福建省泉州市南安侨光中学2026届高二数学第一学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

福建省泉州市南安侨光中学2026届高二数学第一学期期末学业水平测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.命题:,的否定为()A., B.不存在,C., D.,2.曲线与曲线的()A.实轴长相等 B.虚轴长相等C.焦距相等 D.渐进线相同3.等比数列的各项均为正数,且,则=()A.8 B.16C.32 D.644.已知直线l经过,两点,则直线l的倾斜角是()A.30° B.60°C.120° D.150°5.“”是“直线与圆相切”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.已知,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.7.古希腊数学家阿基米德利用“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,已知椭圆的面积为,、分别是的两个焦点,过的直线交于、两点,若的周长为,则的离心率为()A. B.C. D.8.在平面直角坐标系xOy中,过x轴上的点P分别向圆和圆引切线,记切线长分别为.则的最小值为()A.2 B.3C.4 D.59.已知圆与圆,则圆M与圆N的位置关系是()A.内含 B.相交C.外切 D.外离10.已知函数,若,则等于()A. B.1C.ln2 D.e11.已知数列的前n项和为,,,则()A. B.C.1025 D.204912.在一个数列中,如果每一项与它的后一项的和都为同一个常数,那么这个数列叫做“等和数列”,这个数叫做数列的公和.已知等和数列{an}中,,公和为5,则()A.2 B.﹣2C.3 D.﹣3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,若关于的不等式恒成立,则实数的取值范围是__________14.已知直线与直线垂直,则实数的值为___________.15.已知过点作抛物线的两条切线,切点分别为A、B,直线经过抛物线C的焦点F,则___________16.已知两点和则以为直径的圆的标准方程是__________.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)某地从今年8月份开始启动12-14岁人群新冠肺炎疫苗的接种工作,共有8千人需要接种疫苗.前4周的累计接种人数统计如下表:前x周1234累计接种人数y(千人)2.5344.5(1)求y关于的线性回归方程;(2)根据(1)中所求的回归方程,预计该地第几周才能完成疫苗接种工作?参考公式:回归方程中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为,18.(12分)在平面直角坐标系中,椭圆:的左顶点到右焦点的距离是3,离心率为(1)求椭圆的标准方程;(2)斜率为的直线经过椭圆的右焦点,且与椭圆相交于,两点.已知点,求的值19.(12分)一个长方体的平面展开图及该长方体的直观图的示意图如图所示(1)请将字母F,G,H标记在长方体相应的顶点处(不需说明理由):(2)若且有下面两个条件:①;②,请选择其中一个条件,使得DF⊥平面,并证明你的结论20.(12分)如图1,在四边形ABCD中,,,E是AD的中点,将沿BF折起至的位置,使得二面角的大小为120°(如图2),M,N分别是,的中点.(1)证明:平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值.21.(12分)如图,几何体中,平面,,,,E是中点,二面角的平面角为.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.22.(10分)已知空间中三点,,,设,(1)求向量与向量的夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数的值

