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文档简介
江苏省南通市通州区海安县2026届高二数学第一学期期末复习检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知圆M的圆心在直线上,且点,在M上,则M的方程为()A. B.C. D.2.某校为了解学生学习的情况,采用分层抽样的方法从高一人、高二人、高三人中,抽取人进行问卷调查.已知高二被抽取的人数为人,那么高三被抽取的人数为()A. B.C. D.3.定义在R上的偶函数在上单调递增,且,则满足的x的取值范围是()A. B.C. D.4.已知定义在上的函数的导函数为,且恒有,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.5.已知等比数列{an}中,,,则()A. B.1C. D.46.直线关于直线对称的直线方程为()A. B.C. D.7.已知{}为等比数列.,则=()A.—4 B.4C.—4或4 D.168.已知数列的前n项和为,则“数列是等比数列”为“存在,使得”的()A.既不充分也不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.充分不必要条件9.过原点O作两条相互垂直的直线分别与椭圆交于A、C与B、D,则四边形ABCD面积最小值为()A. B.C. D.10.已知不等式只有一个整数解,则m的取值范围是()A. B.C. D.11.设是等比数列,则“对于任意的正整数n,都有”是“是严格递增数列”()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12.如图是一个程序框图,执行该程序框图,则输出的n值是()A.2 B.3C.4 D.5二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.棱长为的正方体的顶点到截面的距离等于__________.14.设,则曲线在点处的切线的倾斜角是_______15.已知双曲线的左,右焦点分别为,,过右焦点且倾斜角为直线l与该双曲线交于M,N两点(点M位于第一象限),的内切圆半径为,的内切圆半径为,则为___________.16.已知双曲线,的左、右焦点分别为、,且的焦点到渐近线的距离为1,直线与交于,两点,为弦的中点,若为坐标原点)的斜率为,,则下列结论正确的是____________①;②的离心率为;③若,则的面积为2;④若的面积为,则为钝角三角形三、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a,b,c分别为△ABC三个内角A,B,C的对边,,,△ABC的面积为(1)求a;(2)若D为BC边上一点,且∠BAD=,求∠ADC的正弦值18.(12分)如图,在四棱锥中P﹣ABCD中,底面ABCD是边长为2的正方形,BC⊥平面PAB,PA⊥AB,PA=2(1)求证:PA⊥平面ABCD;(2)求平面PAD与平面PBC所成角的余弦值19.(12分)如图,四边形是某半圆柱的轴截面(过上下底面圆心连线的截面),线段是该半圆柱的一条母线,点为线的中点(1)证明:;(2)若,且点到平面的距离为1,求线段的长20.(12分)在等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和.21.(12分)已知抛物线C:,经过的直线与抛物线C交于A,B两点(1)求的值(其中为坐标原点);(2)设F为抛物线C的焦点,直线为抛物线C的准线,直线是抛物线C的通径所在的直线,过C上一点P()()作直线与抛物线相切,若直线与直线相交于点M,与直线相交于点N,证明:点P在抛物线C上移动时,恒为定值,并求出此定值22.(10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.)
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】由题设写出的中垂线,求其与的交点即得圆心坐标,再应用两点距离公式求半径,即可得圆的方程.【详解】因为点,在M上,所以圆心在的中垂线上由,解得,即圆心为,则半径,所以M的方程为故选:C2、C【解析】利用分层抽样求出的值,进而可求得高三被抽取的人数.【详解】由分层抽样可得,可得,设高三所抽取的人数为,则,解得.故选:C.3、B【解析】,再根据函数的奇偶性和单调性可得或,解之即可得解.【详解】解:,由题意可得或即或,解得或故选:B.4、D【解析】构造函数,用导数判断函数单调性,即可求解.【详解】根据题意,令,其中,则,∵,∴,∴在上为单调递减函数,∴,即,,则错误;,即,则错误;,即,则错误;,即,则正确;故选:.5、D【解析】设公比为,然后由已知条件结合等比数列的通项公式列方程求出,从而可求出,【详解】设公比为,因为等比数列{an}中,,,所以,所以,解得,所以,得故选:D6、C【解析】先联立方程得,再求得直线的点关于直线对称点的坐标为,进而根据题意得所求直线过点,,进而得直线方程.【详解】解:联立方程得,即直线与直线的交点为设直线的点关于直线对称点的坐标为,所以,解得所以直线关于直线对称的直线过点,所以所求直线方程的斜率为,所以所求直线的方程为,即故选:C7、B【解析】根据题意先求出公比,进而用等比数列通项公式求得答案.【详解】由题意,设公比为q,则,则.故选:B.8、D【解析】由充分必要条件的定义,结合等比数列的通项公式和求和公式,以及利用特殊数列的分法,即可求解.【详解】由题意,数列是等比数列,设等比数列的公比为,则,所以存在,使得,即充分性成立;若存在,使得,可取,即,可得,当,可得,此时数列不是等比数列,即必要性不成立,所以数列是等比数列为存在,使得的充分不必要条件.