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文档简介
云南省迪庆2026届高二上数学期末经典模拟试题注意事项: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.已知,,,,则()A. B.C. D.2.集合,则集合A的子集个数为()A.2个 B.4个C.8个 D.16个3.设双曲线的实轴长与焦距分别为2,4,则双曲线C的渐近线方程为()A. B.C. D.4.已知双曲线的一条渐近线方程为,它的焦距为2,则双曲线的方程为()A B.C. D.5.若、、为空间三个单位向量,,且与、所成的角均为,则()A.5 B.C. D.6.某校开展研学活动时进行劳动技能比赛,通过初选,选出共6名同学进行决赛,决出第1名到第6名的名次(没有并列名次),和去询问成绩,回答者对说“很遗㙳,你和都末拿到冠军;对说“你当然不是最差的”.试从这个回答中分析这6人的名次排列顺序可能出现的结果有()A.720种 B.600种C.480种 D.384种7.已知抛物线,过点作抛物线的两条切线,点为切点.若的面积不大于,则的取值范围是()A. B.C. D.8.已知双曲线渐近线方程为,则该双曲线的离心率等于()A. B.C.2 D.49.已知双曲线的左焦点为,,为双曲线的左、右顶点,渐近线上的一点满足,且,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.10.若,则()A.22 B.19C.-20 D.-1911.不等式的解集是()A. B.C.或 D.或12.已知等比数列中,,则这个数列的公比是()A.2 B.4C.8 D.16二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线和互相平行,则实数的值为___________.14.已知函数,则______15.各项均为正数的等比数列的前n项和为,满足,,则___________.16.设函数,则___________.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)如图,在长方体中,底面是边长为1的正方形,侧棱长为2,且动点P在线段AC上运动(1)若Q为的中点,求点Q到平面的距离;(2)设直线与平面所成角为,求的取值范围18.(12分)设O为坐标原点,动点P在圆上,过点P作轴的垂线,垂足为Q且.(1)求动点D的轨迹E的方程;(2)直线与圆相切,且直线与曲线E相交于两不同的点A、B,T为线段AB的中点.线段OA、OB分别与圆O交于M、N两点,记的面积分别为,求的取值范围.19.(12分)已知直线:,直线:.(1)若,求与的距离;(2)若,求与的交点的坐标.20.(12分)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点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)已知椭圆:经过点为,且.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相切于点,与直线相交于点.已知点,且,求此时的值.
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、D【解析】根据对数函数的性质和幂函数的单调性可得正确的选项.【详解】因为,故,故,又,在上的增函数,故,故,故选:D.2、C【解析】取,再根据的周期为4,可得,即可得解.【详解】因为,所以.时,,时,,时,,时,,所以集合,所以的子集的个数为,故选:C.3、C【解析】由已知可求出,即可得出渐近线方程.【详解】因为,所以,所以的渐近线方程为.故选:C.4、B【解析】根据双曲线的一条渐近线方程为,可得,再结合焦距为2和,求得,即可得解.【详解】解:因为双曲线的一条渐近线方程为,所以,即,又因焦距为2,即,即,因为,所以,所以,所以双曲线的方程为.故选:B.5、C【解析】先求的平方后再求解即可.【详解】,故,故选:C6、D【解析】不是第一名且不是最后一名,的限制最多,先排有4种情况,再排,也有4种情况,余下的问题是4个元素在4个位置全排列,根据分步计数原理求解即可【详解】由题意,不是第一名且不是最后一名,的限制最多,故先排,有4种情况,再排,也有4种情况,余下4人有种情况,利用分步相乘计数原理知有种情况故选:D.7、C【解析】由题意,设,直线方程为,则由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,再联立直线与抛物线方程,由韦达定理及弦长公式求出,进而可得,结合即可得答案.