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安徽省霍邱一中2025-2026學(xué)年數(shù)學(xué)高二上期末監(jiān)測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.若空間中n個不同的點兩兩距離都相等,則正整數(shù)n的取值A(chǔ).至多等于3 B.至多等于4C.等于5 D.大于52.給出下列判斷,其中正確的是()A.三點唯一確定一個平面B.一條直線和一個點唯一確定一個平面C.兩條平行直線與同一條直線相交,三條直線在同一平面內(nèi)D.空間兩兩相交的三條直線在同一平面內(nèi)3.中國大運河項目成功人選世界文化遺產(chǎn)名錄,成為中國第46個世界遺產(chǎn)項目,隨著對大運河的保護(hù)與開發(fā),大運河已成為北京城市副中心的一張亮麗的名片,也成為眾多旅游者的游覽目的地.今有一旅游團(tuán)乘游船從奧體公園碼頭出發(fā)順流而下至漕運碼頭,又立即逆水返回奧體公園碼頭,已知游船在順?biāo)械乃俣葹椋谀嫠械乃俣葹?,則游船此次行程的平均速度V與的大小關(guān)系是()A. B.C. D.4.圓與圓的位置關(guān)系是()A.外離 B.外切C.相交 D.內(nèi)切5.已知直線與直線垂直,則a=()A.3 B.1或﹣3C.﹣1 D.3或﹣16.等差數(shù)列中,,則()A. B.C. D.7.已知拋物線,則拋物線的焦點到其準(zhǔn)線的距離為()A. B.C. D.8.已知橢圓的離心率為.雙曲線的漸近線與橢圓有四個交點,以這四個焦點為頂點的四邊形的面積為16,則橢圓的方程為A. B.C. D.9.圓心,半徑為的圓的方程是()A. B.C. D.10.函數(shù)直線與的圖象相交于A、B兩點,則的最小值為()A.3 B.C. D.11.已知是虛數(shù)單位,則復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限12.已知雙曲線的左、右焦點分別為,,點在雙曲線的右支上,且,則雙曲線離心率的取值范圍是()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.某學(xué)生到某工廠進(jìn)行勞動實踐,利用打印技術(shù)制作模型.如圖,該模型為一個大圓柱中挖去一個小圓柱后的剩余部分(兩個圓柱底面圓的圓心重合),大圓柱的軸截面是邊長為的正方形,小圓柱的側(cè)面積是大圓柱側(cè)面積的一半,打印所用原料的密度為,不考慮打印損耗,制作該模型所需原料的質(zhì)量為________g.(?。?4.已知拋物線C:y2=8x的焦點為F,直線l過點F與拋物線C交于A,B兩點,以F為圓心的圓交線段AB于C,D兩點(從上到下依次為A,C,D,B),若,則該圓的半徑r的取值范圍是____________.15.已知AB為圓O:的直徑,點P為橢圓上一動點,則的最小值為______16.已知,,且,則的值是_________.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知拋物線的頂點在原點,焦點在軸上,且拋物線上有一點到焦點的距離為3,直線與拋物線交于,兩點,為坐標(biāo)原點(1)求拋物線的方程;(2)求的面積.18.(12分)已知等差數(shù)列各項均不為零,為其前項和,點在函數(shù)的圖像上.(1)求的通項公式;(2)若數(shù)列滿足,求的前項和;(3)若數(shù)列滿足,求的前項和的最大值、最小值.19.(12分)如圖,已知正四棱錐中,O為底面對角線的交點.(1)求證:平面;(2)求證:平面.20.(12分)已知數(shù)列的前項和為,且(1)求數(shù)列的通項公式;(2)記,求數(shù)列的前項和21.(12分)如圖,在四棱錐中,,,,,為中點,且平面.(1)求點到平面的距離;(2)線段上是否存在一點,使平面?如果不存在,請說明理由;如果存在,求的值.22.(10分)已知函數(shù)(1)求的單調(diào)區(qū)間;(2)若,求的最大值與最小值
