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文档简介
四川省宜宾市2026届高二数学第一学期期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知全集,,()A. B.C. D.2.倾斜角为45°,在轴上的截距是的直线方程为()A. B.C. D.3.已知在一次降雨过程中,某地降雨量(单位:mm)与时间t(单位:min)的函数关系可表示为,则在时的瞬时降雨强度为()mm/min.A. B.C.20 D.4004.已知为等比数列的前n项和,,,则()A.30 B.C. D.30或5.展开式的第项为()A. B.C. D.6.有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为A. B.C. D.7.直线分别交坐标轴于A,B两点,O为坐标原点,三角形OAB的内切圆上有动点P,则的最小值为()A.16 B.18C.20 D.228.已知点,动点P满足,则点P的轨迹为()A椭圆 B.双曲线C.抛物线 D.圆9.函数在区间上的最小值是()A. B.C. D.10.将函数的图象向左平移个单位长度后,得到函数的图象,则()A. B.C. D.11.直线的倾斜角为()A B.C. D.12.已知两个向量,,且,则的值为()A.1 B.2C.4 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.瑞士著名数学家欧拉在1765年证明了定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一条直线上,这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”.已知平面直角坐标系中各顶点的坐标分别为,,,则其“欧拉线”的方程为___________.14.已知数列前n项和为,且.(1)证明:是等比数列,并求的通项公式;(2)在①;②;③这三个条件中任选一个补充在下面横线上,并加以解答.已知数列满足___________,求的前n项和.注:如果选择多个方案分别解答,按第一个方案解答计分.15.已知向量与是平面的两个法向量,则__________16.如图所示,在正方体中,点是底面内(含边界)的一点,且平面,则异面直线与所成角的取值范围为____________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)已知椭圆的离心率为,且过点.(1)求椭圆的方程;(2)若,分别为椭圆的上,下顶点,过点且斜率为的直线交椭圆于另一点(异于椭圆的右顶点),交轴于点,直线与直线相交于点.求证:直线的斜率为定值.18.(12分)如图,四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,,,且,E为PD的中点(1)求证:;(2)求二面角的大小;(3)在侧棱PC上是否存在点F,使得点F到平面AEC的距离为?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由19.(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)当a=1时,对于任意的,,都有恒成立,则m的取值范围.20.(12分)已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,长轴长为4,离心率等于(1)求椭圆的方程(2)设,若椭圆E上存在两个不同点P、Q满足,证明:直线PQ过定点,并求该定点的坐标.21.(12分)已知数列满足(1)证明数列是等比数列,并求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和22.(10分)圆的圆心为,且与直线相切,求:(1)求圆的方程;(2)过的直线与圆交于,两点,如果,求直线的方程
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】根据条件可得,则,结合条件即可得答案.【详解】因,所以,则,又,所以,即.故选:C2、B【解析】先由倾斜角为45°,可得其斜率为1,再由轴上的截距是,可求出直线方程【详解】解:因为直线的倾斜角为45°,所以直线的斜率为,因为直线在轴上的截距是,所以所求的直线方程为,即,故选:B3、B【解析】对题设函数求导,再求时对应的导数值,即可得答案.【详解】由题设,,则,所以在时的瞬时降雨强度为mm/min.故选:B4、A【解析】利用等比数列基本量代换代入,列方程组,即可求解.【详解】由得,则等比数列的公比,则得,令,则即,解得或(舍去),,则故选:A5、B【解析】由展开式的通项公式求解即可【详解】因为,所以展开式的第项为,故选:B6、A【解析】每个同学参加的情形都有3种,故两个同学参加一组的情形有9种,而参加同一组的情形只有3种,所求的概率为p=选A7、B【解析】由题意,求出内切圆的半径和圆心坐标,设,则,由表示内切圆上的动点P到定点的距离的平方,从而即可求解最小值.【详解】解:因为直线分别交坐标轴于A,B两点,所以设,则,因为,所以三角形OAB的内切圆半径,内切圆圆心为,所以内切圆的方程为,设,则,因为表示内切圆上的动点P到定点的距离的平方,且在内切圆内,所以,所以,,即的最小值为18,故选:B.8、A【解析】根据椭圆的定义即可求解.【详解】解:,故,又,根据椭圆的定义可知:P的轨迹为椭圆.故选:A.9、B【解析】求出导函数,确定函数的单调性,得极值,并求出端点处函数值比较后可得最小值【详解】解:因为,于是函数在上单调递增,在上单调递减,,,得函数在区间上的最小值是故选:B10、A【解析】先化简函数表达式,然后再平移即可.【详解】函数的图象向左平移个单位长度后,得到的图象.