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文档简介
江苏省泰州市姜堰区“八校联盟”2026届高二数学第一学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.如图为学生做手工时画的椭圆(其中网格是由边长为1的正方形组成),它们的离心率分别为,则()A. B.C. D.2.椭圆的()A.焦点在x轴上,长轴长为2 B.焦点在y轴上,长轴长为2C.焦点在x轴上,长轴长为 D.焦点在y轴上,长轴长为3.“”是“方程表示双曲线”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4.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A B.C. D.5.在直角坐标系中,直线的倾斜角是A.30° B.60°C.120° D.150°6.函数在处有极值为,则的值为()A. B.C. D.7.某家庭准备晚上在餐馆吃饭,他们查看了两个网站关于四家餐馆的好评率,如下表所示,考虑每家餐馆的总好评率,他们应选择()网站①评价人数网站①好评率网站②评价人数网站②好评率餐馆甲100095%100085%餐馆乙1000100%200080%餐馆丙100090%100090%餐馆丁200095%100085%A.餐馆甲 B.餐馆乙C.餐馆丙 D.餐馆丁8.鲁班锁运用了中国古代建筑中首创的榫卯结构,相传由春秋时代各国工匠鲁班所作,是由六根内部有槽的长方形木条,按横竖立三方向各两根凹凸相对咬合一起,形成的一个内部卯榫的结构体.鲁班锁的种类各式各样,千奇百怪.其中以最常见的六根和九根的鲁班锁最为著名.下图1是经典的六根鲁班锁及六个构件的图片,下图2是其中的一个构件的三视图(图中单位:mm),则此构件的表面积为()A. B.C. D.9.如图,在正三棱柱中,若,则C到直线的距离为()A. B.C. D.10.设抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,点坐标为,则的最小值为()A. B.C. D.11.已知、分别为双曲线的左、右焦点,且,点P为双曲线右支一点,为的内心,若成立,给出下列结论:①点的横坐标为定值a;②离心率;③;④当轴时,上述结论正确的是()A.①② B.②③C.①②③ D.②③④12.已知集合,,若,则=()A.{1,2,3} B.{1,2,3,4}C.{0,1,2} D.{0,1,2,3}二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.曲线的长度为____________.14.已知圆C,直线l:,若圆C上恰有四个点到直线l的距离都等于1.则b的取值范围为___.15.已知,且,则的最小值为____________16.已知离心率为的椭圆:和离心率为的双曲线:有公共的焦点,其中为左焦点,P是与在第一象限的公共点.线段的垂直平分线经过坐标原点,则的最小值为_____________.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)如图1是,,,,分别是边,上两点,且,将沿折起使得,如图2.(1)证明:图2中,平面;(2)图2中,求二面角的正切值.18.(12分)已知双曲线的左焦点为,到的一条渐近线的距离为1.直线与交于不同的两点,,当直线经过的右焦点且垂直于轴时,.(1)求的方程;(2)是否存在轴上的定点,使得直线过点时,恒有?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.19.(12分)中,角A,B,C所对的边分别为.已知.(1)求的值;(2)求的面积.20.(12分)设圆的圆心为A,直线l过点且与x轴不重合,l交圆A于C,D两点,过B作AC的平行线交AD于点E(1)判断与题中圆A的半径的大小关系,并写出点E的轨迹方程;(2)过点作斜率为,的两条直线,分别交点E的轨迹于M,N两点,且,证明:直线MN必过定点21.(12分)已知函数(1)讨论的单调性:(2)若对恒成立,求的取值范围22.(10分)长方体中,,点分别在上,且.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成角的余弦值.
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、D【解析】根据图知分别得到椭圆、、的半长轴和半短轴,再由求解比较即可.【详解】由图知椭圆的半长轴和半短轴分别为:,椭圆的半长轴和半短轴分别为:,椭圆的半长轴和半短轴分别为:,所以,,,所以,故选:D2、B【解析】把椭圆方程化为标准方程可判断焦点位置和求出长轴长.【详解】椭圆化为标准方程为,所以,且,所以椭圆焦点在轴上,,长轴长为.故选:B.3、A【解析】方程表示双曲线则,解得,是“方程表示双曲线”的充分不必要条件.故选:A4、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以在单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.5、D【解析】根据直线方程得到直线的斜率后可得直线的倾斜角.【详解】设直线的倾斜角为,则,因,故,故选D.【点睛】直线的斜率与倾斜角的关系是:,当时,直线的斜率不存在,注意倾斜角的范围.6、B【解析】根据函数在处有极值为,由,求解.【详解】因为函数,所以,所以,,解得a=6,b=9,=-3,故选:B7、D【解析】根据给定条件求出各餐馆总好评率,再比较大小作答.【详解】餐馆甲的总好评率为:,餐馆乙的总好评率为:,餐馆丙的好评率为:,餐馆丁的好评率为:,显然,所以餐馆丁的总好评率最高.故选:D8、B【解析】由三视图可知,该构件是长为100,宽为20,高为20的长方体的上面的中间部分去掉一个长为40,宽为20,高为10的小长方体的一个几何体,进而求出表面积即可.【详解】由三视图可知,该构件是长为100,宽为20,高为20的长方体的上面的中间部分去掉一个长为40,宽为20,高为10的小长方体的一个几何体,如下图所示,其表面积为:.故选:B.