山西省孝義市2026屆高二上數(shù)學(xué)期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析_第1頁
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山西省孝義市)2026屆高二上數(shù)學(xué)期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。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.過雙曲線(,)的左焦點作圓:的兩條切線,切點分別為,,雙曲線的左頂點為,若,則雙曲線的漸近線方程為()A. B.C. D.2.已知拋物線,過點作拋物線的兩條切線,點為切點.若的面積不大于,則的取值范圍是()A. B.C. D.3.已知圓,圓,則兩圓的公切線的條數(shù)為()A.1 B.2C.3 D.44.如圖,在棱長為1的正方體中,M是的中點,則點到平面MBD的距離是()A. B.C. D.5.下列說法正確的是()A.空間中的任意三點可以確定一個平面B.四邊相等的四邊形一定是菱形C.兩條相交直線可以確定一個平面D.正四棱柱的側(cè)面都是正方形6.橢圓的焦點坐標為()A.和 B.和C.和 D.和7.已知等差數(shù)列的前項和為,,,當取最大時的值為()A. B.C. D.8.如右圖,一個直徑為1的小圓沿著直徑為2的大圓內(nèi)壁的逆時針方向滾動,M和N是小圓的一條固定直徑的兩個端點.那么,當小圓這樣滾過大圓內(nèi)壁的一周,點M,N在大圓內(nèi)所繪出的圖形大致是A. B.C. D.9.已知直四棱柱的棱長均為,則直線與側(cè)面所成角的正切值為()A. B.C. D.10.直線x-y+1=0被橢圓+y2=1所截得的弦長|AB|等于()A. B.C. D.11.已知等比數(shù)列的前n項和為,,,則()A. B.C. D.12.給出下列四個說法,其中正確的是A.命題“若,則”的否命題是“若,則”B.“”是“雙曲線的離心率大于”的充要條件C.命題“,”的否定是“,”D.命題“在中,若,則是銳角三角形”的逆否命題是假命題二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知,,若,則_________.14.六面體的所有棱長都為2,底面ABCD是正方形,AC與BD的交點是O,若,則___________.15.已知實數(shù)x,y滿足約束條件,則的最小值為______.16.設(shè)是橢圓上一點,分別是橢圓的左、右焦點,若,則的大小_____.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)如圖,在四棱雉中,平面ABCD,底面ABCD是直角梯形,其中,,,,E為棱BC上的點,且(1)求證:平面PAC;(2)求二面角A-PC-D的正弦值18.(12分)已知正三棱柱底面邊長為,是上一點,是以為直角頂點的等腰直角三角形(1)證明:是中點;(2)求點到平面的距離19.(12分)設(shè)P是拋物線上一個動點,F(xiàn)為拋物線的焦點.(1)若點P到直線距離為,求的最小值;(2)若,求的最小值.20.(12分)在四棱錐中,平面,底面是邊長為2的菱形,分別為的中點.(1)證明:平面;(2)求三棱錐的體積.21.(12分)設(shè)函數(shù),且存在兩個極值點、,其中.(1)求實數(shù)的取值范圍;(2)若恒成立,求最小值.22.(10分)已知橢圓C經(jīng)過,兩點(1)求橢圓C的標準方程;(2)直線l與C交于P,Q兩點,M是PQ的中點,O是坐標原點,,求證:的邊PQ上的高為定值

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、C【解析】根據(jù),,可以得到,從而得到與的關(guān)系式,再由,,的關(guān)系,進而可求雙曲線的漸近線方程【詳解】解:由,,則是圓的切線,,,,所以,因為雙曲線的漸近線方程為,即為故選:C2、C【解析】由題意,設(shè),直線方程為,則由點到直線的距離公式求出點到直線的距離,再聯(lián)立直線與拋物線方程,由韋達定理及弦長公式求出,進而可得,結(jié)合即可得答案.【詳解】解:因為拋物線的性質(zhì):在拋物線上任意一點處的切線方程為,設(shè),所以在點處的切線方程為,在點B處的切線方程為,因為兩條切線都經(jīng)過點,所以,,所以直線的方程為,即,點到直線的距離為,聯(lián)立直線與拋物線方程有,消去得,由得,,由韋達定理得,所以弦長,所以,整理得,即,解得,又所以.