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】含有量词的命题的否定方法:先改变量词,然后再否定结论即可【详解】解:命题:,的否定为:,故选:D2、D【解析】将曲线化为标准方程后即可求解.【详解】化为标准方程为,由于,则两曲线实轴长、虚轴长、焦距均不相等,而渐近线方程同为.故选:3、B【解析】由等比数列的下标和性质即可求得答案.【详解】由题意,,所以.故选:B.4、C【解析】设直线l的倾斜角为,由题意可得直线l的斜率,即,∵,∴直线l的倾斜角为,故选:.5、A【解析】根据题意,结合直线与圆的位置关系求出,即可求解.【详解】根据题意,由直线与圆相切,知圆心到直线的距离,解得或,因此“”是“直线与圆相切”的充分不必要条件.故选:A.6、B【解析】运用不等式的性质及举反例的方法可求解.详解】对于A,如,满足条件,但不成立,故A不正确;对于B,因为,所以,所以,故B正确;对于C,因为,所以,所以不成立,故C不正确;对于D,因为,所以,所以,故D不正确.故选:B7、A【解析】本题首先可根据题意得出,然后根据的周长为得出,最后根据求出的值,即可求出的离心率.【详解】因为椭圆的面积为,所以长半轴长与短半轴长的乘积,因为的周长为,所以根据椭圆的定义易知,,,,则的离心率,故选:A.8、D【解析】利用两点间的距离公式,将切线长的和转化为到两圆心的距离和,利用三点共线距离最小即可求解.详解】,圆心,半径,圆心,半径设点P,则,即到与两点距离之和的最小值,当、、三点共线时,的和最小,即的和最小值为.故选:D【点睛】本题考查了两点间的距离公式,需熟记公式,属于基础题.9、B【解析】将两圆方程化为标准方程形式,计算圆心距,和两圆半径的和差比较,可得答案,【详解】圆,即,圆心,圆,即,圆心,则故有,所以两圆是相交的关系,故选:B10、D【解析】求导,由得出.【详解】,故选:D11、B【解析】根据题意得,进而根据得数列是等比数列,公比为,首项为,再根据等比数列求和公式求解即可.【详解】解:因为数列的前n项和为满足,所以当时,,解得,当时,,即所以,解得或,因为,所以.所以,,所以当时,,所以,即所以数列是等比数列,公比为,首项为,所以故选:B12、C【解析】利用已知即可求得,再利用已知可得:,问题得解【详解】解:根据题意,等和数列{an}中,,公和为5,则,即可得,又由an﹣1+an=5,则,则3;故选C【点睛】本题主要考查了新概念知识,考查理解能力及转化能力,还考查了数列的周期性,属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分析:应用换元法,令,,不等式恒成立,转化为在恒成立,确定关系式,即可求得答案.详解:函数对称轴,最小值令,则恒成立,即在上.,在单调递增,,解得,即实数的取值范围是故答案为.点睛:本题考查了函数的单调性、最值问题、不等式恒成立问题以及二次函数的图象和性质等知识,考查了复合函数问题求解的换元法14、【解析】由直线垂直的充要条件列式计算即可得答案.【详解】解:因为直线与直线垂直,所以,解得故答案为:15、64【解析】用字母进行一般化研究,先求出切点弦方程,再联立化简,最后代入数据计算【详解】设,点处的切线方程为联立,得由,得即,解得所以点处的切线方程为,整理得同理,点处的切线方程为设为两切线的交点,则所以在直线上即直线AB的方程为又直线AB经过焦点所以,即联立得所以所以本题中所以故答案为:64【点睛】结论点睛:过点作抛物线的两条切线,切点弦的方程为16、【解析】根据的中点是圆心,是半径,即可写出圆的标准方程.【详解】因为和,故可得中点为,又,故所求圆的半径为,则所求圆的标准方程是:.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)预计第9周才能完成接种工作【解析】(1)利用最小二乘法原理求解即可;(2)解方程即得解.【小问1详解】解:由表中数据得,,,,.所以所以y关于的线性回归方程为.【小问2详解】解:令,解得.所以预计第9周才能完成接种工作.18、(1);(2).【解析】(1)根据题意得到关于的方程,解之即可求出结果;(2)联立直线的方程与椭圆方程,结合韦达定理以及平面向量数量积的坐标运算即可求出结果.【小问1详解】因为椭圆的左顶点到右焦点的距离是3,所以又椭圆的离心率是,所以,解得,,从而所以椭圆的标准方程【小问2详解】因为直线的斜率为,且过右焦点,所以直线的方程为联立直线的方程与椭圆方程,消去,得,其中设,,则,因为,所以因此的值是19、(1)答案见解析(2)答案见解析【解析】(1)由展开图及直观图直接观察可得;(2)选择②,根据线面垂直的判定定理即可证明DF⊥平面.【小问1详解】如图,【小问2详解】若选择①,若此时有平面,则由平面可得,而平面,而平面,故,因为,则平面,由平面可得,故此时矩形为正方形,,矛盾.选择条件②,使得平面,下面证明如图,连接,在长方体中,平面,而平面,故,而,故矩形为正方形,故,而,故平面,而平面,故,同理,又,所以平面.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)构造中位线,利用面面平行,可以证明;(2)建立空间直角坐标系,用空间向量的方法即可.【小问1详解】证明:如图,取ED的中点P,连接MP,NP.在平行四边形ABCD中,因为E是AD的中点,,所以,又,所以四边形BCDE是平行四边形;因为M,N分别是,BC的中点,所以,.又平面,平面,所以平面,平面.因为,所以平面平面.又平面,所以平面【小问2详解】取BE的中点O,连接,CO,CE.在图1中,因为,所以是等边三角形,,又四边形ABCD等腰梯形,所以,即是等边三角形;所以如图,,,所以.以为原点,射线OB为x轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系.因为,则,,,,则,设平面的法向量为,,得令,则,,即,由题可知,平面BCD的一个法向量为,.由图可知,平面与平面BDC夹角余弦值为;21、(1)证明见解答;(2)【解析】(1)平面,可得,是二面角的平面角,由余弦定理可得,,从而可证平面;(2)以为坐标原点,,,所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,求平面的一个法向量与的方向向量,利用向量法可求直线与平面所成角的正弦值【小问1详解】证明:取中点,又是中点,,,平面,平面,,平面,是二面角的平面角,,又,,在中,由余弦定理有,可得,又是中点,,平面,,又,平面,平面.【小问2详解】解:以为坐标原点,,,所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,0,,,1,,,0,,,1,,1,,,0,,,1,设平面的一个法向量为,,,则,令,则,,平面的一个法向量为,,,设直线与平面所成角为,则,直线与平面所成角的正弦值为22、(1);

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