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文档简介
2026届黑龙江省大庆市红岗区大庆十中高二上数学期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知空间向量,且与垂直,则等于()A.-2 B.-1C.1 D.22.已知抛物线的焦点为F,过点F分别作两条直线,直线与抛物线C交于A、B两点,直线与抛物线C交于D、E两点,若与的斜率的平方和为2,则的最小值为()A.24 B.20C.16 D.123.设命题甲:,命题乙:直线与直线平行,则()A.甲是乙的充分不必要条件 B.甲是乙的必要不充分条件C.甲是乙的充要条件 D.甲是乙的既不充分也不必要条件4.圆关于直线对称,则的最小值是()A. B.C. D.5.某学习小组研究一种卫星接收天线(如图①所示),发现其曲面与轴截面的交线为抛物线,在轴截面内的卫星波束呈近似平行状态射入形为抛物线的接收天线,经反射聚焦到焦点处(如图②所示).已知接收天线的口径(直径)为3.6m,深度为0.6m,则该抛物线的焦点到顶点的距离为()A.1.35m B.2.05mC.2.7m D.5.4m6.在中国古代,人们用圭表测量日影长度来确定节气,一年之中日影最长一天被定为冬至.从冬至算起,依次有冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,其日影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分日影长之和为31.5尺,小寒、雨水,清明日影长之和为28.5尺,则大寒、惊蛰、谷雨日影长之和为()A.25.5尺 B.34.5尺C.37.5尺 D.96尺7.如图所示,为了测量A,B处岛屿的距离,小张在D处观测,测得A,B分别在D处的北偏西、北偏东方向,再往正东方向行驶10海里至C处,观测B在C处的正北方向,A在C处的北偏西方向,则A,B两处岛屿间的距离为()海里.A. B.C. D.108.已知函数在定义域内单调递减,则实数的取值范围是()A. B.C. D.9.已知两圆相交于两点和,两圆的圆心都在直线上,则的值为A. B.2C.3 D.010.若点是函数图象上的动点(其中的自然对数的底数),则到直线的距离最小值为()A. B.C. D.11.双曲线的一条渐近线方程为,则双曲线的离心率为()A.2 B.5C. D.12.在中,已知角A,B,C所对的边为a,b,c,,,,则()A. B.C. D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若,,,四点中恰有三点在椭圆上,则椭圆C的方程为________.14.已知点,则线段的垂直平分线的一般式方程为__________.15.已知三棱锥的四个顶点在球的球面上,,是边长为正三角形,分别是的中点,,则球的体积为_________________16.在中.若成公比为的等比数列,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)如图,四边形是正方形,平面,,(1)证明:平面平面;(2)若与平面所成角为,求二面角的余弦值18.(12分)已知命题:,在下面①②中任选一个作为:,使为真命题,求出实数a取值范围.①关于x的方程有两个不等正根;②.(若选①、选②都给出解答,只按第一个解答计分.)19.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,焦距为2,离心率为(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l经过点M(0,1),且与椭圆C交于A,B两点,若,求直线l的方程20.(12分)已知函数(1)讨论的单调性:(2)若对恒成立,求的取值范围21.(12分)已知各项均为正数的等差数列中,,且,,构成等比数列的前三项(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前项和22.(10分)已知椭圆的右焦点为F(,0),且点M(-,)在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)直线l过点F,且与椭圆交于A,B两点,过原点O作l的垂线,垂足为P,若,求λ的值.
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】直接利用空间向量垂直的坐标运算即可解决.【详解】∵∴∴,解得,故选:B.2、C【解析】设两条直线方程,与抛物线联立,求出弦长的表达式,根据基本不等式求出最小值【详解】抛物线的焦点坐标为,设直线:,直线:,联立得:,所以,所以焦点弦,同理得:,所以,因为,所以,故选:C3、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义,结合两直线平行的性质进行求解即可.【详解】当时,直线的方程为,直线方程为,此时,直线与直线平行,即甲乙;直线和直线平行,则,解得或,即乙甲;则甲是乙的充分不必要条件.故选:.4、C【解析】先求出圆的圆心坐标,根据条件可得直线过圆心,从而可得,然后由,展开利用均值不等式可得答案.【详解】由圆可得标准方程为,因为圆关于直线对称,该直线经过圆心,即,,,当且仅当,即时取等号,故选:C.5、A【解析】根据题意先建立恰当的坐标系,可设出抛物线方程,利用已知条件得出点在抛物线上,代入方程求得p值,进而求得焦点到顶点的距离.【详解】如图所示,在接收天线的轴截面所在平面上建立平面直角坐标系xOy,使接收天线的顶点(即抛物线的顶点)与原点O重合,焦点F在x轴上设抛物线的标准方程为,由已知条件可得,点在抛物线上,所以,解得,因此,该抛物线的焦点到顶点的距离为1.35m,故选:A.6、A【解析】由题意可知,十二个节气其日影长依次成等差数列,设冬至日的日影长为尺,公差为尺,利用等差数列的通项公式,求出,即可求出,从而得到答案【详解】设从冬至日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气其日影长依次成等差数列{},如冬至日的日影长为尺,设公差为尺.由题可知,所以,,,,故选:A7、C【解析】分别在和中,求得的长度,再在中,利用余弦定理,即可求解.【详解】如图所示,可得,所以,在中,可得,在直角中,因为,所以,在中,由余弦定理可得,所以.