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文档简介

2026届广东省清远市阳山县阳山中学数学高二上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.已知斜率为1的直线与椭圆相交于A、B两点,O为坐标原点,AB的中点为P,若直线OP的斜率为,则椭圆C的离心率为()A. B.C. D.2.已知抛物线,则抛物线的焦点到其准线的距离为()A. B.C. D.3.已知命题p:,总有,则为()A.,使得 B.,使得C.,总有 D.,总有4.紫砂壶是中国特有的手工制造陶土工艺品,其制作始于明朝正德年间.紫砂壶的壶型众多,经典的有西施壶、掇球壶、石瓢壶、潘壶等.其中,石瓢壶的壶体可以近似看成一个圆台(即圆锥用平行于底面的平面截去一个锥体得到的).下图给出了一个石瓢壶的相关数据(单位:cm),那么该壶的容量约为()A.100 B.C.300 D.4005.已知是椭圆两个焦点,P在椭圆上,,且当时,的面积最大,则椭圆的标准方程为()A. B.C. D.6.若抛物线的准线方程是,则抛物线的标准方程是()A. B.C. D.7.若直线与直线垂直,则a=()A.-2 B.0C.0或-2 D.18.已知实数,满足不等式组,若,则的最小值为()A. B.C. D.9.直线平分圆的周长,过点作圆的一条切线,切点为,则()A.5 B.C.3 D.10.双曲线的左、右焦点分别为F1,F2,点P在双曲线上,下列结论不正确的是()A.该双曲线的离心率为B.该双曲线的渐近线方程为C.点P到两渐近线的距离的乘积为D.若PF1⊥PF2,则△PF1F2的面积为3211.二次方程的两根为2,,那么关于的不等式的解集为()A.或 B.或C. D.12.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.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若直线与直线平行,且原点到直线的距离为,则直线的方程为____________.14.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.15.设抛物线C:的焦点为F,准线l与x轴的交点为M,P是C上一点,若|PF|=5,则|PM|=__.16.如图,在四棱锥中,O是AD边中点,底面ABCD..在底面ABCD中,,,,.(1)求证:平面POC;(2)求直线PC与平面PAB所成角的正弦值.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)在平面直角坐标系中,过点且倾斜角为的直线与曲线(为参数)交于两点.(1)将曲线的参数方程转化为普通方程;(2)求的长.18.(12分)已知直线和直线(1)若时,求a的值;(2)当平行,求两直线,的距离19.(12分)设函数.(1)当k=1时,求函数的单调区间;(2)当时,求函数在上的最小值m和最大值M.20.(12分)设是首项为的等差数列的前项和,是首项为1的等比数列的前项和,为数列的前项和,为数列的前项和,已知.(1)若,求;(2)若,求.21.(12分)四棱锥中,平面,四边形为平行四边形,(1)若为中点,求证平面;(2)若,求面与面的夹角的余弦值.22.(10分)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形,(1)证明:是的中点;(2)求二面角的大小