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】先考慮平面上的情況:只有三個點的情況成立;再考慮空間里,只有四個點的情況成立,注意運用外接球和三角形三邊的關(guān)系,即可判斷解:考慮平面上,3個點兩兩距離相等,構(gòu)成等邊三角形,成立;4個點兩兩距離相等,由三角形的兩邊之和大于第三邊,則不成立;n大于4,也不成立;空間中,4個點兩兩距離相等,構(gòu)成一個正四面體,成立;若n>4,由于任三點不共線,當(dāng)n=5時,考慮四個點構(gòu)成的正四面體,第五個點,與它們距離相等,必為正四面體的外接球的球心,由三角形的兩邊之和大于三邊,故不成立;同理n>5,不成立故選B點評:本題考查空間幾何體的特征,主要考查空間兩點的距離相等的情況,注意結(jié)合外接球和三角形的兩邊與第三邊的關(guān)系,屬于中檔題和易錯題2、C【解析】根據(jù)確定平面的條件可對每一個選項進(jìn)行判斷.【詳解】對A,如果三點在同一條直線上,則不能確定一個平面,故A錯誤;對B,如果這個點在這條直線上,就不能確定一個平面,故B錯誤;對C,兩條平行直線確定一個平面,一條直線與這兩條平行直線都相交,則這條直線就在這兩條平行直線確定的一個平面內(nèi),故這三條直線在同一平面內(nèi),C正確;對D,空間兩兩相交的三條直線可確定一個平面,也可確定三個平面,故D錯誤.故選:C3、A【解析】求出平均速度V,進(jìn)而結(jié)合基本不等式求得答案.【詳解】易知,設(shè)奧運公園碼頭到漕運碼頭之間的距離為1,則游船順流而下的時間為,逆流而上的時間為,則平均速度,由基本不等式可得,而,當(dāng)且僅當(dāng)時,兩個不等式都取得“=”,而根據(jù)題意,于是.故選:A.4、C【解析】利用圓心距與半徑的關(guān)系確定正確選項.【詳解】圓的圓心為,半徑為,圓的圓心為,半徑為,圓心距為,,所以兩圓相交.故選:C5、D【解析】根據(jù),得出關(guān)于的方程,即可求解實數(shù)的值.【詳解】直線與直線垂直,所以,解得或.故選:D.6、C【解析】由等差數(shù)列的前項和公式和性質(zhì)進(jìn)行求解.【詳解】由題意,得.故選:C.7、D【解析】將拋物線方程化為標(biāo)準(zhǔn)方程,由此確定的值即可.【詳解】由可得拋物線標(biāo)準(zhǔn)方程為:,,拋物線的焦點到其準(zhǔn)線的距離為.故選:D.8、D【解析】由題意,雙曲線的漸近線方程為,∵以這四個交點為頂點的四邊形為正方形,其面積為16,故邊長為4,∴(2,2)在橢圓C:上,∴,∵,∴,∴,∴∴橢圓方程為:.故選D.考點:橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及幾何性質(zhì);雙曲線的幾何性質(zhì).9、D【解析】根據(jù)圓心坐標(biāo)及半徑,即可得到圓的方程.【詳解】因為圓心為,半徑為,所以圓的方程為:.故選:D.10、C【解析】先求出AB坐標(biāo),表示出,規(guī)定函數(shù),其中,利用導(dǎo)數(shù)求最小值.【詳解】聯(lián)立解得可得點.聯(lián)立解得可得點.由題意可得解得,令,其中,∴.∴函數(shù)單調(diào)遞減;.因此,的最小值為故選:C【點睛】距離的最值求解:(1)幾何法求最值;(2)代數(shù)法:表示出距離,利用函數(shù)求最值.11、D【解析】根據(jù)復(fù)數(shù)的幾何意義即可確定復(fù)數(shù)所在象限【詳解】復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點為則復(fù)數(shù)在復(fù)平面內(nèi)對應(yīng)的點位于第四象限故選:D12、C【解析】根據(jù)雙曲線的定義求得,利用可得離心率范圍【詳解】因為,又,所以,,又,即,,所以離心率故選:C二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、4500【解析】根據(jù)題意可知大圓柱的底面圓的半徑,兩圓柱的高,設(shè)小圓柱的底面圓的半徑為,再根據(jù)小圓柱的側(cè)面積是大圓柱側(cè)面積的一半,求出小圓柱的底面圓的半徑,然后求出該模型的體積,從而可得出答案.【詳解】解:根據(jù)題意可知大圓柱的底面圓的半徑,兩圓柱的高,設(shè)小圓柱的底面圓的半徑為,則有,即,解得,所以該模型的體積為,所以制作該模型所需原料的質(zhì)量為.故答案:4500.14、【解析】設(shè)出直線的方程為,代入拋物線方程,消去,可得關(guān)于的二次方程,運用韋達(dá)定理及拋物線的定義,化簡計算可求解.