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文档简介
甘肃省玉门市玉门一中2026届高二数学第一学期期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形C.钝角三角形 D.不确定2.已知,,,执行如图所示的程序框图,输出的值为()A. B.C. D.3.如图①所示,将一边长为1的正方形沿对角线折起,形成三棱锥,其主视图与俯视图如图②所示,则左视图的面积为()A. B.C. D.4.已知椭圆C:的左右焦点为F1,F2,离心率为,过F2的直线l交C与A,B两点,若△AF1B的周长为,则C的方程为()A. B.C. D.5.等差数列的公差,且,,则的通项公式是()A. B.C. D.6.双曲线的渐近线的斜率是()A.1 B.C. D.7.十二平均律是我国明代音乐理论家和数学家朱载堉发明的.明万历十二年(公元1584年),他写成《律学新说》,提出了十二平均律的理论.十二平均律的数学意义是:在1和2之间插入11个正数,使包含1和2的这13个数依次成递增的等比数列.依此规则,插入的第四个数应为()A. B.C. D.8.阿基米德是古希腊著名的数学家、物理学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积,已知在平面直角坐标系中,椭圆的面积为,两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,则椭圆的标准方程是()A. B.C. D.9.已知直线l:,则下列结论正确的是()A.直线l的倾斜角是B.直线l在x轴上的截距为1C.若直线m:,则D.过与直线l平行的直线方程是10.已知数列满足且,则()A.是等差数列 B.是等比数列C.是等比数列 D.是等比数列11.数列,,,,…,是其第()项A.17 B.18C.19 D.2012.已知椭圆的两焦点分别为,,P为椭圆上一点,且,则的面积等于()A.6 B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若椭圆的长轴是短轴的2倍,且经过点,则椭圆的离心率为________.14.用数字1,2,3,4,5,6,7,8,9组成没有重复数字,且至多有一个数字是奇数的四位数,这样的四位数一共有___________个.(用数字作答)15.设a为实数,若直线与直线平行,则a值为______.16.已知实数,,,满足,,,则的最大值是______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)已知三棱柱中,.(1)求证:平面平面.(2)若,在线段上是否存在一点使平面和平面所成角的余弦值为若存在,确定点的位置;若不存在,说明理由.18.(12分)已知,:,:.(1)若,为真命题,为假命题,求实数的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围19.(12分)已知抛物线的准线方程是.(Ⅰ)求抛物线方程;(Ⅱ)设直线与抛物线相交于,两点,为坐标原点,证明:.20.(12分)已知椭圆的离心率为,且经过点.(1)求椭圆的方程;(2)经过点的直线与椭圆交于不同的两点,,为坐标原点,若的面积为,求直线的方程.21.(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,,都是等腰直角三角形,,,,分别为,的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面.22.(10分)已知抛物线上的点M到焦点F的距离为5,点M到x轴的距离为(1)求抛物线C的方程;(2)若抛物线C的准线l与x轴交于点Q,过点Q作直线交抛物线C于A,B两点,设直线FA,FB的斜率分别为,.求的值
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】由正弦定理得出,再由余弦定理得出,从而判断为钝角得出的形状.【详解】因为,所以,所以,所以的形状为钝角三角形.故选:C2、B【解析】计算出、的值,执行程序框图中的程序,进而可得出输出结果.【详解】,,则,执行如图所示的程序,,成立,则,不成立,输出的值为.故选:B.3、A【解析】由视图确定该几何体的特征,即可得解.【详解】由主视图可以看出,A点在面上的投影为的中点,由俯视图可以看出C点在面上的投影为的中点,所以其左视图为如图所示的等腰直角三角形,直角边长为,于是左视图的面积为故选:A.4、A【解析】根据椭圆的定义可得△AF1B的周长为4a,由题意求出a,结合离心率计算即可求出c,再求出b即可.【详解】由椭圆的定义知,△AF1B的周长为,又△AF1B的周长为4,则,,,,,所以方程为,故选:A.5、C【解析】由于数列为等差数列,所以,再由可得可以看成一元二次方程的两个根,由可知,所以,从而可求出,可得到通项公式.【详解】解:因为数列为等差数列,所以,因为,所以可以看成一元二次方程的两个根,因为,所以,所以,解得,所以故选:C【点睛】此题考查的是等差数列的通项公式和性质,属于基础题.6、B【解析】由双曲线的渐近线方程为:,化简即可得到答案.【详解】双曲线的渐近线方程为:,即,渐近线的斜率是.故选:B7、C【解析】先求出等比数列的公比,再由等比数列的通项公式即可求解.【详解】用表示这个数列,依题意,,则,,第四个数即.故选:C.8、A【解析】由椭圆的面积为和两焦点与短轴的一个端点构成等边三角形,得到求解.【详解】由题意得,解得,所以椭圆的标准方程是.故选:A9、D【解析】A.将直线方程的一般式化为斜截式可得;B.令y=0可得;C.求出直线m斜率即可判断;D.设要求直线的方程为,将代入即可.