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】这是中点弦问题,注意斜率与椭圆a,b之间的关系.【详解】如图:依题意,假设斜率为1的直线方程为:,联立方程:,解得:,代入得,故P点坐标为,由题意,OP的斜率为,即,化简得:,,,;故选:B.2、D【解析】将抛物线方程化为标准方程,由此确定的值即可.【详解】由可得抛物线标准方程为:,,抛物线的焦点到其准线的距离为.故选:D.3、B【解析】由含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题p:,总有是全称量词命题,所以其否定为存在量词命题,即,使得,故选:B4、B【解析】根据圆台的体积等于两个圆锥的体积之差,即可求出【详解】设大圆锥的高为,所以,解得故故选:B【点睛】本题主要考查圆台体积的求法以及数学在生活中的应用,属于基础题5、A【解析】由题意知c=3,当△F1PF2的面积最大时,点P与椭圆在y轴上的顶点重合,即可解出【详解】由题意知c=3,当△F1PF2的面积最大时,点P与椭圆在y轴上的顶点重合,∵时,△F1PF2的面积最大,∴a==,b=∴椭圆的标准方程为故选:A6、D【解析】根据抛物线的准线方程,可直接得出抛物线的焦点,进而利用待定系数法求得抛物线的标准方程【详解】准线方程为,则说明抛物线的焦点在轴的正半轴则其标准方程可设为:则准线方程为:解得:则抛物线的标准方程为:故选:D7、C【解析】代入两直线垂直的公式,即可求解.【详解】因为两直线垂直,所以,解得:或.故选:C8、B【解析】作出不等式组对应的平面区域,然后根据线性规划的几何意义求得答案.【详解】作出不等式组所对应的可行域如图三角形阴影部分,平行移动直线直线,可以看到当移动过点A时,在y轴上的截距最小,联立,解得,当且仅当动直线即过点时,取得最小值为,故选:B9、B【解析】根据圆的性质,结合圆的切线的性质进行求解即可.【详解】由,所以该圆的圆心为,半径为,因为直线平分圆的周长,所以圆心在直线上,故,因此,,所以有,所以,故选:B10、D【解析】根据双曲线的离心率、渐近线、点到直线距离公式、三角形的面积等知识来确定正确答案.【详解】由题意可知,a=3,b=4,c=5,,故离心率e,故A正确;由双曲线的性质可知,双曲线线的渐近线方程为y=±x,故B正确;设P(x,y),则P到两渐近线的距离之积为,故C正确;若PF1⊥PF2,则△PF1F2是直角三角形,由勾股定理得,由双曲线的定义可得|PF1|﹣|PF2|=2a=6(不妨取P在第一象限),∴2|PF1||PF2|=100﹣2|PF1||PF2|,解得|PF1||PF2|=32,可得,故D错误.故选:D11、B【解析】根据,确定二次函数的图象开口方向,再由二次方程的两根为2,,写出不等式的解集.【详解】因为二次方程的两根为2,,又二次函数的图象开口向上,所以不等式的解集为或,故选:B12、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:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】可设直线的方程为,利用点到直线的距离公式求得,即可得解.【详解】可设直线的方程为,即,则原点到直线的距离为,解得,所以直线的方程为.故答案为:.14、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,于是.故答案为:.15、【解析】根据抛物线的性质及抛物线方程可求坐标,进而得解.【详解】由抛物线的方程可得焦点,准线,由题意可得,设,有抛物线的性质可得:,解得x=4,代入抛物线的方程可得,所以,故答案为:.16、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由题意,证明BCOA是平行四边形,从而可得,然后根据线面平行的判断定理即可证明;(2)证明BCDO是平行四边形,从而可得,由题意,可建立以为轴建立空间直角坐标系,求出平面ABP的法向量,利用向量法即可求解直线PC与平面PAB所成角的正弦值为.【小问1详解】证明:由题意,又,所以BCOA是平行四边形,所以,又平面POC,平面POC,所以平面POC;【小问2详解】解:,,所以BCDO是平行四边形,所以,,而,所以,以为轴建立空间直角坐标系,如图,则,设平面ABP的一个法向量为,则,取x=1,则,,所以,设直线PC与平面PAB所成角为,则,所以直线PC与平面PAB所成角的正弦值为.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).【解析】(1)利用公式直接将椭圆的参数方程转化为普通方程即可.(2)首先求出直线的参数方程,代入椭圆的普通方程得到,再利用直线参数方程的几何意义求弦长即可.【详解】(1)因为曲线(为参数),所以曲线的普通方程为:.(2)由题知:直线的参数方程为(为参数),将直线的参数方程代入,得.,.所以.18、(1)(2)【解析】(1)由垂直可得两直线系数关系,即可得关于实数a的方程.(2)由平行可得两直线系数关系,即可得关于实数a的方程,进而可求出两直线的方程,结合直线的距离公式即可求出直线与之间的距离.【小问1详解】∵,且,∴,解得【小问2详解】∵,,且,∴且,解得,∴,即∴直线间的距离为19、(1)增区间为(2),【解析】(1)求导,由判别式可判断导数符号,然后可得;(2)求导,求导数零点,比较函数极值和端点函数值,结合单调性可得.【小问1详解】因为,所以,,因为,所以恒成立所以的增区间为.【小问2详解】当时,,令,解得,当时,,当时,,当时,所以,函数在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.因为,所以在区间上的最大值,最小值为20、(1)或(2)【解析】(1)列方程组解得等差数列的公差,即可求得其前项和;(2)列方程组解得等差数列的公差和等比数列的公比,以错位相减法即可求得数列的前项和.【小问1详解】设的公差为,的公比为,则,,因为即,解之得或,又因为,得所以或,故,或【小问2详解】因为,所以,所以由解得(舍去)或,于是得,所以,因为,(1)所以,(2)所以由(1)(2)得:故21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)先证,,再证平面即可;(2)建立空间直角坐标系,先求出面与面的法向量,再计算夹角余弦值即可.小问1详解】取中点,连接,则四边形为平行四边形,,为直角三角形,且.又平面,平面,.又,平面.【小问2详解】,为等边三角形,取中点,连接,则,以为坐标原点,分别以为轴建立空间坐标系,如图令,则,设面的法向量为,则由得取,则设面的法向量为,则由得取,则设面与面的夹角为,则所以面与面的夹角的余弦值为.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据正棱柱的性质,结合线面垂直的判定定理、直角三角形的性质、正三角

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