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文档简介
2026届福建省泉州市永春县华侨中学数学高二上期末监测模拟试题注意事项: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.过抛物线的焦点作直线l,交抛物线与A、B两点,若线段中点的纵坐标为3,则等于()A.10 B.8C.6 D.42.椭圆的焦点为、,上顶点为,若,则()A B.C. D.3.下列说法或运算正确的是()A.B.用反证法证明“一个三角形至少有两个锐角”时需设“一个三角形没有锐角”C.“,”的否定形式为“,”D.直线不可能与圆相切4.若方程表示焦点在轴上的双曲线,则角所在象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限5.一物体做直线运动,其位移(单位:)与时间(单位:)的关系是,则该物体在时的瞬时速度是A. B.C. D.6.在平行六面体中,,,,则()A. B.5C. D.37.已知函数对于任意的满足,其中是函数的导函数,则下列各式正确的是()A. B.C. D.8.已知椭圆方程为,点在椭圆上,右焦点为F,过原点的直线与椭圆交于A,B两点,若,则椭圆的方程为()A. B.C. D.9.已知函数,为的导数,则()A.-1 B.1C. D.10.已知递增等比数列的前n项和为,,且,则与的关系是()A. B.C. D.11.已知,,,则最小值是()A.10 B.9C.8 D.712.袋子中有四个小球,分别写有“文、明、中、国”四个字,有放回地从中任取一个小球,直到“中”“国”两个字都取到就停止,用随机模拟的方法估计恰好在第三次停止的概率.利用电脑随机产生0到3之间取整数值的随机数,分别用0,1,2,3代表“文、明、中、国”这四个字,以每三个随机数为一组,表示取球三次的结果,经随机模拟产生了以下18组随机数:由此可以估计,恰好第三次就停止的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数的单调递减区间是,则的值为______.14.函数的图象在点处的切线方程为____.15.椭圆的离心率是______16.在空间直角坐标系中,若三点、、满足,则实数的值为__________.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.(12分)已知一张纸上画有半径为4圆O,在圆O内有一个定点A,且,折叠纸片,使圆上某一点刚好与A点重合,这样的每一种折法,都留下一条直线折痕,当取遍圆上所有点时,所有折痕与的交点形成的曲线记为C.(1)求曲线C的焦点在轴上的标准方程;(2)过曲线C的右焦点(左焦点为)的直线l与曲线C交于不同的两点M,N,记的面积为S,试求S的取值范围.18.(12分)如图,在三棱锥中,侧面PBC是边长为2的等边三角形,M,N分别为AB,AP的中点.过MN的平面与侧面PBC交于EF(1)求证:;(2)若平面平面ABC,,求直线PB与平面PAC所成角的正弦值19.(12分)如图四棱锥P-ABCD中,面PDC⊥面ABCD,∠ABC=∠DCB=,CD=2AB=2BC=2,△PDC是等边三角形.(1)设面PAB面PDC=l,证明:l//平面ABCD;(2)线段PC内是否存在一点E,使面ADE与面ABCD所成角的余弦值为,如果存在,求λ=的值,如果不存在,请说明理由.20.(12分)已知抛物线C:()的焦点为F,原点O关于点F的对称点为Q,点关于点Q的对称点,也在抛物线C上(1)求p的值;(2)设直线l交抛物线C于不同两点A、B,直线、与抛物线C的另一个交点分别为M、N,,,且,求直线l的横截距的最大值.21.(12分)已知椭圆的离心率为,右焦点为,斜率为1的直线与椭圆交于两点,以为底边作等腰三角形,顶点为.(1)求椭圆的方程;(2)求的面积.22.(10分)已知椭圆的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长是短轴长的2倍且经过点M(2,1),平行于OM的直线在y轴上的截距为m,交椭圆于A,B两个不同点.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)求m的取值范围;(Ⅲ)求证直线MA,MB与x轴始终围成一个等腰三角形.
