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文档简介
湖南省长沙市岳麓区湖南师范大学附中2026届高二上数学期末复习检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,当直线与圆有两个不同的交点时,其斜率的取值范围是()A. B.C. D.2.已知四棱锥,平面PAB,平面PAB,底面ABCD是梯形,,,,满足上述条件的四棱锥的顶点P的轨迹是()A.椭圆 B.椭圆的一部分C.圆 D.不完整的圆3.的展开式中的系数是()A. B.C. D.4.函数的导数记为,则等于()A. B.C. D.5.如图,在三棱锥中,是线段的中点,则()A. B.C. D.6.已知空间中四点,,,,则点D到平面ABC的距离为()A. B.C. D.07.若直线与曲线有两个公共点,则实数的取值范围为()A. B.C. D.8.已知等差数列的公差,是与的等比中项,则()A. B.C. D.9.某班进行了一次数学测试,全班学生的成绩都落在区间内,其成绩的频率分布直方图如图所示,若该班学生这次数学测试成绩的中位数的估计值为,则的值为()A. B.C. D.10.在四面体中,设,若F为BC的中点,P为EF的中点,则=()A. B.C. D.11.已知双曲线的左、右焦点分别为,过点的直线与圆相切于点,交双曲线的右支于点,且点是线段的中点,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.12.设拋物线的焦点为F,准线为l,P为拋物线上一点,,A为垂足.如果直线AF的斜率是,那么()A B.C.16 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点是椭圆上的一点,分别为椭圆的左、右焦点,已知=120°,且,则椭圆的离心率为___________.14.九连环是中国的一种古老智力游对,它用九个圆环相连成串,环环相扣,以解开为胜,趣味无穷.中国的末代皇帝溥仪(1906-1967)也曾有一个精美的由九个翡翠缳相连的银制的九连环(如图).现假设有个圆环,用表示按照某种规则解下个圆环所需的银和翠玉制九连环最少移动次数,且数列满足,,则___________.15.曲线在点M(π,0)处的切线方程为________16.若复数z=为纯虚数(),则|z|=_____.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)从①;②;③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并作答设等差数列的前n项和为,,______;设数列的前n项和为,(1)求数列和的通项公式;(2)求数列的前项和注:作答前请先指明所选条件,如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分18.(12分)已知(1)讨论函数的单调性;(2)若函数在上有1个零点,求实数a的取值范围19.(12分)已知椭圆过点,且离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)过作斜率分别为的两条直线,分别交椭圆于点,且,证明:直线过定点.20.(12分)求满足下列条件的圆锥曲线的标准方程:(1)已知椭圆的焦点在x轴上且一个顶点为,离心率为;(2)求一个焦点为,渐近线方程为的双曲线的标准方程;(3)抛物线,过其焦点斜率为1的直线交抛物线于A、B两点,且线段AB的中点的纵坐标为2.21.(12分)若存在常数,使得对任意,,均有,则称为有界集合,同时称为集合的上界.(1)设,,试判断A、B是否为有界集合,并说明理由;(2)已知常数,若函数为有界集合,求集合的上界最小值.22.(10分)已知椭圆长轴长为4,A,B分别为左、右顶点,P为椭圆上不同于A,B的动点,且点在椭圆上,其中e为椭圆的离心率(1)求椭圆的标准方程;(2)直线AP与直线(m为常数)交于点Q,①当时,设直线OQ的斜率为,直线BP的斜率为.求证:为定值;②过Q与PB垂直的直线l是否过定点?如果是,请求出定点坐标;如果不是,请说明理由