故选:D.9、A【解析】直线AC、BD与坐标轴重合时求出四边形面积,与坐标轴不重合求出四边形ABCD面积最小值,再比较大小即可作答.【详解】因四边形ABCD的两条对角线互相垂直,由椭圆性质知,四边形ABCD的四个顶点为椭圆顶点时,而,四边形ABCD的面积,当直线AC斜率存在且不0时,设其方程为,由消去y得:,设,则,,直线BD方程为,同理得:,则有,当且仅当,即或时取“=”,而,所以四边形ABCD面积最小值为.故选:A10、B【解析】依据导函数得到函数的单调性,数形结合去求解即可解决.【详解】不等式只有一个整数解,可化为只有一个整数解令,则当时,,单调递增;当时,,单调递减,则当时,取最大值,当时,恒成立,的草图如下:,,则若只有一个整数解,则,即故不等式只有一个整数解,则m的取值范围是故选:B11、C【解析】根据严格递增数列定义可判断必要性,分类讨论可判断充分性.【详解】若是严格递增数列,显然,所以“对于任意的正整数n,都有”是“是严格递增数列”必要条件;对任意的正整数n都成立,所以中不可能同时含正项和负项,,即,或,即,当时,有,即,是严格递增数列,当时,有,即,是严格递增数列,所以“对于任意的正整数n,都有”是“是严格递增数列”充分条件故选:C12、B【解析】程序框图中的循环结构,一般需重复计算,根据判断框中的条件,确定何时终止循环,输出结果.【详解】初始值:,当时,,进入循环;当时,,进入循环;当时,,终止循环,输出的值为3.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据勾股定理可以计算出,这样得到是直角三角形,利用等体积法求出点到的距离.【详解】解:如图所示,在三棱锥中,是三棱锥的高,,在中,,,,所以是直角三角形,,设点到的距离为,.故A到平面的距离为故答案为:【点睛】本题考查了点到线的距离,利用等体积法求出点到面的距离.是解题的关键.14、【解析】利用导数的定义,化简整理,可得,根据导数的几何意义,即可求得答案.【详解】因为=,所以,则曲线在点处的切线斜率为,即,又所以所求切线的倾斜角为故答案为:15、##【解析】设,,,利用双曲线的定义可得,作出图形,结合图形分析,可知与直线的倾斜角相等,利用直角三角形中的边角关系,即求.【详解】设的内切圆为圆,与三边的切点分别为,如图所示,设,,,设的内切圆为圆,由双曲线的定义可得,得,由此可知,在中,轴于点,同理可得轴于点,所以轴,过圆心作的垂线,垂足为,因为,所以,∴,即∴,即故答案为:.【点睛】关键点点睛,得到是关键,说明轴,同时直线的倾斜角与大小相等,计算即得.16、②④【解析】由已知可得,可求,,从而判断①②,求出△的面积可判断③,设,,利用面积求出点的坐标,再求边长,求出可判断④【详解】解:设,,,,可得,,两式相减可得,由题意可得,且,,,,,,故②正确;的焦点到渐近线的距离为1,设到渐近线的距离为,则,即,,故①错误,,若,不妨设在右支上,,又,,则的面积为,故③不正确;设,,,,将代入双曲线,得,,根据双曲线的对称性,不妨取点的坐标为,,,,,为钝角,为钝角三角形.故④正确故答案为:②④三、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)【解析】(1)利用面积公式及余弦定理可求解;(2)由正弦定理得到,再运用同角函数的关系得到,最后运用正弦的两角和公式求解即可.【小问1详解】∵,,,∴由余弦定理:,∴【小问2详解】在中,由正弦定理得,∴,易知B为锐角,∴,∴18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据线面垂直的判定定理来证得平面.(2)建立空间直角坐标系,利用向量法来求得平面与平面所成角的余弦值.【小问1详解】由于平面,所以,由于,所以平面.【小问2详解】建立如图所示空间直角坐标系,平面的法向量为,,设平面的法向量为,则,故可设.设平面与平面所成角为,则.19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)先证明,,利用判定定理证明平面,从而得到;(2)设,利用等体积法,由由,解出a.【详解】(1)证明:由题意可知平面,平面∴∵所对为半圆直径∴∴和是平面内两条相交直线∴平面平面∴(2)设,因为,且所以,设,在等腰直角三角形中,取BC的中点E,连结AE,则,取BC1的中点为P,连结DP,∵,∴,又为的中点,∴,∴,即的高为∴,∵,且∴平面,∵平面,且即到平面的距离为1,而由,即解得:,即.【点睛】立体几何解答题(1)第一问一般是几何关系的证明,用判定定理;(2)第二问是计算,求角或求距离(求体积通常需要先求距离).如果求体积,常用的方法有:(1)直接法;(2)等体积法;(3)补形法;(4)向量法.20、(1)(2)【解析】(1)根据已知条件求得,由此求得数列的通项公式.(2)令,分和去掉绝对值,根据等差数列的求和公式求得.【小问1详解】设等差数列的公差为,∵,,所以,所以,则.【小问2详解】令,解得,当时,,,当时,.21、(1)(2)证明见解析,定值为【解析】(1)设出直线的方程并与抛物线方程联立,结合根与系数关系求得.(2)求得过点的抛物线的切线方程,由此求得两点的坐标,通过化简来证得为定值,并求得定值.【小问1详解】依题意可知直线的斜率不为零,设直线的方程为,设,,消去并化简得,所以,所以.小问2详解】抛物线方程为,焦点坐标为,准线,通径所在直线,在抛物线上,且,所以过点的抛物线的切线的斜率存在且不为
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