【详解】根据题意,依次分析选项:对于A,直线l:,即,其斜率,则倾斜角是,A错误;对于B,直线l:,令y=0,可得,l在x轴上的截距为,B错误;对于C,直线m:,其斜率,,故直线m与直线l不垂直,C错误;对于D,设要求直线的方程为,将代入,可得t=0,即要求直线为,D正确;故选:D10、D【解析】由,化简得,结合等比数列、等差数列的定义可求解.【详解】由,可得,所以,又由,,所以是首项为,公比为2的等比数列,所以,,,,所以不是等差数列;不等于常数,所以不是等比数列.故选:D.11、D【解析】根据题意,分析归纳可得该数列可以写成,,,……,,可得该数列的通项公式,分析可得答案.【详解】解:根据题意,数列,,,,…,,可写成,,,……,,对于,即,为该数列的第20项;故选:D.【点睛】此题考查了由数列的项归纳出数列的通项公式,考查归纳能力,属于基础题.12、B【解析】根据椭圆定义和余弦定理解得,结合三解形面积公式即可求解【详解】由与是椭圆上一点,∴,两边平方可得,即,由于,,∴根据余弦定理可得,综上可解得,∴的面积等于,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分类讨论焦点在轴与焦点在轴两种情况.【详解】因为椭圆经过点,当焦点在轴时,可知,,所以,所以,当焦点在轴时,同理可得.故答案为:14、504【解析】分两种情况求解,一是四个数字中没有奇数,二是四个数字中有一个奇数,然后根据分类加法原理可求得结果【详解】当四个数字中没有奇数时,则这样的四位数有种,当四个数字中有一个奇数时,则从5个奇数中选一个奇数,再从4个偶数中选3个数,然后对这4个数排列即可,所以有种,所以由分类加法原理可得共有种,故答案为:50415、【解析】根据两直线平行得到,解方程组即可求出结果.【详解】由题意可知,解得,故答案为:.16、10【解析】采用数形结合法,将所求问题转化为两点到直线的距离和的倍,结合梯形中位线性质和三角形三边关系可求得答案.【详解】由,,,可知,点在圆上,由,即为等腰直角三角形,结合点到直线距离公式可理解为圆心到直线的距离,变形得,即所求问题可转化为两点到直线的距离和的倍,作于于,中点为,中点为,由梯形中位线性质可得,,作于,于,连接,则,当且仅当与重合,三点共线时,有最大值,由点到直线距离公式可得,由几何性质可得,,此时,故的最大值为.故答案为:10.三、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)证明见解析;(2)在线段上存在一点,且P是靠近C的四等分点.【解析】(1)连接,根据给定条件证明平面得即可推理作答.(2)在平面内过C作,再以C为原点,射线CA,CB,Cz分别为x,y,z轴正半轴建立空间直角坐标系,利用空间向量计算判断作答.【小问1详解】在三棱柱中,四边形是平行四边形,而,则是菱形,连接,如图,则有,因,,平面,于是得平面,而平面,则,由得,,平面,从而得平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】在平面内过C作,由(1)知平面平面,平面平面,则平面,以C为原点,射线CA,CB,Cz分别为x,y,z轴正半轴建立空间直角坐标系,如图,因,,则,假设在线段上存在符合要求的点P,设其坐标为,则有,设平面的一个法向量,则有,令得,而平面的一个法向量,依题意,,化简整理得:而,解得,所以在线段上存在一点,且P是靠近C的四等分点,使平面和平面所成角的余弦值为.18、(1)(2)【解析】(1)化简命题p,将m=3代入求出命题q,再根据或、且连接的命题真假确定p,q真假即可得解;(2)由给定条件可得p是q的必要不充分条件,再列式计算作答.【小问1详解】依题意,:,:,得:.当时,:,因为真命题,为假命题,则与一真一假,当真假时,即或,无解,当假真时,即或,解得或,综上得:或,所以实数x的取值范围是;【小问2详解】因是的充分不必要条件,则p是q的必要不充分条件,于是得,解得,所以实数m的取值范围是19、(Ⅰ)(Ⅱ)详见解析【解析】(Ⅰ)利用排趋性的准线方程求出p,即可求解抛物线的方程;(Ⅱ)直线y=k(x-2)(k≠0)与抛物线联立,通过韦达定理求解直线的斜率关系即可证明OM⊥ON试题解析:(Ⅰ)解:因为抛物线的准线方程为,所以,解得,所以抛物线的方程为.(Ⅱ)证明:设,.将代入,消去整理得.所以.由,,两式相乘,得,注意到,异号,所以.所以直线与直线的斜率之积为,即.考点:直线与抛物线的位置关系;抛物线的标准方程20、(1);(2)或.【解析】(1)由离心率公式、将点代入椭圆方程得出椭圆的方程;(2)联立椭圆和直线的方程,由判别式得出的范围,再由韦达定理结合三角形面积公式得出,求出的值得出直线的方程.【详解】解:(1)因为椭圆的离心率为,所以.①又因为椭圆经过点,所以有.②联立①②可得,,,所以椭圆的方程为.(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线的方程为.由消去整理得,.因为直线与椭圆交于不同两点,所以,即,所以设,,则,.由题意得,面积,即.因为的面积为,所以,即.化简得,,即,解得或,均满足,所以或.所以直线的方程为或.【点睛】关键点睛:在第二问中,关键是由韦达定理建立的关系,结合三角形面积公式求出斜率,得出直线的方程.21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)由三角形的中位线定理可证得MN∥AB,再由线面垂直的判定定理可证得结论,(2)由已知可得AB⊥BC,VC⊥AC,再由已知结合面面垂直的性质定理可得VC⊥平面ABC,从而有AB⊥VC,然后由线面垂直的判定定理可证得结论【小问1详解】证明:∵M,N分别为VA,VB的中点,∴MN∥AB,∵AB⊄平面CMN,MN⊂平面CMN,∴AB∥平面CMN【小问2详解】证明:∵△ABC和△VAC均是等腰直角三角形,AB=BC,AC=CV,∴AB⊥
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