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、A【解析】设直线方程,利用圆与直线的关系,确定圆心到直线的距离小于半径,即可求得斜率范围.【详解】如下图:设直线l的方程为即圆心为,半径是1又直线与圆有两个不同的交点故选:A2、D【解析】根据题意,分析得动点满足的条件,结合圆以及椭圆的方程,以及点的限制条件,即可判断轨迹.【详解】因为平面PAB,平面PAB,则//,又面面,故可得;因为,故可得,则,综上所述:动点在垂直的平面中,且满足;为方便研究,不妨建立平面直角坐标系进行说明,在平面中,因为,以中点为坐标原点,以为轴,过且垂直于的直线为轴建立平面直角坐标系,如下所示:因为,故可得,整理得:,故动点的轨迹是一个圆;又当三点共线时,几何体不是空间几何体,故动点的轨迹是一个不完整的圆.故选:.【点睛】本题考察立体几何中动点的轨迹问题,处理的关键是利用立体几何知识,找到动点满足的条件,进而求解轨迹.3、B【解析】根据二项式定理求出答案即可.【详解】的展开式中的系数是故选:B4、D【解析】求导后代入即可.【详解】,.故选:D.5、A【解析】根据给定几何体利用空间向量基底结合向量运算计算作答.【详解】在三棱锥中,是线段的中点,所以:.故选:A6、C【解析】根据题意,求得平面的一个法向量,结合距离公式,即可求解.【详解】由题意,空间中四点,,,,可得,设平面的法向量为,则,令,可得,所以,所以点D到平面ABC的距离为.故选:C.7、D【解析】由题可知,曲线表示一个半圆,结合半圆的图像和一次函数图像即可求出的取值范围.【详解】由得,画出图像如图:当直线与半圆O相切时,直线与半圆O有一个公共点,此时,,所以,由图可知,此时,所以,当直线如图过点A、B时,直线与半圆O刚好有两个公共点,此时,由图可知,当直线介于与之间时,直线与曲线有两个公共点,所以.故选:D.8、C【解析】由等比中项的性质及等差数列通项公式可得即可求.【详解】由,则,可得.故选:C.9、A【解析】根据已知条件可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,即可求得结果.【详解】由题意有,得,又由,得,解得,,有故选:A.10、A【解析】作出图示,根据空间向量的加法运算法则,即可得答案.【详解】如图示:连接OF,因为P为EF中点,,F为BC的中点,则,故选:A11、D【解析】焦点三角形问题,可结合为三角形的中位线,判断:焦点三角形为直角三角形,并且有,,可由勾股定理得出关系,从而得到关系,从而求得渐近线方程.【详解】由题意知,,且点是线段的中点,点是线段的中点,为三角形的中位线故,故,由双曲线定义有由勾股定理有故则则,故故渐近线方程为:故选:D【点睛】双曲线上一点与两焦点构成的三角形,称为双曲线的焦点三角形,与焦点三角形有关的计算或证明常利用正弦定理、余弦定理、||PF1|-|PF2||=2a,得到a,c的关系12、D【解析】由题可得方程,进而可得点坐标及点坐标,利用抛物线定义即求【详解】∵抛物线方程为,∴焦点F(2,0),准线l方程为x=−2,∵直线AF的斜率为,直线AF的方程为,由,可得,∵PA⊥l,A为垂足,∴P点纵坐标为,代入抛物线方程,得P点坐标为,∴.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,由余弦定理知,所以,故填.14、684【解析】利用累加法可求得的值.【详解】当且时,,所以,.故答案为:.15、【解析】由题意可得,据此可得切线的斜率,结合切点坐标即可确定切线方程.【详解】由函数的解析式可得:,所求切线的斜率为:,由于切点坐标为,故切线方程为:.【点睛】导数运算及切线的理解应注意的问题一是利用公式求导时要特别注意除法公式中分子的符号,防止与乘法公式混淆二是直线与曲线公共点的个数不是切线的本质,直线与曲线只有一个公共点,直线不一定是曲线的切线,同样,直线是曲线的切线,则直线与曲线可能有两个或两个以上的公共点三是复合函数求导的关键是分清函数的结构形式.由外向内逐层求导,其导数为两层导数之积.16、【解析】利用复数z=为纯虚数求出a,即可求出|z|.【详解】z=.由纯虚数的定义知,,解得.所以.故|z|=.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)条件选择见解析,,(2)【解析】(1)设数列的首项为,公差为d,选①由求解;选②由求解;选③由求解;则,由,利用数列通项与前n项和公式求解;(2)易知,再利用错位相减法求解.