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文档简介
江西省吉安市吉水县第二中学2026届数学高二上期末综合测试试题注意事项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.若函数有两个零点,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.2.《米老鼠和唐老鸭》这部动画给我们的童年带来了许多美好的回忆,令我们印象深刻.如图所示,有人用3个圆构成米奇的简笔画形象.已知3个圆方程分别为:圆圆,圆若过原点的直线与圆、均相切,则截圆所得的弦长为()A B.C. D.3.已知椭圆的上下顶点分别为,一束光线从椭圆左焦点射出,经过反射后与椭圆交于点,则直线的斜率为()A. B.C. D.4.已知平面上两点,则下列向量是直线的方向向量是()A. B.C. D.5.已知双曲线的离心率为5,则其标准方程为()A. B.C. D.6.已知直线过点且与直线平行,则直线方程为()A. B.C. D.7.在中,角,,所对的边分别为,,,若,,,则A. B.2C.3 D.8.已知向量,,则()A. B.C. D.9.已知,,则()A. B.C. D.10.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》中讨论过高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,而是逐项差数之差或者高次差相等.例如“百层球堆垛”:第一层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,第四层有10个球,第五层有15个球,…,各层球数之差:,,,,…即2,3,4,5,…是等差数列.现有一个高阶等差数列,其前6项分别为1,3,6,12,23,41,则该数列的第8项为()A.51 B.68C.106 D.15711.在棱长为1的正方体中,点,分别是,的中点,点是棱上的点且满足,则两异面直线,所成角的余弦值是()A. B.C. D.12.双曲线(,)的一条渐近线的倾斜角为,则离心率为()A. B.C.2 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.高二某位同学参加物理、政治科目的学考,已知这位同学在物理、政治科目考试中得A的概率分别为、,这两门科目考试成绩的结果互不影响,则这位考生至少得1个A的概率为______14.已知曲线在点处的切线方程是,则的值为______15.曲线在点处的切线方程为_____________________.16.已知数列{an}的前n项和Sn=n2+n,则an=_____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)如图在四棱锥中,底面是菱形,,平面平面,,,为的中点,是棱上的一点,且.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.18.(12分)已知数列满足,,,.从①,②这两个条件中任选一个填在横线上,并完成下面问题.(1)写出、,并求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.19.(12分)已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且(1)求;(2)若,求的面积的最大值20.(12分)在三棱柱中,侧面正方形的中心为点平面,且,点满足(1)若平面,求的值;(2)求点到平面的距离;(3)若平面与平面所成角的正弦值为,求的值21.(12分)已知圆C的圆心为,且圆C经过点(1)求圆C的一般方程;(2)若圆与圆C恰有两条公切线,求实数m的取值范围22.(10分)如图,已知椭圆的短轴端点为、,且,椭圆C的离心率,点,过点P的动直线l椭圆C交于不同的两点M、N与,均不重合),连接,,交于点T(1)求椭圆C的方程;(2)求证:当直线l绕点P旋转时,点T总在一条定直线上运动;(3)是否存在直线l,使得?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由
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】函数有两个零点等价于方程有两个根,等价于与图象有两个交点,通过导数分析的单调性,根据图象即可求出求出的范围.【详解】函数有两个零点,方程有两个根,,分离参数得,与图象有两个交点,令,,令,解得当时,,在单调递增,当时,,在单调递减,且在处取得极大值及最大值,可以画出函数的大致图象如下:观察图象可以得出.故选:C.【点睛】本题主要考查函数零点的应用,构造函数求函数的导数,利用函数极值和导数之间的关系是解决本题的关键.2、A【解析】设直线,利用直线与圆相切,求得斜率,再利用弦长公式求弦长【详解】设过点的直线.由直线与圆、圆均相切,得解得(1).设点到直线的距离为则(2).又圆的半径直线截圆所得弦长结合(1)(2)两式,解得3、B【解析】根据给定条件借助椭圆的光学性质求出直线AD的方程,进而求出点D的坐标计算作答.【详解】依题意,椭圆的上顶点,下顶点,左焦点,右焦点,由椭圆的光学性质知,反射光线AD必过右焦点,于是得直线AD的方程为:,由得点,则有,所以直线的斜率为.故选:B4、D【解析】由空间向量的坐标运算和空间向量平行的坐标表示,以及直线的方向向量的定义可得选项.【详解】解:因为两点,则,又因为与向量平行,所以直线的方向向量是,故选:D.5、D【解析】双曲线离心率公式和a、b、c的关系即可求得m,从而得到双曲线的标准方程.【详解】∵双曲线,∴,又,∴,∵离心率为,∴,解得,∴双曲线方程.故选:D.6、C【解析】由题意,直线的斜率为,利用点斜式即可得答案.【详解】解:因为直线与直线平行,所以直线的斜率为,又直线过点,所以直线的方程为,即,故选:C.7、A【解析】利用正弦定理,可直接求出的值.【详解】在中,由正弦定理得,所以,故选A.【点睛】本题考查利用正弦定理求边,要记得正弦定理所适用的基本类型,考查计算能力,属于基础题8、D【解析】按空间向量的坐标运算法则运算即可.【详解】.故选:D.9、C【解析】利用空间向量的坐标运算即可求解.【详解】因为,,所以,故选:C.10、C【解析】对高阶等差数列按其定义逐一进行构造数列,直到出现一般等差数列为止,再根据其递推关系进行求解.