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文档简介
济宁市重点中学2026届数学高二上期末联考试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知为等差数列,为其前n项和,,则下列和与公差无关的是()A. B.C. D.2.已知双曲线左右焦点为,,过的直线与双曲线的右支交于P,Q两点,且,若为以Q为顶角的等腰三角形,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.3.已知数列中,,(),则()A. B.C. D.24.2021年是中国共产党百年华诞,3月24日,中宣部发布中国共产党成立100周年庆祝活动标识(如图1).其中“100”的两个“0”设计为两个半径为R的相交大圆,分别内含一个半径为r的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切(如图2).已知,则由其中一个圆心向另一个小圆引的切线长与两大圆的公共弦长之比为()A. B.3C. D.5.若圆的半径为,则实数()A. B.-1C.1 D.6.设,则曲线在点处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.7.在公比为为q等比数列中,是数列的前n项和,若,则下列说法正确的是()A. B.数列是等比数列C. D.8.抛物线的焦点坐标为A. B.C. D.9.圆:与圆:的位置关系是()A.内切 B.外切C.相交 D.相离10.设是等差数列的前n项和,若,,则()A.26 B.-7C.-10 D.-1311.如图,P是椭圆第一象限上一点,A,B,C是椭圆与坐标轴的交点,O为坐标原点,过A作AN平行于直线BP交y轴于N,直线CP交x轴于M,直线BP交x轴于E.现有下列三个式子:①;②;③.其中为定值的所有编号是()A.①③ B.②③C.①② D.①②③12.已知点F为抛物线C:的焦点,点,若点Р为抛物线C上的动点,当取得最大值时,点P恰好在以F,为焦点的椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知锐角的内角,,的对边分别为,,,且.若,则外接圆面积的最小值为______14.数据6,8,9,10,7的方差为______15.设,,若将函数的图像向左平移个单位能使其图像与原图像重合,则正实数的最小值为___________.16.半径为的球的体积为_________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)已知椭圆与抛物线有一个相同的焦点,且该椭圆的离心率为,(Ⅰ)求该椭圆的标准方程:(Ⅱ)求过点的直线与该椭圆交于A,B两点,O为坐标原点,若,求的面积.18.(12分)已知直线经过点,且满足下列条件,求相应的方程.(1)过点;(2)与直线垂直.19.(12分)已知梯形如图甲所示,其中,,,四边形是边长为1正方形,沿将四边形折起,使得平面平面,得到如图乙所示的几何体(1)求证:平面;(2)若点在线段上,且与平面所成角的正弦值为,求线段的长度.20.(12分)已知抛物线C:y2=2px(p>0)的焦点为F,P(5,a)为抛物线C上一点,且|PF|=8(1)求抛物线C的方程;(2)过点F的直线l与抛物线C交于A,B两点,以线段AB为直径的圆过Q(0,﹣3),求直线l的方程21.(12分)已知函数(1)当时,求函数的单调区间;(2)设,,求证:;(3)当时,恒成立,求的取值范围22.(10分)已知抛物线的准线方程为(1)求C的方程;(2)直线与C交于A,B两点,在C上是否存在点Q,使得直线QA,QB分别与y轴交于M,N两点,且?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,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】依题意根据等差数列的通项公式可得,再根据等差数列前项和公式计算可得;【详解】解:因为,所以,即,所以,,,,故选:C2、C【解析】由双曲线的定义得出中各线段长(用表示),然后通过余弦定理得出的关系式,变形后可得离心率【详解】由题意,又,所以,从而,,,中,,中.,所以,,所以,故选:C3、A【解析】由已知条件求出,可得数是以3为周期的周期数列,从而可得,进而可求得答案【详解】因为,(),所以,所以数列的周期为3,,故选:A4、C【解析】作出图形,进而根据勾股定理并结合圆与圆的位置关系即可求得答案.【详解】如示意图,由题意,,则,又,,所以,所以.故选:C.5、B【解析】将圆的方程化为标准方程,即可求出半径的表达式,从而可求出的值.【详解】由题意,圆的方程可化为,所以半径为,解得.故选:B.【点睛】本题考查圆的方程,考查学生的计算求解能力,属于基础题.6、C【解析】根据导数的概念可得,再利用导数的几何意义即可求解.【详解】因为,所以,则曲线在点处的切线斜率为,故所求切线的倾斜角为.