故选:C.8、D【解析】由题意转化为,恒成立,参变分离后转化为,求函数的最大值,即可求解.【详解】函数的定义域是,,若函数在定义域内单调递减,即在恒成立,所以,恒成立,即设,,当时,函数取得最大值1,所以.故选:D9、C【解析】根据条件知:两圆的圆心的所在的直线与两圆的交点所在的直线垂直,以及两圆的交点的中点在两圆的圆心的所在的直线上,由此得到方程,得解.【详解】由已知两圆的交点与两圆的圆心的所在的直线垂直,,所以,又因为两圆的交点的中点在两圆的圆心所在的直线上,所以,解得:,所以,故选.【点睛】此题主要考查圆与圆的位置关系,解答此题的关键是需知两圆的圆心所在的直线与两圆的交点所在的直线垂直,并且两圆的交点的中点在两圆的圆心所在的直线上,此题属于基础题.10、A【解析】设,,设与平行且与相切的直线与切于,由导数的几何意义可求出点的坐标,则到直线的距离最小值为点到直线的距离,再求解即可.【详解】解:设,,设与平行且与相切的直线与切于所以所以则到直线的距离为,即到直线的距离最小值为,故选:A11、D【解析】根据渐近线方程求得关系,结合离心率的计算公式,即可求得结果.【详解】因为双曲线的一条渐近线方程为,则;又双曲线离心率.故选:D.12、B【解析】利用正弦定理求解.【详解】在中,由正弦定理得,解得,故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由于,关于轴对称,故由题设知C经过,两点,C不经过点,然后求出a,b,即可得到椭圆的方程.【详解】解:由于,关于轴对称,故由题设知经过,两点,所以.又由知,不经过点,所以点在上,所以.因此,故方程为.故答案为:.【点睛】求椭圆的标准方程有两种方法:①定义法:根据椭圆的定义,确定,的值,结合焦点位置可写出椭圆方程②待定系数法:若焦点位置明确,则可设出椭圆的标准方程,结合已知条件求出,;若焦点位置不明确,则需要分焦点在轴上和轴上两种情况讨论,也可设椭圆的方程为14、【解析】由中点坐标公式和斜率公式可得的中点和直线斜率,由垂直关系可得垂直平分线的斜率,由点斜式可得直线方程,化为一般式即可【详解】由中点坐标公式可得,的中点为,可得直线的斜率为,由垂直关系可得其垂直平分线的斜率为,故可得所求直线的方程为:,化为一般式可得故答案为:15、【解析】由已知设出,,,分别在中和在中运用余弦定理表示,得到关于x与y的关系式,再在中运用勾股定理得到关于x与y的又一关系式,联立可解得x,y,从而分析出正三棱锥是,,两两垂直的正三棱锥,所以三棱锥的外接球就是以为棱的正方体的外接球,再通过正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求出球的半径,再求出球的体积.【详解】在中,设,,,,,因为点,点分别是,的中点,所以,,在中,,在中,,整理得,因为是边长为的正三角形,所以,又因为,所以,由,解得,所以又因为是边长为的正三角形,所以,所以,所以,,两两垂直,则球为以为棱的正方体的外接球,则外接球直径为,所以球的体积为,故答案为.【点睛】本题主要考查空间几何体的外接球的体积,破解关键在于熟悉正三棱锥的结构特征,运用解三角形的正弦定理和余弦定理得出三棱锥的棱的关系,继而分析出正三棱锥的外接球是以正三棱锥中互相垂直的三条棱为棱的正方体的外接球,利用正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求解更方便快捷,属于中档题16、【解析】由条件可得,即,由余弦定理可得答案.【详解】由成公比为的等比数列,即由正弦定理可知所以故答案为: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)证明见解析;(2).【解析】(1)连接与交于点O,易得平面,取的中点M,易得为平行四边形,即,得到平面,然后利用面面垂直的判定定理证明;(2)以A为坐标原点,分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,设,根据与平面所成角为,由,解得,然后分别求得平面的一个法向量,平面的一个法向量,由求解.【详解】(1)如图所示:连接与交于点O,因为为正方形,故,又平面,故,由,故平面,取的中点M,连接,注意到为的中位线,故,且,因此,且,故为平行四边形,即,因此平面,而平面,故平面平面(2)以A坐标原点,分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,设,则,由(1)可知平面,因此平面的一个法向量为,而,由与平面所成角为,得,即,解得;则,设平面的一个法向量为,则得令,则,故设平面的一个法向量,则得令,则,,故所以,注意到二面角为钝二面角,故二面角的余弦值为18、答案见解析【解析】根据题意,分析、为真时的取值范围,又由复合命题真假的判断方法可得、都是真命题,据此分析可得答案.【详解】解:选①时由知在上恒成立,∴,即又由q:关于x的方程有两个不等正根,知解得,由为真命题知,解得.实数a的取值范围.选②时由知在上恒成立,∴,即又由,知在上恒成立,∴,又,当且仅当时取“=”号,∴,由为真命题知,解得.实数a的取值范围.19、(1);(2)或【解析】(1)根据椭圆的焦距为2,离心率为,求出,,即可求椭圆的方程;(2)设直线方程为,代入椭圆方程,由得,利用韦达定理,化简可得,求出,即可求直线的方程.试题解析:(1)设椭圆方程为,因为,所以,所求椭圆方程为.(2)由题得直线l的斜率存在,设直线l方程为y=kx+1,则由得,且.设,则由得,又,所以消去得,解得,,所以直线的方程为,即或.20、(1)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】(1)求导得,在分,两种情况讨论求解即可;(2)根据题意将问题转化为对恒成立,进而构造函数,求解函数最值即可.【小问1详解】解:函数的定义域为,当时,令,得,令,得;当时,令,得,令,得综上,当时,在上单调递减,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】解:由(1)知,函数在上单调递增,则,所以对恒成立等价于对恒成立设函数,则,设,则,则在上单调递减,所以,则,所以在上单调递减,所以;故,即的取值范围是21、(1);(2)【解析】(1)设等差数列公差为d,利用基本量代换
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