故选:A11、C【解析】设直线倾斜角为,则,再结合直线的斜率与倾斜角的关系求解即可.【详解】设直线的倾斜角为,则,∵,所以.故选:C12、C【解析】由,可知,使,利用向量的数乘运算及向量相等即可得解.【详解】∵,∴,使,得,解得:,所以故选:C【点睛】思路点睛:在解决有关平行的问题时,通常需要引入参数,如本题中已知,引入参数,使,转化为方程组求解;本题也可以利用坐标成比例求解,即由,得,求出m,n.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意知是直角三角形,即可写出垂心、外心的坐标,进而可得“欧拉线”的方程.【详解】由题设知:是直角三角形,则垂心为直角顶点,外心为斜边的中点,∴“欧拉线”的方程为.故答案为:.14、(1)证明见解析,;(2)答案见解析.【解析】(1)利用得出的递推关系,变形后可证明是等比数列,由等比数列通项公式得,然后再除以得到新数列是等差数列,从而可求得;(2)选①,直接求出,用错位相减法求和;选②,求出,用分组(并项)求和法求和;选③,求出,用裂项相消法求和【详解】解:(1)当时,因为,所以,两式相减得,.所以.当时,因为,所以,又,故,于是,所以是以4为首项2为公比的等比数列.所以,两边除以得,.又,所以是以2为首项1为公差的等差数列.所以,即.(2)若选①:,即.因为,所以.两式相减得,所以.若选②:,即.所以.若选③:,即.所以.【点睛】本题考查求等差数列、等比数列的通项公式,错位相减法求和.数列求和的常用方法:设数列是等差数列,是等比数列,(1)公式法:等差数列或等比数列的求和直接应用公式求和;(2)错位相减法:数列的前项和应用错位相减法;(3)裂项相消法;数列(为常数,)的前项和用裂项相消法;(4)分组(并项)求和法:数列用分组求和法,如果数列中的项出现正负相间等特征时可能用并项求和法;(5)倒序相加法:满足(为常数)的数列,需用倒序相加法求和15、【解析】由且为非零向量可直接构造方程求得,进而得到结果.【详解】由题意知:,,解得:(舍)或,.故答案为:.16、【解析】过作平面平面,得到在与平面的交线上,连接,证得平面平面,得到点在上,设正方体的棱长为,且,得到,,设与所成角为,利用向量的夹角公式,求得,结合二次函数的性质,即可求解.【详解】过作平面平面,因为点是底面内(含边界)的一点,且平面,则平面,即在与平面的交线上,连接,因为且,所以四边形是平行四边形,所以,平面,同理可证平面,所以平面平面,则平面即为,点在线段上,设正方体的棱长为,且,则,,可得,设与所成角为,则,当时,取得最小值,最小值为,当或时,取得最大值,最大值为故答案为三、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);(2)证明见解析.【解析】(1)根据条件求出,即可写出椭圆方程;(2)设直线的方程为,联立直线与椭圆,可表示出坐标,继而得出直线的方程,令可得的坐标,即可求出直线的斜率并得出定值.【详解】(1)设椭圆的焦距为,则①,②,又③,由①②③解得,,,所以椭圆的标准方程为.(2)证明:易得,,直线的方程为,因为直线不过点,所以,由,得,所以,从而,,直线的斜率为,故直线的方程为.令,得,直线斜率.所以直线的斜率为定值.【点睛】本题考查椭圆的方程的求法,考查椭圆中的定值问题,属于中档题.18、(1)证明见解析(2)(3)存在;【解析】(1)作出辅助线,证明线面垂直,进而证明线线垂直;(2)建立空间直角坐标系,用空间向量求解二面角;(3)设出F点坐标,用空间向量的点到平面距离公式进行求解.【小问1详解】证明:连接BD,设BD与AC交于点O,连接PO.因为,所以四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,则又,所以平面PBD,因为平面PBD,所以【小问2详解】因为,所以,所以由(1)知平面ABCD,以O为原点,,,的方向为x轴,y轴,z轴正方向,建立空间直角坐标系,则,,,,,,所以,,,设平面AEC的法向量,则,即,令,则平面ACD的法向量,,所以二面角为;【小问3详解】存在点F到平面AEC的距离为,理由如下:由(2)得,,设,则,所以点F到平面AEC的距离,解得,,所以19、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)由题可得,利用导数与单调性关系分类讨论即得;(2)由题可得,利用函数的单调性及极值求函数最值即得.【小问1详解】由题可得的定义域为,若,恒有,当时,,当时,,∴在上单调递增,在上单调递减,若,令,得,若,恒有在上单调递增,若,当时,;当时,,故在和上单调递增,在上单调递减,若,当时,;当时,,故在和上单调递增,在上单调递减;综上所述,当,在上单调递增,在上单调递减,当,在和上单调递增,在上单调递减,当,在上单调递增,当,在和上单调递增,在上单调递减;【小问2详解】由(1)知,时,在和上单调递增,在上单调递减;当a=1时,,,,∴.又,,∴.由题意得,,∴.20、(1);(2)证明见解析,.【解析】(1)由题可得,即求;(2)设直线PQ的方程为,联立椭圆方程,利用韦达定理法可得,即得.【小问1详解】由题可设椭圆的方程为,则,∴,∴椭圆的方程为;【小问2详解】当直线PQ的斜率存在时,可设直线PQ的方程为,设,由,得,∴,∵,,∴,∴,∴,∴,又∴,∴直线PQ的方程为过定点;当直线PQ的斜率不存在时,不合题意.故直线PQ过定点,该定点的坐标为.21、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)根据等比数列的定义证明数列是以为首项,2为公比的等比数列,进而求解得答案;(2)根据错位相减法求和即可.【小问1详解】解:数列满足
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