故选:C7、D【解析】根据等比数列的通项公式、前项和公式的基本量运算,即可得到答案;【详解】,,故A错误;,,显然数列不是等比数列,故B错误;,故C错误;,,故D成立;故选:D8、D【解析】抛物线的标准方程为,从而可得其焦点坐标【详解】抛物线的标准方程为,故其焦点坐标为,故选D.【点睛】本题考查抛物线的性质,属基础题9、A【解析】先计算两圆心之间的距离,判断距离和半径和、半径差之间的关系即可.【详解】圆圆心,半径,圆圆心,半径,两圆心之间的距离,故两圆内切.故选:A.10、C【解析】直接利用等差数列通项和求和公式计算得到答案.【详解】,,解得,故.故选:C.11、D【解析】根据斜率的公式,可以得到的值是定值,然后结合已知逐一判断即可.【详解】设,所以有,,因此,所以有,,,,,,故,,.故选:D【点睛】关键点睛:利用斜率公式得到之间的关系是解题的关键.12、D【解析】过点P引抛物线准线的垂线,交准线于D,根据抛物线的定义可知,记,根据题意,当最小,即直线与抛物线相切时满足题意,进而解出此时P的坐标,解得答案即可.【详解】如图,易知点在抛物线C的准线上,作PD垂直于准线,且与准线交于点D,记,则.由抛物线定义可知,.由图可知,当取得最大值时,最小,此时直线与抛物线相切,设切线方程为,代入抛物线方程并化简得:,,方程化为:,代入抛物线方程解得:,即,则,.于是,椭圆的长轴长,半焦距,所以椭圆的离心率.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用二倍角公式求出,即可得到,再利用余弦定理及基本不等式求出的取值范围,再利用正弦定理求出外接圆的半径,即可求出外接圆的面积;【详解】解:因为,所以,解得或(舍去).又为锐角三角形,所以.因为,当且仅当时等号成立,所以.外接圆的半径,故外接圆面积的最小值为故答案为:14、2【解析】首先求出数据的平均值,再应用方差公式求它们的方差.【详解】由题设,平均值为,∴方差.故答案为:2.15、【解析】根据正弦型函数图像平移法则和正弦函数性质进行解题.【详解】解:由题意得:函数的图像向左平移个单位后得:该函数与原函数图像重合故可知,即故当时,最小正实数.故答案为:16、【解析】根据球的体积公式求解【详解】根据球的体积公式【点睛】球的体积公式三、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、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)根据题意可以求出椭圆的焦点,再根据椭圆的离心率公式,求出的值,然后结合椭圆的关系求出,最后写出椭圆的标准方程;(Ⅱ)根据平面向量共线定理可以得出A,B两点横坐标和纵坐标之间的关系,再设出直线AB方程与椭圆方程联立,利用根与系数关系求出直线AB的斜率,最后根据三角形面积结合根与系数关系求出的面积.【详解】(Ⅰ)由题意,设椭圆的标准方程为,由题意可得,又,,所以椭圆的标准方程为(Ⅱ)设,,由得:,验证易知直线AB的斜率存在,设直线AB的方程为联立椭圆方程,得:,整理得:,得:,将代入得,所以的面积.【点睛】本题考查了求椭圆的标准方程,考查了利用一元二次方程根与系数关系求直线斜率和三角形面积问题,考查了数学运算能力.18、(1)(2)【解析】(1)直接利用两点式写出直线的方程;(2)先求出直线的斜率,由点斜式写出直线的方程.【小问1详解】直线经过,两点,由两点式得直线的方程为.【小问2详解】与直线垂直直线的斜率为由点斜式得直线的方程为.19、(1)证明过程见解析;(2).【解析】(1)根据面面垂直的性质定理进行证明即可;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角公式进行求解即可.【小问1详解】∵平面平面,平面平面平面,,∴平面;【小问2详解】(2)建系如图:设平面的法向量,,,,,,则,设,,,解得或(舍),,∴.20、(1);(2)2x﹣y﹣6=0﹒【解析】(1)根据抛物线焦半径公式构造方程求得,从而得到结果(2)设直线,代入抛物线方程可得韦达定理的形式,根据可构造方程求得,从而得到直线方程【小问1详解】由抛物线定义可知:,解得:,抛物线的方程为:【小问2详解】由抛物线方程知:,设直线,,,,,联立方程,得:,,,以线段为直径的圆过点,,,解得:,直线的方程为:,即21、(1)函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)(2)证明见解析(3)[1,+∞)【解析】(1)对函数求导后,由导数的正负可求出函数的单调区间,(2)由(1)可得,令,则可得,然后利用累加法可证得结论,(3)由,故,然后分和讨论的最大值与比较可得结果【小问1详解】当时,(),则,由,解得;由,解得,因此函数单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞)【小问2详解】由(1)知,当k=1时,,故令,则,即,所以【小问3详解】由,故当时,因为,所以,因此恒成立,且的根至多一个,故在(0,1]上单调递增,所以恒成立当时,令,解得当时,,则单调递增;当时,,则单调递减;于是,与恒成立相矛盾综上,的取值范围为
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