【小问1详解】解:设数列的首项为,公差为d,选①得,则,选②得,则,选③得,则,所以数列的通项公式为因为,所以当时,,则当时,,则,所以是以首项为2,公比为2的等比数列,所以【小问2详解】因为,所以数列的前n项和①②①-②得∴,则18、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)对函数求导,按a值的正负分析讨论导数值的符号计算作答.(2)求出函数的解析式并求导,再按在值的正负分段讨论推理作答.【小问1详解】函数的定义域为R,求导得:当时,当时,,当时,,则在上单调递减,在上单调递增,当时,令,得,若,即时,,则有在R上单调递增,若,即时,当或时,,当时,,则有在,上都单调递增,在上单调递减,若,即时,当或时,,当时,,则有在,上都单调递增,在上单调递减,所以,当时,上单调递减,在上单调递增,当时,在,上都单调递增,在上单调递减,当时,在R上单调递增,当时,在,上都单调递增,在上单调递减.【小问2详解】依题意,,,当时,,当时,,,则函数在上单调递增,有,无零点,当时,,,函数在上单调递减,,无零点,当时,,使得,而在上单调递增,当时,,当时,,因此,在上单调递增,在上单调递减,又,若,即时,无零点,若,即时,有一个零点,综上可知,当时,在有1个零点,所以实数a的取值范围.【点睛】思路点睛:涉及含参的函数零点问题,利用导数分类讨论,研究函数的单调性、最值等,结合零点存在性定理,借助数形结合思想分析解决问题.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由离心率、过点和椭圆关系可构造方程求得,由此可得椭圆方程;(2)当直线斜率不存在时,表示出两点坐标,由两点连线斜率公式表示出,整理可得直线为;当直线斜率存在时,设,与椭圆方程联立可得韦达定理的形式,代入中整理可得,由此可得直线所过定点;综合两种情况可得直线过定点.【详解】(1)椭圆过点,即,;,又,,椭圆的方程为:.(2)当直线斜率不存在时,设直线方程为,则,则,,解得:,直线方程为;当直线斜率存在时,设直线方程为,联立方程组得:,设,则,(*),则,将*式代入化简可得:,即,整理得:,代入直线方程得:,即,联立方程组,解得:,,直线恒过定点;综上所述:直线恒过定点.【点睛】思路点睛:本题考查直线与椭圆综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与椭圆方程联立,整理为关于或的一元二次方程的形式;②利用求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.20、(1)(2)(3)【解析】(1)设椭圆的标准方程为,根据题意,进而结合求解即可得答案;(2)设双曲线的方程为,进而结合题意得,,再结合解方程即可得答案;、(3)根据题意设直线的方程为,进而与抛物线联立方程并消去得,再结合韦达定理得,进而得答案.【小问1详解】解:根据题意,设椭圆的标准方程为,因为顶点为,离心率为,所以,所以,所以椭圆的方程为【小问2详解】解:因为双曲线的一个焦点为,设双曲线的方程为,因为渐近线方程为,所以,因为所以,所以双曲线的标准方程为【小问3详解】解:由题知抛物线的焦点为,因为过抛物线焦点斜率为1的直线交抛物线于A、B两点,所以直线的方程为,所以联立方程,消去得,设,所以,因为线段AB的中点的纵坐标为2,所以,解得.所以抛物线的标准方程为.21、(1)A不是有界集合,B是有界集合,理由见解析(2)【解析】(1)解不等式求得集合A;由,根据指数函数的性质求得集合B,由此可得结论;(2)由函数,得出函数单调递减,即有,分和两种情况讨论,求得集合的上界,再由集合的上界函数的单调性可求得集合的上界的最小值.【小问1详解】解:由得,即,,对任意一个,都有一个,故不是有界集合;,,,,是有界集合,上界为1;【小问2详解】解:,因为,所以函数单调递减,,因为函数为有界集合,所以分两种情况讨论:当,即时,集合的上界,当时,不等式为;当时,不等式为;当时,不等式为,即时,集合的上界,当,即时,集合的上界,同上解不等式得的解为,即时,集合的上界,综上得时,集合的上界;时,集合的上界.时,集合的上界是一个减函数,所以此时,时,集合的上界是增函数,所以,所以集合的
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