【详解】现有一个高阶等差数列,其前6项分别为1,3,6,12,23,41,各项与前一项之差:,,,,,…即2,3,6,11,18,…,,,,,…即1,3,5,7,…是等差数列,所以,故选:C11、A【解析】建立空间直角坐标系,写出点、、、和向量的、坐标,运用求异面直线余弦值的公式即可求出.【详解】解:以为原点,分别以,,所在直线为,,轴建立如图所示的空间直角坐标第,则,,,,故,,,故两异面直线,所成角的余弦值是.故选:A.【点睛】本题考查求异面直线所成角的余弦值,属于中档题.12、C【解析】根据双曲线方程写出渐近线方程,得出,进而可求出双曲线的离心率.【详解】因为双曲线的渐近线方程为,又其中一条渐近线的倾斜角为,所以,则,所以该双曲线离心率为.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据给定条件利用相互独立事件、对立事件的概率公式计算作答.【详解】依题意,这位考生至少得1个A对立事件为物理、政治科目考试都没有得A,其概率为,所以这位考生至少得1个A的概率为.故答案为:14、11【解析】根据给定条件结合导数的几何意义直接计算作答.【详解】因曲线在点处的切线方程是,则,,所以.故答案为:1115、【解析】首先判定点在曲线上,然后利用导数的几何意义求得答案.【详解】由题意可知点在曲线上,而,故曲线在点处的切线斜率为,所以切线方程:,即,故答案为:16、2n【解析】根据数列的通项与前n项和的关系求解即可.【详解】由题,当时,,当时.当时也满足.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了根据数列的通项与前n项和的关系求通项公式的方法,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)见解析;(2).【解析】(1)推导出PQ⊥AD,从而PQ⊥平面ABCD,连接AC,交BQ于N,连接MN,则AQ∥BC,推导出MN∥PA,由此能证明PA∥平面BMQ(2)连结BD,以Q为坐标原点,以QA、QB、QP分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角M﹣BQ﹣P的余弦值【详解】(1)由已知PA=PD,Q为AD的中点,∴PQ⊥AD,又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,PQ⊂面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,连接AC,交BQ于N,连接MN,∵底面ABCD是菱形,∴AQ∥BC,∴△ANQ∽△BCN,,又,∴,∴MN∥PA,又MN⊂平面BMQ,PA⊄平面BMQ,∴PA∥平面BMQ(2)连结BD,∵底面底面是菱形,∴△ABD是正三角形,∴由(1)知PQ⊥平面ABCD,∴PQ⊥AD,PQ⊥BQ,以Q为坐标原点,以QA、QB、QP分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,则Q(0,0,0),A(1,0,0),B(0,,0),P(0,0,),设平面BMQ的法向量=(x,y,z),∴,由(1)知MN∥PA,∴,∴,取z=1,得,平面BQP的法向量,设二面角M﹣BQ﹣P的平面角为θ,则cosθ=,∴二面角M﹣BQ﹣P的余弦值为18、(1)条件选择见解析,,,(2)【解析】(1)选①,推导出数列为等比数列,确定该数列的首项和公比,可求得,并可求得、;选②,推导出数列是等比数列,确定该数列的首项和公比,可求得,可求得,由此可得出、;(2)求得,,分为偶数、奇数两种情况讨论,结合并项求和法以及等比数列求和公式可求得.【小问1详解】解:若选①,,且,故数列是首项为,公比为的等比数列,,故;若选②,,所以,,且,故数列是以为首项,以为公比的等比数列,所以,,故,所以,,故,.【小问2详解】解:由(1)可知,则,所以,.当为偶数时,;当为奇数时,.综上所述,.19、(1)(2)【解析】(1)由正弦定理将边化为角,结合三角函数的两角和的正弦公式,可求得答案;(2)由余弦定理结合基本不等式可求得,再利用三角形面积公式求得答案.【小问1详解】由正弦定理及,得,∵∴,∵,∴【小问2详解】由余弦定理,∴,即,当且仅当时取等号,∴,当且仅当时等号成立,∴的面积的最大值为20、(1);(2);(3)或.【解析】(1)连接ME,证明即可计算作答.(2)以为原点,的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系,借助空间向量计算点到平面的距离即可.(3)由(2)中空间直角坐标系,借助空间向量求平面与平面所成角的余弦即可计算作答.【小问1详解】在三棱柱中,因,即点在上,连接ME,如图,因平面面,面面,则有,而为中点,于是得为的中点,所以.【小问2详解】在三棱柱中,面面,则点到平面的距离等于点到平面的距离,又为正方形,即,而平面,以为原点,的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系,如图,依题意,,则,,设平面的法向量为,则,令,得,又,则到平面的距离,所以点到平面的距离为.【小问3详解】因,则,,设面的法向量为,则,令,得,于是得,而平面与平面所成角的正弦值为,则,即,整理得,解得或,所以的值是或.【点睛】易错点睛:空间向量求二面角时,一是两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,二是利用方程思想进行向量运算,要认真细心,准确计算.21、(1)(2)【解析】(1)设圆C的一般方程为.由圆C的圆心和圆C经过点求解;(2)根据圆与圆C恰有两条公切线,由圆O与圆C相交求解.【小问1详解】解:设圆C的一般方程为∵圆C的圆心,∴即又圆C经过点,∴解得经检验得圆C的一般方程为;【小问2详解】由(1)知圆C的圆心为,半径为5∵圆与圆C恰有两条公切线,∴圆O与圆C相交∴∵,∴∴m的取值范围是22、(1)(2)证明见解析;(3)不存在直线l,使得成立,理由见解析.【解析】(1)根据题意,列出方程组,求得,即可求得椭圆的方程;(2)设直线的方程为,联立方程组求得,设,根据和在同一条直线上,列出方程求得的值,即可求解;(3)设直线的为,把转化为,联立方程组求得,代入列方程,求得,即可得到结论
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