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文档简介
安徽省滁州西城区中学2026届高二上数学期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.设双曲线:的左、右焦点分别为、,P为C上一点,且,,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.2.中国明代商人程大位对文学和数学颇感兴趣,他于60岁时完成杰作《直指算法统宗》.这是一本风行东亚的数学名著,该书A.76石 B.77石C.78石 D.79石3.已知命题,;命题,,那么下列命题为假命题的是()A. B.C. D.4.已知椭圆的焦点分别为,,椭圆上一点P与焦点的距离等于6,则的面积为()A.24 B.36C.48 D.605.直线的倾斜角为()A.150° B.120°C.60° D.30°6.若,则()A.1 B.2C.4 D.87.过点的直线与圆相切,则直线的方程为()A.或 B.或C.或 D.或8.在空间直角坐标系中,方程所表示的图形是()A圆 B.椭圆C.双曲线 D.球9.若圆与圆相切,则的值为()A. B.C.或 D.或10.当我们停放自行车时,只要将自行车旁的撑脚放下,自行车就稳了,这用到了()A.三点确定一平面 B.不共线三点确定一平面C.两条相交直线确定一平面 D.两条平行直线确定一平面11.一辆汽车做直线运动,位移与时间的关系为,若汽车在时的瞬时速度为12,则()A. B.C.2 D.312.直线的倾斜角为()A.0 B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若x,y满足约束条件,则的最大值为_________14.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层灯数为_____________15.半径为R的圆外接于,且,若,则面积的最大值为________.16.方程()所表示的直线恒过定点________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)同时掷两颗质地均匀的骰子(六个面分别标有数字1,2,3,4,5,6的正方体)(1)求两颗骰子向上的点数相等的概率;(2)求两颗骰子向上的点数不相等,且一个点数是另一个点数的整数倍的概率18.(12分)已知数列中,,的前项和为,且数列是公差为-3的等差数列.(1)求;(2)若,数列前项和为.19.(12分)已知椭圆过点,且离心率.(1)求椭圆C的标准方程;(2)若动点在椭圆上,且在第一象限内,点分别为椭圆的左、右顶点,直线分别与椭圆C交于点,过作直线的平行线与椭圆交于点,问直线是否过定点,若经过定点,求出该定点的坐标;若不经过定点,请说明理由.20.(12分)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥平面AEC(2)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,AD=,求三棱锥E-ACD的体积21.(12分)在正方体中,,,分别是,,的中点.(1)证明:平面平面;(2)求直线与所成角的正切值.22.(10分)如图,在棱长为2的正方体中,,分别为线段,的中点.(1)求点到平面的距离;(2)求平面与平面夹角的余弦值.
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、B【解析】根据双曲线定义结合,求得,在中,利用余弦定理求得之间的关系,即可得出答案.【详解】解:因为在双曲线中,因为,所以,所以,在中,,,由余弦定理可得,即,所以,所以,所以,所以双曲线的渐近线方程为.故选:B.2、C【解析】设出未知数,列出方程组,求出答案.【详解】设甲、乙、丙分得的米数为x+d,x,x-d,则,解得:d=18,,解得:x=60,所以x+d=60+18=78(石)故选:C3、B【解析】由题设命题的描述判断、的真假,再判断其复合命题的真假即可.【详解】对于命题,仅当时,故为假命题;对于命题,由且开口向上,故为真命题;所以为真命题,为假命题,综上,为真,为假,为真,为真.故选:B4、A【解析】由题意可得出与、、的值,在根据椭圆定义得的值,即可得到是直角三角形,即可求出的面积.【详解】由题意知,.根据椭圆定义可知,是直角三角形,.故选:A.5、D【解析】由斜率得倾斜角【详解】直线的斜率为,所以倾斜角为30°.故选:D6、D【解析】由题意结合导数的运算可得,再由导数的概念即可得解.【详解】由题意,所以,所以.故选:D.7、D【解析】根据斜率存在和不存在分类讨论,斜率存在时设直线方程,由圆心到直线距离等于半径求解【详解】圆心为,半径为2,斜率不存在时,直线满足题意,斜率存在时,设直线方程为,即,由,得,直线方程为,即故选:D8、D【解析】方程表示空间中的点到坐标原点的距离为2,从而可知图形的形状【详解】由,得,表示空间中的点到坐标原点的距离为2,所以方程所表示的图形是以原点为球心,2为半径的球,故选:D9、C【解析】分类讨论:当两圆外切时,圆心距等于半径之和;当两圆内切时,圆心距等于半径之差,即可求解.【详解】圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为.①当两圆外切时,有,此时.②当两圆内切时,有,此时.综上,当时两圆外切;当时两圆内切.故选:C【点睛】本题考查了圆与圆的位置关系,解答两圆相切问题时易忽略两圆相切包括内切和外切两种情况.