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】根据抛物线的定义求解【详解】抛物线的焦点为,准线方程为,设,则,所以,故选:B2、C【解析】分析出为等边三角形,可得出,进而可得出关于的等式,即可解得的值.【详解】在椭圆中,,,,如下图所示:因为椭圆的上顶点为点,焦点为、,所以,,为等边三角形,则,即,因此,.故选:C.3、D【解析】对于A:可以解决;对于B:“一个三角形至少由两个锐角”的反面是“只有一个锐角或没有锐角”;对于C:全称否定必须是全部否定;对于D:需要观察出所给直线是过定点的.【详解】A:,故错误;B:“一个三角形至少由两个锐角”的反面是“只有一个锐角或没有锐角”,所以用反证法时应假设只有一个锐角和没有锐角两种情况,故错误;C:的否定形式是,故错误;D:直线是过定点(-1,0),而圆,圆心为(2,0),半径为4,定点(-1,0)到圆心的距离为2-(-1)=3<4,故定点在圆内,故正确;故选:D.4、D【解析】根据题意得出的符号,进而得到的象限.【详解】由题意,,所以在第四象限.故选:D.5、A【解析】先对求导,然后将代入导数式,可得出该物体在时的瞬时速度【详解】对求导,得,,因此,该物体在时的瞬时速度为,故选A【点睛】本题考查瞬时速度的概念,考查导数与瞬时变化率之间的关系,考查计算能力,属于基础题6、B【解析】由,则结合已知条件及模长公式即可求解.【详解】解:,所以,所以,故选:B.7、C【解析】令,结合题意可得,利用导数讨论函数的单调性,进而得出,变形即可得出结果.【详解】令,则,又,所以,令,令,所以函数在上单调递减,在单调递增,所以,即,则.故选:C8、A【解析】根据椭圆的性质可得,则椭圆方程可求.【详解】由点在椭圆上得,由椭圆的对称性可得,则,故椭圆方程为.故选:A.9、B【解析】由导数的乘法法则救是导函数后可得结论【详解】解:由题意,,所以.故选:B10、D【解析】设等比数列的公比为,由已知列式求得,再由等比数列的通项公式与前项和求解.【详解】设等比数列的公比为,由,得,所以,又,所以,所以,,所以即故选:D11、B【解析】利用题设中的等式,把的表达式转化成展开后,利用基本不等式求得的最小值【详解】∵,,,∴=,当且仅当,即时等号成立故选:B12、A【解析】利用古典概型的概率公式求解.【详解】因为随机模拟产生了以下18组随机数:,其中恰好第三次就停止包含的基本事件有:023,123,132共3个,所以由此可以估计,恰好第三次就停止的概率为,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先求出,由题设易知是的解集,利用根与系数关系求m、n,进而求的值.【详解】由题设,,由单调递减区间是,∴的解集为,则是的解集,∴,可得,故.故答案为:14、【解析】先求出导函数,进而根据导数的几何意义求出切线的斜率,然后求出切线方程.【详解】由题意,,,则切线方程为:.故答案为:.15、【解析】求出、、的值,即可得出椭圆的离心率.【详解】在椭圆中,,,,因此,椭圆的离心率是.故答案为:.16、##【解析】分析可知,结合空间向量数量积的坐标运算可求得结果.【详解】由已知可得,,因为,则,即,解得.故答案为:.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)根据题意,作出图像,可得,由此可知M的轨迹C为以O、A为焦点的椭圆;(2)分为l斜率存在和不存在时讨论,斜率存在时,直线方程和椭圆方程联立,用韦达定理表示的面积,根据变量范围可求面积的最大值﹒【小问1详解】以OA中点G坐标原点,OA所在直线为x轴建立平面直角坐标系,如图:∴可知,,设折痕与和分别交于M,N两点,则MN垂直平分,∴,又∵,∴,∴M的轨迹是以O,A为焦点,4为长轴的椭圆.∴M的轨迹方程C为;【小问2详解】设,,则的周长为当轴时,l的方程为,,,当l与x轴不垂直时,设,由得,∵>0,∴,,,令,则,,∵,∴,∴.