故選:C.3、B【解析】根據(jù)圓的方程,求得圓心距和兩圓的半徑之和,之差,判斷兩圓的位置關(guān)系求解.【詳解】因為圓,圓,所以,,所以,所以兩圓相交,所以兩圓的公切線的條數(shù)為2,故選:B4、A【解析】等體積法求解點到平面的距離.【詳解】連接,,則,,由勾股定理得:,,取BD中點E,連接ME,由三線合一得:ME⊥BD,則,故,設(shè)到平面MBD的距離是,則,解得:,故點到平面MBD的距離是.故選:A5、C【解析】根據(jù)立體幾何相關(guān)知識對各選項進行判斷即可.【詳解】對于A,根據(jù)公理2及推論可知,不共線的三點確定一個平面,故A錯誤;對于B,在一個平面內(nèi),四邊相等的四邊形才一定是菱形,故B錯誤;對于C,根據(jù)公理2及推論可知,兩條相交直線可以確定一個平面,故C正確;對于D,正四棱柱指上、下底面都是正方形且側(cè)棱垂直于底面的棱柱,側(cè)面可以是矩形,故D錯誤.故選:C6、D【解析】本題是焦點在x軸的橢圓,求出c,即可求得焦點坐標.【詳解】,可得焦點坐標為和.故選:D7、B【解析】由已知條件及等差數(shù)列通項公式、前n項和公式求基本量,再根據(jù)等差數(shù)列前n項和的函數(shù)性質(zhì)判斷取最大時的值.【詳解】令公差為,則,解得,所以,當時,取最大值.故選:B8、A【解析】如圖:如圖,取小圓上一點,連接并延長交大圓于點,連接,,則在小圓中,,在大圓中,,根據(jù)大圓的半徑是小圓半徑的倍,可知的中點是小圓轉(zhuǎn)動一定角度后的圓心,且這個角度恰好是,綜上可知小圓在大圓內(nèi)壁上滾動,圓心轉(zhuǎn)過角后的位置為點,小圓上的點,恰好滾動到大圓上的也就是此時的小圓與大圓的切點.而在小圓中,圓心角(是小圓與的交點)恰好等于,則,而點與點其實是同一個點在不同時刻的位置,則可知點與點是同一個點在不同時刻的位置.由于的任意性,可知點的軌跡是大圓水平的這條直徑.類似的可知點的軌跡是大圓豎直的這條直徑.故選A.9、D【解析】根據(jù)題意把直線與側(cè)面所成角的正切值轉(zhuǎn)化為在直角三角形中的正切值,即可求出答案.【詳解】由題意可知直四棱柱如下圖所示:取的中點設(shè)為點,連接,在直四棱柱中,面,面,,在四邊形中,,,故且.面,面,面,.故直線與側(cè)面所成角的正切值為.故選:D.10、A【解析】聯(lián)立方程組,求出交點坐標,利用兩點間的距離公式求距離.【詳解】由得交點為(0,1),,則|AB|==.故選:A.11、A【解析】由,可得等比數(shù)列公比q=2,利用等比數(shù)列求和公式和通項公式即可求.【詳解】設(shè)等比數(shù)列的公比為q,則,.故選:A.12、D【解析】A選項:否命題應(yīng)該對條件結(jié)論同時否定,說法不正確;B選項:雙曲線的離心率大于,解得,所以說法不正確;C選項:否定應(yīng)該是:,,所以說法不正確;D選項:“在中,若,則是銳角三角形”是假命題,所以其逆否命題也為假命題,所以說法正確.【詳解】命題“若,則”的否命題是“若,則”,所以A選項不正確;雙曲線的離心率大于,即,解得,則“”是“雙曲線的離心率大于”的充分不必要條件,所以B選項不正確;命題“,”的否定是“,”,所以C選項不正確;命題“在中,若,則是銳角三角形”,在中,若,可能,此時三角形不是銳角三角形,所以這是一個假命題,所以其逆否命題也是假命題,所以該選項說法正確.故選:D【點睛】此題考查四個命題關(guān)系,充分條件與必要條件,含有一個量詞的命題的否定,關(guān)鍵在于弄清邏輯關(guān)系,正確求解.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】由題意,,利用向量數(shù)量積的坐標運算可得,然后利用定積分性質(zhì)可得,原式,最后利用微積分基本定理計算,,利用定積分的幾何意義計算,即可得答案.【詳解】解:因為,,且,所以,解得,所以====.故答案為:.14、【解析】結(jié)合空間向量運算求得.【詳解】,.所以.故答案為:15、【解析】作出該不等式表示的平面區(qū)域,由的幾何意義結(jié)合距離公式得出答案.【詳解】該不等式組表示的平面區(qū)域,如下圖所示過點作直線的垂線,垂足為因為表示原點與可行域中點之間的距離,所以的最小值為.