【詳解】拋物線C:y2=8x的焦點為,設(shè)以為圓心的圓的半徑為,可知,,設(shè),直線的方程為,則,代入拋物線方程,可得,即有,,,,即,所以.故答案為:15、2【解析】方法一:通過對稱性取特殊位置,設(shè)出P的坐標(biāo),利用向量的數(shù)量積轉(zhuǎn)化求解最小值即可方法二:利用向量的數(shù)量積,轉(zhuǎn)化為向量的和與差的平方,通過圓的特殊性,轉(zhuǎn)化求解即可【詳解】解:方法一:依據(jù)對稱性,不妨設(shè)直徑AB在x軸上,x,,,從而故答案為2方法二:,而,則答案2故答案為2【點睛】本題考查直線與圓的位置關(guān)系、橢圓方程的幾何性質(zhì)考查轉(zhuǎn)化思想以及計算能力16、【解析】根據(jù)空間向量可得,結(jié)合計算即可.【詳解】由題意知,,所以,解得.故答案:3三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1);(2)【解析】(1)由題意可設(shè)拋物線的方程為y2=2px(p>0),運用拋物線的定義,可得23,解得p=2,進(jìn)而得到拋物線的方程;(2)由題意,直線AB方程為y=x﹣1,與y2=4x消去y得:x2﹣6x+1=0.再用一元二次方程根與系數(shù)的關(guān)系和弦長公式,算出|AB|;利用點到直線的距離公式算出點O到直線AB的距離,即可求出△AOB的面積【詳解】(1)拋物線C的頂點在原點,焦點在x軸上,且過一點P(2,m),可設(shè)拋物線的方程為y2=2px(p>0),P(2,m)到焦點的距離為3,即有P到準(zhǔn)線的距離為6,即23,解得p=2,即拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程為y2=4x;(2)聯(lián)立方程化簡,得x2﹣6x+1=0設(shè)交點為A(x1,y1),B(x2,y2)∴x1+x2=6,x1x2=1可得|AB||x1﹣x2|=8點O到直線l的距離d,所以△AOB的面積為S|AB|?d82【點睛】本題考查拋物線的方程的求法及拋物線定義的應(yīng)用,考查待定系數(shù)法的運用,考查求焦點弦AB與原點構(gòu)成的△AOB面積,屬于中檔題18、(1)(2)(3)最大值為,最小值為【解析】(1)將點代入函數(shù)解析再結(jié)合前和即可求解;(2)運用錯位相減法或分組求和法都可以求解;(3)將數(shù)列的通項變形為,再求和,通過分類討論從單調(diào)性上分析求解即可.【小問1詳解】因為點在函數(shù)的圖像上,所以,又?jǐn)?shù)列是等差數(shù)列,所以,即所以,;【小問2詳解】解法1:,==,解法2:,①,②①-②得,;【小問3詳解】記的前n項和為,則=,當(dāng)n為奇數(shù)時隨著n的增大而減小,可得,當(dāng)n為偶數(shù)時隨著n增大而增大,可得,所以的最大值為,最小值為.19、(1)證明見解析;(2)證明見解析.【解析】(1)根據(jù)給定條件,利用線面平行的判定推理作答.(2)利用正四棱錐的結(jié)構(gòu)特征,結(jié)合線面垂直的判定推理作答.小問1詳解】在正四棱錐中,由正方形得:,而平面,平面,所以平面.【小問2詳解】在正四棱錐中,O為底面對角線的交點,則O是AC,BD的中點,而,,則,,因,平面,所以平面.20、(1)(2)【解析】(1)結(jié)合作差法可直接求解;(2)由錯位相減法可直接求解.【小問1詳解】當(dāng)時,;當(dāng)時,,當(dāng)時,滿足上式,所以;【小問2詳解】由(1)知,所以①,②,①-②得,所以.21、(1)(2)線段上存在一點,當(dāng)時,平面.【解析】(1)設(shè)點到平面的距離為,則由,由體積法可得答案.(2)由(1)連接,可得則從而平面,過點作交于點,連接,可證明平面平面,從而可得出答案.【小問1詳解】由,,為中點,則由平面,平面,則又,且,則平面又,則平面,且都在平面內(nèi)所以所以,取的中點,連接,則,所以,所以所以所以則設(shè)點到平面的距離為,則由即,即【小問2詳解】線段上是否存在一點,使平面.由(1)連接,則四邊形為平行四邊形,則過點作交于,則為中點,則為的中點,即又平面,則平面過點作交于點,連接,則,即又平面,所以平面又
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