综上可知,S的取值范围是18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由题意先证明平面PBC,然后由线面平行的性质定理可证明.(2)由平面平面ABC,取BC中点O,则平面ABC,可得,由条件可得,以O坐标原点,分别以OB,AO,OP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.【小问1详解】因为M,N分别为AB,AP的中点,所以,又平面PBC,所以平面PBC,因为平面平面,所以【小问2详解】因为平面平面ABC,取BC中点O,连接PO,AO,因为是等边三角形,所以,所以平面ABC,故,又因,所以,以O为坐标原点,分别以OB,AO,OP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,可得:,,,,,所以,,,设平面PAC的法向量为,则,则,令,得,,所以,所以直线PB与平面PAC所成角的正弦值为19、(1)证明见解析(2)存在【解析】(1)由已知可得∥,再由线面平行的判定可得∥平面,再由线面平行的性质可得∥,再由线面平行的判定可得结论,(2)由已知条件可证得两两垂直,所以以为原点,所在的直线分别为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量求解【小问1详解】证明:因为,所以,所以∥,因为平面,平面,所以∥平面,因为平面,且平面面,所以∥,因为平面,平面,所以∥平面,【小问2详解】设的中点为,因为△PDC是等边三角形,所以,因为平面PDC⊥平面ABCD,且平面面,所以平面,因为平面,所以,所以以为原点,所在的直线分别为轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,所以,假设存在这样的点,由已知得,则,所以,因为平面,所以平面的一个法向量为,设平面的一个法向量为,则,令,则,则所以,整理得,解得(舍去),或,所以20、(1);(2)最大横截距为.【解析】(1)首先写出的坐标,根据对称关系求出的坐标,带入即可求出.(2)设直线l的方程为,带入抛物线方程利用韦达定理,计算出直线l的横截距的表达式从而求出其最大值.【详解】(1)由题知,,故,代入C的方程得,∴;(2)设直线l的方程为,与抛物线C:联立得,由题知,可设方程两根为,,则,,(*)由得,∴,,又点M在抛物线C上,∴,化简得,由题知M,A为不同两点,故,,即,同理可得,∴,将(*)式代入得,即,将其代入解得,∴在时取得最大值,即直线l的最大横截距为.21、(1)(2)【解析】(1)根据椭圆的简单几何性质知,又,写出椭圆的方程;(2)先斜截式设出直线,联立方程组,根据直线与圆锥曲线的位置关系,可得出中点为的坐标,再根据△为等腰三角形知,从而得的斜率为,求出,写出:,并计算,再根据点到直线距离公式求高,即可计算出面积【详解】(1)由已知得,,解得,又,所以椭圆的方程为(2)设直线的方程为,由得,①设、的坐标分别为,(),中点为,则,,因为是等腰△的底边,所以所以的斜率为,解得,此时方程①为解得,,所以,,所以,此时,点到直线:距离,所以△的面积考点:1、椭圆的简单几何性质;2、直线和椭圆的位置关系;3、椭圆的标准方程;4、点到直线的距离.【思路点晴】本题主要考查的是椭圆的方程,椭圆的简单几何性质,直线与椭圆的位置关系,点到直线的距离,属于难题.解决本类问题时,注意使用椭圆的几何性质,求得椭圆的标准方程;求三角形的面积需要求出底和高,在求解过程中要充分利用三角形是等腰三角形,进而知道定点与弦中点的连线垂直,这是解决问题的关键22、(Ⅰ);(Ⅱ)且;(Ⅲ)证明见解析.【解析】(Ⅰ)设出椭圆方程,根据题意得出关于的方程组,从而求得椭圆的方程;(Ⅱ)根据题意设出直线方程,并与
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