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文档简介
2026届甘肃省白银市二中数学高二上期末联考试题注意事项: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.设函数的图象为C,则下面结论中正确的是()A.函数的最小正周期是B.图象C关于点对称C.函数在区间上是增函数D.图象C可由函数的图象向右平移个单位得到2.已知椭圆的左、右顶点分别为,上、下顶点分别为.点为上不在坐标轴上的任意一点,且四条直线的斜率之积大于,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.3.执行如图所示的流程图,则输出k的值为()A.3 B.4C.5 D.24.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取两个球,则下列选项中的两个事件为互斥事件的是()A.至多有1个白球;都是红球 B.至少有1个白球;至少有1个红球C.恰好有1个白球;都是红球 D.至多有1个白球;至多有1个红球5.如图,四面体-,是底面△的重心,,则()A B.C. D.6.等差数列中,,则前项的和()A. B.C. D.7.下列函数中,以为最小正周期,且在上单调递减的为()A. B.C. D.8.将的展开式按x的降幂排列,第二项不大于第三项,若,且,则实数x的取值范围是()A. B.C. D.9.抛物线的焦点为F,点为该抛物线上的动点,点A是抛物线的准线与坐标轴的交点,则的最大值是()A.2 B.C. D.10.下列导数运算正确的是()A. B.C. D.11.若直线与直线垂直,则a的值为()A.2 B.1C. D.12.已知直线和直线互相垂直,则等于()A.2 B.C.0 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知正三棱柱中,底面积为,一个侧面的周长为,则正三棱柱外接球的表面积为______.14.已知直线与圆交于A,B两点,过A,B分别做l的垂线与x轴交于C,D两点,若|AB|=4,则|CD|=_____________.15.已知数列,点在函数的图象上,则数列的前10项和是______16.曲线围成的图形的面积为___________.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)在平面直角坐标系xOy中,已知抛物线()的焦点F到双曲线的渐近线的距离为1.(1)求抛物线C的方程;(2)若不经过原点O的直线l与抛物线C交于A、B两点,且,求证:直线l过定点.18.(12分)已知的展开式中二项式系数和为16(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)设展开式中的常数项为p,展开式中所有项系数的和为q,求19.(12分)已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点与椭圆M:=1的右焦点重合.(1)求抛物线C的方程;(2)直线y=x+m与抛物线C交于A,B两点,O为坐标原点,当m为何值时,=0.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,,,平面底面,为的中点,是棱上的点,,,.(1)求证:平面平面;(2)若,求异面直线与所成角余弦值;(3)在线段上是否存在一点,使二面角大小为?若存在,请指出点的位置,若不存在,请说明理由.21.(12分)如图,在直三棱柱中,,是中点.(1)求点到平面的的距离;(2)求平面与平面夹角的余弦值;22.(10分)已知抛物线C的对称轴是y轴,点在曲线C上.(1)求抛物线的标准方程;(2)过抛物线焦点的倾斜角为直线l与抛物线交于A、B两点,求线段AB的长度.
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】化简函数解析式,求解最小正周期,判断选项A,利用整体法求解函数的对称中心和单调递增区间,判断选项BC,再由图象变换法则判断选项D.【详解】,所以函数的最小正周期为,A错;令,得,所以函数图象关于点对称,B正确;由,得,所以函数在上为增函数,在上为减函数,C错;函数的图象向右平移个单位得,D错.故选:B2、A【解析】设,求得,得到,求得,结合,即可求解.【详解】由椭圆的方程,可得,设,则,由,因为四条直线的斜率之积大于,即,所以,则离心率,又因为椭圆离心率,所以椭圆的离心率的取值范围是.故选:A.3、B【解析】根据程序框图运行程序,直到满足,输出结果即可.【详解】按照程序框图运行程序,输入,则,,不满足,循环;,,不满足,循环;,,不满足,循环;,,满足,输出结果:故选:B.4、C【解析】根据试验过程进行分析,利用互斥事件的定义对四个选项一一判断即可.【详解】对于A:“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“至多有1个白球”与“都是红球”不是互斥事件.故A错误;对于B:“至少有1个白球”包含都是白球和一红一白,“至少有1个红球”包含都是红球和一红一白,所以“至少有1个白球”与“至少有1个红球”不是互斥事件.故B错误;对于C:“恰好有1个白球”包含一红一白,“都是红球”包含都是红球,所以“恰好有1个白球”与“都是红球”是互斥事件.故C错误;对于D:“至多有1个红球”包含都是白球和一红一白,“至多有1个白球”包含都是红球和一红一白,所以“至多有1个白球”与“至多有1个红球”不是互斥事件.故D错误.故选:C5、B【解析】根据空间向量的加减运算推出,进而得出结果.【详解】因为,所以,故选:B6、D【解析】利用等差数列下标和性质可求得,根据等差数列求和公式可求得结果.【详解】数列为等差数列,,解得:;.故选:D.7、B【解析】A.利用正切函数的性质判断;B.作出的图象判断;C.作出的图象判断;D.作出的图象判断.【详解】A.是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;B.如图所示:,由图象知:函数是以为最小正周期,在上单调递减,故正确;C.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;D.