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文档简介
河北省石家庄市康福外国语学校2026届数学高二上期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在等差数列中,若,则()A.5 B.6C.7 D.82.若直线与圆相切,则()A. B.或2C. D.或3.圆C:的圆心坐标和半径分别为()A.和4 B.(-3,2)和4C.和 D.和4.已知直线,椭圆.若直线l与椭圆C交于A,B两点,则线段AB的中点的坐标为()A. B.C. D.5.若直线与曲线只有一个公共点,则m的取值范围是()A. B.C.或 D.或6.已知圆与圆相交于A、B两点,则圆上的动点P到直线AB距离的最大值为()A. B.C. D.7.内角、、的对边分别为、、,若,,,则()A. B.C. D.8.若,则的值为()A.或 B.或C.1 D.-19.函数在上的极大值点为()A. B.C. D.10.试在抛物线上求一点,使其到焦点的距离与到的距离之和最小,则该点坐标为A. B.C. D.11.执行如图所示的程序框图,若输入t的取值范围为,则输出s的取值范围为()A. B.C. D.12.在平面直角坐标系中,线段的两端点,分别在轴正半轴和轴正半轴上滑动,若圆上存在点是线段的中点,则线段长度的最小值为()A.4 B.6C.8 D.10二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A、B的距离之比为定值(且)的点的轨迹是圆”.后来人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆,在平面直角坐标系中,,,点满足,则点P的轨迹方程为__________.(答案写成标准方程),的最小值为___________.14.设,若,则S=________.15.已知数列满足,则__________.16.已知点为双曲线,右支上一点,,为双曲线的左、右焦点,点为线段上一点,的角平分线与线段交于点,且满足,则________;若为线段的中点且,则双曲线的离心率为________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)已知直线和的交点为(1)若直线经过点且与直线平行,求直线的方程;(2)若直线经过点且与两坐标轴围成的三角形的面积为,求直线的方程18.(12分)在中,内角A、B、C的对边分别为a、b、c,满足(1)求A的大小;(2)若,的面积为,求的周长19.(12分)已知:在四棱锥中,底面为正方形,侧棱平面,点为中点,.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成角大小;(3)求点到平面的距离.20.(12分)已知是函数的一个极值点.(1)求实数的值;(2)求函数在区间上的最大值和最小值.21.(12分)已知中,内角的对边分别为,且满足.(1)求的值;(2)若,求面积的最大值.22.(10分)为庆祝中国共产党成立100周年,某校举行了党史知识竞赛,在必答题环节,甲、乙两位选手分别从3道选择题(1)甲至少抽到1道填空题(2)甲答对的题数比乙多的概率.
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】由得出.【详解】由可得,故选:B2、D【解析】根据圆心到直线的距离等于半径列方程即可求解.【详解】由圆可得圆心,半径,因为直线与圆相切,所以圆心到直线的距离,整理可得:,所以或,故选:D.3、C【解析】先将方程化为一般形式,再根据公式计算求解即可.【详解】解:可化为,由圆心为,半径,易知圆心的坐标为,半径为故选:C4、B【解析】联立直线方程与椭圆方程,消y得到关于x的一元二次方程,根据韦达定理可得,进而得出中点的横坐标,代入直线方程求出中点的纵坐标即可.【详解】由题意知,,消去y,得,则,,所以A、B两点中点的横坐标为:,所以中点的纵坐标为:,即线段AB的中点的坐标为.故选:B5、D【解析】根据曲线方程的特征,发现曲线表示在轴上方的图象,画出图形,根据图形上直线的三个特殊位置,当已知直线位于直线位置时,把已知直线的解析式代入椭圆方程中,消去得到关于的一元二次方程,由题意可知根的判别式等于0即可求出此时对应的的值;当已知直线位于直线及直线的位置时,分别求出对应的的值,写出满足题意得的范围,综上,得到所有满足题意得的取值范围【详解】根据曲线,得到,解得:;,画出曲线的图象,为椭圆在轴上边的一部分,如图所示:当直线在直线的位置时,直线与椭圆相切,故只有一个交点,把直线代入椭圆方程得:,得到,即,化简得:,解得或(舍去),则时,直线与曲线只有一个公共点;当直线在直线位置时,直线与曲线刚好有两个交点,此时,当直线在直线位置时,直线与曲线只有一个公共点,此时,则当时,直线与曲线只有一个公共点,综上,满足题意得的范围是或故选:D6、A【解析】判断圆与的位置并求出直线AB方程,再求圆心C到直线AB距离即可计算作答.【详解】圆的圆心,半径,圆的圆心,半径,,,即圆与相交,直线AB方程为:,圆的圆心,半径,点C到直线AB距离的距离,所以圆C上的动点P到直线AB距离的最大值为.故选:A7、C【解析】利用正弦定理可求得边的长.【详解】由正弦定理得.故选:C.8、B【解析】求出函数的导数,由方程求解即可.