【详解】解:因为抛物线的性质:在抛物线上任意一点处的切线方程为,设,所以在点处的切线方程为,在点B处的切线方程为,因为两条切线都经过点,所以,,所以直线的方程为,即,点到直线的距离为,联立直线与抛物线方程有,消去得,由得,,由韦达定理得,所以弦长,所以,整理得,即,解得,又所以.故选:C.8、A【解析】由双曲线的渐近线方程,可得,再由的关系和离心率公式,计算即可得到所求值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,由题意可得即,可得由可得,故选:A.9、C【解析】由双曲线的渐近线方程和两点的距离公式,求得点的坐标和,在中,利用余弦定理,求得的关系式,再由离心率公式,计算即可求解.【详解】由题意,双曲线,可得,设在渐近线上,且点在第一象限内,由,解得,即点,所以,在中,由余弦定理可得,可得,即,所以双曲线离心率为.故选:C.【点睛】求解椭圆或双曲线的离心率的三种方法:1、定义法:通过已知条件列出方程组,求得得值,根据离心率的定义求解离心率;2、齐次式法:由已知条件得出关于的二元齐次方程,然后转化为关于的一元二次方程求解;3、特殊值法:通过取特殊值或特殊位置,求出离心率.10、C【解析】将所求进行变形可得,根据二项式定理展开式,即可求得答案.【详解】由题意得所以.故选:C11、A【解析】确定对应二次方程的解,根据三个二次的关系写出不等式的解集【详解】,即为,故选:A12、A【解析】直接利用公式计算即可.【详解】设等比数列的公比为,由已知,,所以,解得.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据直线平行的充要条件即可求出实数的值.详解】由直线和互相平行,得,即.故答案为:.14、【解析】根据导数的定义求解即可【详解】由,得,所以,故答案为:15、【解析】利用等比数列的通项公式和前项和公式,即可得到答案.【详解】由题意各项均为正数的等比数列得:,故答案为:16、【解析】由的导数为,将代入,即可求出结果.【详解】因为,所以,所以.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)1(2)【解析】(1)以AB,AD,为x,y,z轴正向建立直角坐标系,利用空间向量法求出平面的法向量,结合点到平面的距离的向量求法计算即可;(2)设点,,进而得出的坐标,利用向量的数量积即可列出线面角正弦值的表达式,结合二次函数的性质即可得出结果.【小问1详解】由题意,分别以AB,AD,为x,y,z轴正向建立直角坐标系,于是,,,,,设平面法向量所以,解得,,令得,,设点Q到平面的距离为d,【小问2详解】由(1)可知,平面的法向量,由P点在线段AC上运动可设点,于是,,所以,的取值范围是18、(1);(2).【解析】(1)设出点D的坐标,借助向量运算表示出点P的坐标代入圆O的方程计算作答.(2)在直线的斜率存在时设出其方程,与轨迹E的方程联立,借助韦达定理表示出,再利用二次函数性质计算得解,然后计算直线的斜率不存在的值作答.【小问1详解】设点,则,因,则有,又点P在圆上,即,所以动点D的轨迹E的方程是.【小问2详解】当直线的斜率存在时,设其方程为:,因直线与圆相切,则,即,而时,直线与椭圆E相切,不符合题意,因此,由消去x并整理得:,设,则,而点T是线段AB中点,则有:,令,则,而,当,即时,,当,即时,,而,于是得,当直线的斜率不存在时,直线,,此时,所以的取值范围是.【点睛】思路点睛:圆锥曲线中的最值问题,往往需要利用韦达定理构建目标的函数关系式,自变量可以斜率或点的横、纵坐标等.而目标函数的最值可以通过二次函数或基本不等式或导数等求得.19、(1).(2).【解析】分析:(1)先根据求出k的值,再利用平行线间的距离公式求与的距离.(2)先根据求出k的值,再解方程组得与的交点的坐标.详解:(1)若,则由,即,解得或.当时,直线:,直线:,两直线重合,不符合,故舍去;当时,直线:,直线:,所以.(2)若,则由,得.所以两直线方程为:,:,联立方程组,解得,所以与的交点的坐标为.点睛:(1)本题主要考查直线的位置关系和距离的计算,意在考查学生对这些知识的掌握水平和计算能力.(2)直线与直线平行,则且两直线不重合.直线与直线垂直,则.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点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⊥BC,VC⊥AC
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