过点,解得∴所求圆的方程为(2)直线经过原点,并且被圆截得的弦长为2①当直线的斜率不存在时,直线的方程为,此时直线被圆截得的弦长为2,满足条件;②当直线的斜率存在时,设直线的方程为,由于直线被圆截得的弦长为,故圆心到直线的距离为故由点到直线的距离公式得:解得,所以直线l的方程为综上所述,则直线l的方程为或【点睛】易错点点睛:本题第二问在解题的过程中要注意直线斜率不存在情况的讨论,即分直线的斜率存在和不存在两种,避免在解题的过程中忽视斜率不存在的情况致错,考查运算求解能力与分类讨论思想,是中档题.21、(1)(2)【解析】(1)直接利用两点式写出直线的方程;(2)先求出直线的斜率,由点斜式写出直线
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