【详解】,,解得或,故选:B9、C【解析】求出函数的导数,利用导数确定函数的单调性,即可求出函数的极大值点【详解】,∴当时,,单调递减,当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴函数在的极大值点为故选:C10、A【解析】由题意得抛物线的焦点为,准线方程为过点P作于点,由定义可得,所以,由图形可得,当三点共线时,最小,此时故点的纵坐标为1,所以横坐标.即点P的坐标为.选A点睛:与抛物线有关的最值问题的解题策略该类问题一般解法是利用抛物线的定义,实现由点到点的距离与点到直线的距离的转化(1)将抛物线上的点到准线的距离转化为该点到焦点的距离,构造出“两点之间线段最短”,使问题得解;(2)将抛物线上的点到焦点的距离转化为点到准线的距离,利用“与直线上所有点的连线中的垂线段最短”解决11、A【解析】由程序图可得,,再分段求解函数的值域,即可求解【详解】由程序图可得,当时,,,当时,,,综上所述,的取值范围为,故选:A12、C【解析】首先求点的轨迹,将问题转化为两圆有交点,即根据两圆的位置关系,求参数的取值范围.【详解】设,,的中点为,则,故点的轨迹是以原点为圆心,为半径的圆,问题转化为圆与圆有交点,所以,,即,解得:,所以线段长度的最小值为.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.【解析】设点P坐标,然后用直接法可求;根据轨迹方程和数量积的坐标表示对化简,结合轨迹方程可得x的范围,然后可解.【详解】设P点坐标为,则由,得,化简得,即.因为,所以因为点P在圆上,故所以,故的最小值为.故答案为:,14、1007【解析】可证f(x)+f(1﹣x)=1,由倒序相加法可得所求为1007对的组合,即1007个1,可得答案【详解】解:∵函数f(x),∴f(x)+f(1﹣x)1故可得S=f()+f()…+f()=1007×1=1007,故答案为:1007点睛】本题考查倒序相加法求和,推断出f(x)+f(1﹣x)=1是解题的关键.15、【解析】由题,用累乘法求得通项公式:,则,通过裂项求和即可得出结果.【详解】由题,所以累乘法求通项公式:,所以,经验证时,符合.所以,则.故答案为:16、①.②.【解析】过作,交于点,作,交于点,由向量共线定理可得;再由角平分线性质定理和双曲线的定义、结合余弦定理和离心率公式,可得所求值【详解】解:过作交于点,作交于点,由,得,由角平分线定理;因为为的中点,所以,由双曲线的定义,,所以,,,在中,由余弦定理,所以.故答案为:;.【点睛】本题考查双曲线的定义、方程和性质,以及角平分线的性质定理和余弦定理的运用,考查方程思想和运算能力,属于中档题三、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)或【解析】(1)由已知可得交点坐标,再根据直线间的位置关系可得直线方程;(2)设直线方程,根据直线与两坐标轴围成的三角形的面积,列出方程组,解方程.【小问1详解】解:联立的方程,解得,即设直线的方程为:,将带入可得所以的方程为:;【小问2详解】解:法①:易知直线在两坐标轴上的截距均不为,设直线方程为:,则直线与两坐标轴交点为,由题意得,解得:或所以直线的方程为:或,即:或.法②:设直线的斜率为,则的方程为,当时,当时,所以,解得:或所以m的方程为或即:或.18、(1)(2)【解析】(1)通过正弦定理将边化为角的关系,可得,进而可得结果;(2)由面积公式得,结合余弦定理得,进而得结果.【小问1详解】∵∴由正弦定理,得∴∵,∴,故【小问2详解】由(1)知,∵∴∵由余弦定理知,∴,故∴,故∴的周长为19、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)以AB所在的直线为x轴,以AD所在的直线为y轴,以AP所在的直线为z轴,建立如图所示的直角坐标系,求出平面PCD的法向量为,平面的法向量为,即得证;(2)设直线与平面所成角为,利用向量法求解;(3)利用向量法求点到平面的距离.【小问1详解】证明:PA平面ABCD,ABCD为正方形,以AB所在的直线为x轴,以AD所在的直线为y轴,以AP所在的直线为z轴,建立如图所示的直角坐标系.由已知可得A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),P(0,0,1)M为PD的中点,,所以,,,所以,又PDAM,,平面PCDAM平面PCD.平面PCD的法向量为.设平面的法向量为,,令,则,..平面MAC平面PCD.【小问2详解】解:设直线与平面所成角为,由(1)可得:平面PCD的法向量为,,,即直线与平面所成角大小.【小问3详解】解:,设点到平面的距离为,.点到平面的距离为.20、(1)3(2),【解析】(1)先求出函数的导数,根据极值点可得导数的零点,从而可求实数的值;(2)由(1)可得函数的单调性,从而可求最值.【小问1详解】,是的一个极值点,.,,此时,令,解剧或,令,解得,故为的极值点,故.【小问2详解】由(1)可得在上单调递增,在上单调递减,故在上为增函数,在上为减函数,.又21、(1)2;(2).【解析】(1)利用正弦定理以及逆用两角和的正弦公式得出,而,即可求出的值;(2)根据题意,由余弦定理得,再根据基本不等式求得,当且仅当时取得等号,即可求出面积的最大值.【小问1详解】解:由题意得,由正弦定理得:,即,即,因为,所以【小问2详解】解:由余弦定理,即,由基本不等式得:,即,当且仅当时取得等号,,所以面积的最大值为22、(1);(2).【解析】(1)把3道选择题(2)设,分别表示甲答对1道题,2道题的事件,,分别表示乙答对0道题,1道题的事件,分别求出它们的概率,甲答对
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