故答案為:16、【解析】,,利用橢圓的定義、結(jié)合余弦定理、已知條件,可得,解得,從而可得結(jié)果【詳解】橢圓,可得,設(shè),,可得,化簡可得:,,故答案為【點睛】本題主要考查橢圓的定義以及余弦定理的應(yīng)用,屬于中檔題.對余弦定理一定要熟記兩種形式:(1);(2),同時還要熟練掌握運用兩種形式的條件.另外,在解與三角形、三角函數(shù)有關(guān)的問題時,還需要記住等特殊角的三角函數(shù)值,以便在解題中直接應(yīng)用.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)證明見解析(2)【解析】建立空間直角坐標系,計算出相關(guān)點的坐標,進而計算出相關(guān)向量的坐標;(1)計算向量的數(shù)量積,,根據(jù)數(shù)量積結(jié)果為零,證明線線垂直,進而證明線面垂直2;(2)求出平面PCD的法向量和平面PAC的法向量,根據(jù)向量的夾角公式即可求解.【小問1詳解】證明:因為平面ABCD,平面ABCD,平面ABCD,所以,,又因為,則以A為坐標原點,分別以AB、AD、AP所在的直線為x、y、z軸建立空間直角坐標系,則,,,,,,,,,則,,所以,,又,平面PAC,平面PAC,∴平面PAC;【小問2詳解】解:由(1)可知平面PAC,可作為平面PAC的法向量,設(shè)平面PCD的法向量,因為,所以,即,不妨設(shè),得,又由圖示知二面角為銳角,所以二面角的正弦值為18、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)證明出平面,可得出,再利用等腰三角形的幾何性質(zhì)可證得結(jié)論成立;(2)計算出三棱錐的體積以及的面積,利用等體積法可求得點到平面的距離.【小問1詳解】證明:在正三棱柱,平面,平面,則,因為是以為直角頂點的等腰直角三角形,則,,則平面,平面,所以,,因為為等邊三角形,故點為的中點.【小問2詳解】解:因為是邊長為的等邊三角形,則,平面,平面,則,即,所以,,,,設(shè)點到平面的距離為,,,解得.因此,點到平面距離為.19、(1);(2)4.【解析】(1)利用拋物線的定義可知,將問題問題轉(zhuǎn)化為求的最小值,即求.(2)判斷點B在拋物線的內(nèi)部,過B作垂直準線于點Q,交拋物線于點,利用拋物線的定義求解即可.【詳解】解析(1)依題意,拋物線的焦點為,準線方程為.由已知及拋物線的定義,可知,于是問題轉(zhuǎn)化為求的最小值.由平面幾何知識知,當F,P,A三點共線時,取得最小值,最小值為,即的最小值為.(2)把點B的橫坐標代入中,得,因為,所以點B在拋物線的內(nèi)部.過B作垂直準線于點Q,交拋物線于點(如圖所示).由拋物線的定義,可知,則,所以的最小值為4.【點睛】本題考查了拋物線的定義,理解定義是解題的關(guān)鍵,屬于基礎(chǔ)題.20、(1)證明見解析(2)【解析】(1)取的中點,利用三角形中位線定理可證明BG//EF,由線線平行,可得線面平行;(2根據(jù)圖像可得,以為底面,證明為高,利用三棱錐的體積公式,可得答案;【小問1詳解】取的中點,因為為的中點,所以且,又因為為的中點,四邊形為菱形,所以且,所以且,故四邊形BFEG為平行四邊形,所以BG//EF,因為面面,所以面.【小問2詳解】因為底面是邊長為2的菱形,,則為正三角形,所以因為面,所以為三棱錐的高所以三棱錐的體積.21、(1)(2)【解析】(1)存在兩個極值點,等價于其導(dǎo)函數(shù)有兩個相異零點;(2)適當構(gòu)造函數(shù),并注意與關(guān)系,轉(zhuǎn)化為函數(shù)求最大值問題,即可求得的范圍.【小問1詳解】(),,函數(shù)存在兩個極值點、,且,關(guān)于的方程,即在內(nèi)有兩個不等實根,令,,即,,實數(shù)的取值范圍是.【小問2詳解】函數(shù)在上有兩個極值點,由(1)可得,由,得,則,,,,,,,,令,則且,令,,,再設(shè),則,,,即在上是減函數(shù),(1),,在上是增函數(shù),(1),,恒成立,恒成立,,的最小值為.【點睛】關(guān)鍵點點睛:本題考查導(dǎo)函數(shù),函數(shù)的單調(diào)性,最值,不等式證明,考查學(xué)生分析解決問題的能力,解題的關(guān)鍵是將恒成立,轉(zhuǎn)化為恒成立,化簡,令,則化為,然后構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)求出其最大值即

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