解答时注意分类讨论,属于基础题.10、B【解析】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,使得自行车稳定,此时自行车与地面的三个接触点不在同一条线上.【详解】自行车前后轮与撑脚分别接触地面,此时三个接触点不在同一条线上,所以可以确定一个平面,即地面,从而使得自行车稳定.故选B项.【点睛】本题考查不共线的三个点确定一个平面,属于简单题.11、D【解析】首先求出函数的导函数,依题意可得,即可解得;【详解】解:因为,所以又汽车在时的瞬时速度为12,即即,解得故选:D【点睛】本题考查导数在物理中的应用,属于基础题.12、D【解析】根据斜率与倾斜角的关系求解即可.【详解】由题的斜率,故倾斜角的正切值为,又,故.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3【解析】根据题意,画出可行域,找出最优解,即可求解.【详解】根据题意,不等式组所表示的可行域如图阴影部分,由图易知,取最大值的最优解为,故.故答案为:314、3【解析】分析:设塔的顶层共有a1盏灯,则数列{an}公比为2的等比数列,利用等比数列前n项和公式能求出结果详解:设塔的顶层共有a1盏灯,则数列{an}公比为2的等比数列,∴S7==381,解得a1=3.故答案为3.点睛:本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力.15、【解析】利用正弦定理将已知条件转化为边之间的关系,然后用余弦定理求得C;利用三角形面积公式,结合两角差的正弦函数公式和二倍角公式得,再利用辅助角公式得,最后利用函数的值域计算得结论.【详解】因为所以由正弦定理得:,即,所以由余弦定理可得:,又,故.由正弦定理得:,,所以,所以当时,S最大,.若,则面积的最大值为.故答案为:.【点睛】本题考查了两角和与差的三角函数公式,二倍角公式及应用,正弦定理,余弦定理,三角形面积公式,函数的图象与性质,属于中档题.16、【解析】将方程化为,令得系数等于0,即可得到答案.【详解】方程可化为,由,得,所以方程()所表示的直线恒过定点.故答案为:.【点睛】本题考查了直线恒过定点问题,属于基础题.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).【解析】(1)求出同时掷两颗骰子的基本事件数、及骰子向上的点数相等的基本事件数,应用古典概型的概率求法,求概率即可.(2)列举出两颗骰子向上的点数不相等,且一个点数是另一个点数的倍数的基本事件,应用古典概型的概率求法,求概率即可.【小问1详解】同时掷两颗骰子包括的基本事件共种,掷两颗骰子向上的点数相等包括的基本事件为6种,故所求的概率为;【小问2详解】两颗骰子向上的点数不相等,且一个点数是另一个点数的倍数时,用坐标记为,,,,,,,,,,,,,,,,共包括16个基本事件,故两颗骰子向上的点数不相等,且一个点数是另一个点数的倍数有的概率为.18、(1)(2)【解析】(1)由条件先求出通项公式,得出,再由可得出答案.(2)由(1)可知,由裂项相消法可得答案.【小问1详解】由,则由数列是公差为的等差数列,则所以当时,当时,符合上式所以【小问2详解】由(1)可知则19、(1)(2)过定点,【解析】(1)根据椭圆上的点及离心率求出a,b即可;(2)设点,设直线的方程为,联立方程,得到根与系数的关系,利用条件化简,结合椭圆方程,求出即可得解.【小问1详解】由,有,又,所以,椭圆C的标准方程为.【小问2详解】设点,设直线的方程为.如图,联立,消有:,韦达定理有:由,所以,又,所以又,所以.又所以有,把代入有:,解得或2,又直线不过右端点,所以,则,所以直线过定点.20、【解析】(Ⅰ)连接BD交AC于O点,连接EO,只要证明EO∥PB,即可证明PB∥平面AEC;(Ⅱ)延长AE至M连结DM,使得AM⊥DM,说明∠CMD=60°,是二面角的平面角,求出CD,即可三棱锥E-ACD的体积试题解析:(1)证明:连接BD交AC于点O,连接EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD中点又E为PD的中点,所以EO∥PB.因为EO⊂平面AEC,PB⊄平面AEC,所以PB∥平面AEC.(2)因为PA⊥平面ABCD,ABCD为矩形,所以AB,AD,AP两两垂直如图,以A为坐标原点,,AD,AP的方向为x轴y轴z轴的正方向,||为单位长,建立空间直角坐标系Axyz,则D,E,=.设B(m,0,0)(m>0),则C(m,,0),=(m,,0)设n1=(x,y,z)为平面ACE的法向量,则即可取n1=.又n2=(1,0,0)为平面DAE的法向量,由题设易知|cos〈n1,n2〉|=,即=,解得m=.因为E为PD的中点,所以三棱锥EACD的高为.三棱锥EACD的体积V=××××=.考点:二面角的平面角及求法;棱柱、棱锥、棱台的体积;直线与平面平行的判定21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)分别证明∥平面,∥平面,最后利用面面平行的判定定理证明平面∥平面即可;(2)由∥得即为直线与所成角,在直角△即可求解.【小问1详解】∵∥且EN平面MNE,BC平面MNE,∴BC∥平面MNE,又∵∥且EM平面MNE,平面MNE,∴∥平面MNE又∵,∴平面∥平面,【小问2详解】由(1)得∥,∴为直线MN与所成的角,设正方体的棱长为a,在△中,,,∴.22、(
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