如图所示:,由图象知:是以为最小正周期,在上单调递增,故错误;故选:B8、A【解析】按照二项展开式展开表示出第二项第三项,解不等式即可.【详解】由二项展开式,第二项为:,第三项为:,依题意,两边约去得到,即,由知,则,同时约去得到.故选:A.9、B【解析】设直线的倾斜角为,设垂直于准线于,由抛物线的性质可得,则,当直线PA与抛物线相切时,最小,取得最大值,设出直线方程得到直线和抛物线相切时的点P的坐标,然后进行计算得到结果.【详解】设直线的倾斜角为,设垂直于准线于,由抛物线的性质可得,所以则,当最小时,则值最大,所以当直线PA与抛物线相切时,θ最大,即最小,由题意可得,设切线PA的方程为:,,整理可得,,可得,将代入,可得,所以,即P的横坐标为1,即P的坐标,所以,,所以的最大值为:,故选:B【点睛】关键点睛:本题主要考查了抛物线的简单性质.解题的关键是利用了抛物线的定义.一般和抛物线有关的小题,很多时可以应用结论来处理的;平时练习时应多注意抛物线的结论的总结和应用.尤其和焦半径联系的题目,一般都和定义有关,实现点点距和点线距的转化10、B【解析】利用基本初等函数的导数和复合函数的导数,依次分析即得解【详解】选项A,,错误;选项B,,正确;选项C,,错误;选项D,,错误故选:B11、A【解析】根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A12、D【解析】利用直线垂直系数之间的关系即可得出.【详解】解:直线和直线互相垂直,则,解得:.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】首先由条件求出底面边长和高,然后设、分别为上、下底面的的中心,连接,设的中点为,则点为正三棱柱外接球的球心,然后求出的长度即可.【详解】如图所示,设底面边长为,则底面面积为,所以,因此等边三角形的高为:,因为一个侧面的周长为,所以设、分别为上、下底面的的中心,连接,设的中点为则点为正三棱柱外接球的球心,连接、则在直角三角形中,即外接球的半径为,所以外接球的表面积为,故答案为:【点睛】关键点睛:求几何体的外接球半径的关键是根据几何体的性质找出球心的位置.14、【解析】先求出圆心和半径,由于半径为2,弦|AB|=4,所以可知直线过圆心,从而得,求出,得到直线方程且倾斜角为135°,进而可求出|CD|【详解】圆,圆心(1,2),半径r=2,∵|AB|=4,∴直线过圆心(1,2),∴,∴,∴直线,倾斜角为135°,∵过A,B分别做l的垂线与x轴交于C,D两点,∴.故答案为:4【点睛】此题考查直线与圆的位置关系,考查两直线的位置关系,考查转化思想和计算能力,属于基础题15、【解析】将点代入可得,从而得,再由裂项相消法可求解.【详解】由题意有,所以,所以数列的前10项和为:.故答案为:16、##【解析】曲线围成图形关于轴,轴对称,故只需要求出第一象限的面积即可.【详解】将或代入方程,方程不发生改变,故曲线关于轴,轴对称,因此只需求出第一象限的面积即可.当,时,曲线可化为:,表示的图形为一个半圆,围成的面积为,故曲线围成的图形的面积为.故答案:.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)求出双曲线的渐近线方程,由点到直线距离公式可得参数值得抛物线方程;(2)设直线方程为,,直线方程代入抛物线方程后应用韦达定理得,代入可得值,得定点坐标【小问1详解】已知双曲线的一条渐近线方程为,即,抛物线的焦点为,所以,解得(因为),所以抛物线方程为;【小问2详解】由题意设直线方程为,设由得,,,又,所以,所以,直线不过原点,,所以所以直线过定点18、(1)(2)【解析】(1)由二项式系数和的性质得出,再由性质求出展开式中二项式系数最大的项;(2)由通项得出,利用赋值法得出,再求解【小问1详解】由题意可得,解得.,展开式中二项式系数最大的项为;【小问2详解】,其展开式的通项为,令,得∴常数项令,可得展开式中所有项系数的和为,∴19、(1)y2=4x(2)m=﹣4或m=0【解析】(1)由椭圆的右焦点得出的值,进而得出抛物线C的方程;(2)联立直线和抛物线方程,利用韦达定理结合数量积公式证明即可【小问1详解】由题意,椭圆=1的右焦点为(1,0),抛物线y2=2px的焦点为(,0),所以,解得p=2,所以抛物线的方程为y2=4x;【小问2详解】因为直线y=x+m与抛物线C交于A,B两点,设A(x1,y1),B(x2,y2),联立方程组,可得x2+2(m﹣2)x+m2=0,由Δ=4(m﹣2)2﹣4m2>0,解得m<1,所以x1+x2=﹣2m+4,x1x2=m2,又因为,又=(x1,y1),=(x2,y2),可得x1x2+y1y2=x1x2+(x1+m)(x2+m)=2x1x2+m(x1+x2)+m2=m2+4m=0,解得m=﹣4<1或m=0<1,故m=﹣4或m=0.20、(1)证明见解析;(2);(3)存在,点在线段上位于靠近点的四等分点处.【解析】(1)证明平面,利用面面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得异面直线与所成角的余弦值;(3)假设存在点,设,其中,利用空间向量法可得出关于的方程,结合的取值范围可求得的值,即可得出结论.【小问1详解】证明:,,为的中点,则且,四边形为平行四边形,.,即,,又平面平面,平面平面,平面,平面平面,平面平面.【小问2详解】解:,为的中点,.平面平面,且平面平面,平面,平面.如图,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,则、、、、,,,则,,异面直线与所成角的余弦值为.【小问3详解】解:假设存在点,设,其中,所以,,且,设平面法向量为,所以,令,可得,由(2)知平面的一个法向量为,二面角为,则,整理可得,因,解得.故存在点,且点在线段上位于靠近点的四等分点处.21、(1)(2)【解析】(1)以为原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,求出平面的法向量为,再利用公式计算即可;(2)易得平面的法向量为,设平面与平面的夹角为,再利用计算即可小问1详解】解:(1)以为原点,为轴,为轴,
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