【点睛】本题考查几何体的表面积的求法,考查三视图,考查学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.9、D【解析】取AC的中点O,建立如图所示的空间直角坐标系,根据点到线距离的向量求法和投影的定义计算即可.【详解】由题意知,,取AC的中点O,则,建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,所以在上的投影的长度为,故点C到直线距离为:.故选:D10、B【解析】设点P在准线上的射影为D,则根据抛物线的定义可知|PF|=|PD|,进而把问题转化为求|PM|+|PD|的最小值,即可求解【详解】解:由题意,设点P在准线上的射影为D,则根据抛物线的定义可知|PF|=|PD|,所以要求|PM|+|PF|的最小值,即求|PM|+|PD|的最小值,当D,P,M三点共线时,|PM|+|PD|取得最小值为故选:B11、C【解析】利用双曲线的定义、几何性质以及题意对选项逐个分析判断即可【详解】对于①,设内切圆与的切点分别为,则由切线长定理可得,因为,,所以,所以点的坐标为,所以点的横坐标为定值a,所以①正确,对于②,因为,所以,化简得,即,解得,因为,所以,所以②正确,对于③,设的内切圆半径为,由双曲线的定义可得,,因为,,所以,所以,所以③正确,对于④,当轴时,可得,此时,所以,所以④错误,故选:C12、D【解析】根据题意,解不等式求出集合,由,得,进而求出,从而可求出集合,最后根据并集的运算即可得出答案.【详解】解:由题可知,,而,即,解得:,又由于,得,因为,则,所以,解得:,所以,所以.故选:D.【点睛】本题考查集合的交集的定义和并集运算,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】曲线的图形是:以原点为圆心,以2为半径的圆的左半圆,进而可求出结果.【详解】解:由得,所以曲线()的图形是:以原点为圆心,以2为半径的圆的左半圆,∴曲线()的长度是,故答案为:.14、【解析】根据圆的几何性质,结合点到直线距离公式进行求解即可.【详解】圆C:的半径为3,圆心坐标为:设圆心到直线l:的距离为,要想圆C上恰有四个点到直线l的距离都等于1,只需,即,所以.故答案为:.15、16【解析】根据,且,利用“1”的代换将,转化为,再利用基本不等式求解.【详解】因为,且,所以,当且仅当,,即时,取等号.所以的最小值为16.故答案为:16【点睛】本题主要考查基本不等式求最值,还考查了运算求解的能力,属于基础题.16、##4.5【解析】设为右焦点,半焦距为,,由题意,,则,所以,从而有,最后利用均值不等式即可求解.【详解】解:设为右焦点,半焦距为,,由题意,,则,所以,即,故,当且仅当时取等,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)证明见解析(2)【解析】(1)、利用线面垂直的判定,及线面垂直的性质即可证明;(2)、建立空间直角坐标系,分别求出平面、平面的法向量,利用求出两平面所成角的余弦值,进而求出求二面角的正切值.【小问1详解】由已知得:,平面,又平面,在中,,由余弦定理得:,,即,平面.【小问2详解】由(1)知:平面,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,设平面的法向量为,平面的法向量为,则与,即与,..,观察可知二面角为钝二面角,二面角的正切值为.18、(1);(2)存在,理由见解析.【解析】(1)根据题意,列出的方程组,解得,则椭圆方程得解;(2)假设存在点满足题意,设出直线的方程,联立双曲线方程,利用韦达定理以及,即可求解.【小问1详解】双曲线的左焦点,其中一条渐近线,则;对双曲线,令,解得,则,解得,故双曲线方程为:.小问2详解】根据(1)中所求可知,假设存在轴上的点满足题意,若直线的斜率不为零,则设其方程为,联立双曲线方程,可得,则,即,此时直线与双曲线交于两点,则,则,即,即,则,此时满足题意;若直线的斜率为零,且过点,此时,满足题意.综上所述,存在轴上的一点满足.【点睛】本题考察双曲线方程的求解,以及双曲线中存在某点满足条件的问题;解决问题的关键是合理转化,利用韦达定理进行求解,属综合中档题.19、(1);(2).【解析】(1)根据求出,根据求出,根据正弦定理求出;(2)先求出,再利用面积公式即可求出.【详解】(1)在中,由题意知,又因为,所有,由正弦定理可得.(2)由得,由,得.所以.因此,的面积.【点睛】本题考查正弦定理和三角形面积公式的应用,属于中档题.20、(1)与半径相等,(2)证明见解析【解析】(1)依据椭圆定义去求点E的轨迹方程事半功倍;(2)直线MN要分为斜率存在的和不存在的两种情况进行讨论,由设而不求法把条件转化为直线MN过定点的条件即可解决.【小问1详解】圆即为,可得圆心,半径,由,可得,由,可得,即为,即有,则,所以其与半径相等.因为,故E的轨迹为以A,B为焦点的椭圆(不包括左右顶点),且有,,即,,,则点E的轨迹方程为;【小问2详解】当直线MN斜率不存在时,设直线方程为,则,,,,则,∴,此时直线MN的方程为当直线MN斜率存在时,设直线方程为:,与椭圆方程联立:,得,设,,有则将*式代入化简可得:,即,∴,此时直线MN:,恒过定点又直线MN斜率不存在时,直线MN:也过,故直线MN过定点.【点睛】数形结合是数学解题中常用的思想方法,数形结合的思想可以使某些抽象的数学问题直观化、生动化,能够变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质;另外,由于使用了数形结合的方法,很多问题便迎刃而解,且解法简捷。21、(1)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】(1)求导得,在分,两种情况讨论求解即可;(2)根据题意将问题转化为对恒成立,进而构造函数,求解函数最值即可.【小问1详解】解:函数的定义域为,当时,令,得,令,得;当时,令,得,令,得综上,当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减【小问2详解】解:由(1)知,函数在上单调递增,则,所以对恒成立等价于对恒成立设函数,则,设,则,则在上单调递减,所以,则,
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