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文檔簡介
新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)八師一四三團第一中學2026屆高二數(shù)學第一學期期末綜合測試模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(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.已知直線與直線平行,則實數(shù)a的值為()A.1 B.C.1或 D.2.已知命題:,,命題:,,則()A.是假命題 B.是真命題C.是真命題 D.是假命題3.已知,則下列不等式一定成立的是()A B.C. D.4.青花瓷是中華陶瓷燒制工藝的珍品,也是中國瓷器的主流品種之一.如圖,是一青花瓷花瓶,其外形上下對稱,可看成是雙曲線的一部分繞其虛軸旋轉所形成的曲面.若該花瓶的瓶口直徑為瓶身最小直徑的2倍,花瓶恰好能放入與其等高的正方體包裝箱內(nèi),則雙曲線的離心率為()A. B.C. D.5.已知中心在坐標原點,焦點在軸上的雙曲線的離心率為,則其漸近線方程為()A. B.C. D.6.設命題,,則為().A., B.,C., D.,7.由直線上的點向圓引切線,則切線長的最小值為()A. B.C.4 D.28.江西省重點中學協(xié)作體于2020年進行了一次校際數(shù)學競賽,共有100名同學參賽,經(jīng)過評判,這100名參賽者的得分都在之間,其得分的頻率分布直方圖如圖,則下列結論錯誤的是()A.得分在之間的共有40人B.從這100名參賽者中隨機選取1人,其得分在的概率為0.5C.這100名參賽者得分的中位數(shù)為65D.可求得9.已知直線過拋物線C的焦點,且與C的對稱軸垂直,與C交于A,B兩點,P為C的準線上一點,若的面積為36,則等于()A.36 B.24C.12 D.610.已知命題,,則A., B.,C., D.,11.從甲地到乙地要經(jīng)過3個十字路口,設各路口信號燈工作相互獨立,且在各路口遇到紅燈的概率分別為,,,一輛車從甲地到乙地,恰好遇到2個紅燈的概率為()A. B.C. D.12.已知橢圓的左焦點是,右焦點是,點P在橢圓上,如果線段的中點在y軸上,那么()A.3:5 B.3:4C.5:3 D.4:3二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.圓關于直線對稱的圓的方程為______14.如圖,在長方體ABCD—A1B1C1D1中,AB=3,AD=3,AA1=4,P是側面BCC1B1上的動點,且AP⊥BD1,記點P到平面ABCD的距離為d,則d的最大值為____________.15.四棱錐A-BCDE中,底面BCDE為矩形,側面ABC⊥底面BCDE,側面ABE⊥底面BCDE,BC=2,CD=4(I)證明:AB⊥面BCDE;(II)若AD=2,求二面角C-AD-E的正弦值16.已知函數(shù),則的值是______.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)如圖,在四棱錐中,底面是矩形,,,,,為的中點.(1)證明:平面;(2)求直線與平面所成角的正弦值.18.(12分)已知橢圓的左,右焦點分別為,三個頂點(左、右頂點和上頂點)構成的三角形的面積為,離心率為方程的根.(1)求橢圓方程;(2)橢圓的一個內(nèi)接平行四邊形的一組對邊分別過點和,如圖,若這個平行四邊形面積為,求平行四邊形的四個頂點的縱坐標的乘積.19.(12分)已知橢圓過點,且離心率(1)求橢圓的方程;(2)設點為橢圓的左焦點,點,過點作的垂線交橢圓于點,,連接與交于點①若,求;②求的值20.(12分)已知橢圓的焦距為4,點在G上.(1)求橢圓G的方程;(2)過橢圓G右焦點的直線l與橢圓G交于M,N兩點,O為坐標原點,若,求直線l的方程.21.(12分)已知數(shù)列的前項和為,且,,數(shù)列是公差不為0的等差數(shù)列,滿足,且,,成等比數(shù)列.(1)求數(shù)列和通項公式;(2)設,求數(shù)列的前項和.22.(10分)已知橢圓的左、右焦點分別是,點P是橢圓C上任一點,若面積的最大值為,且離心率(1)求C的方程;(2)A,B為C的左、右頂點,若過點且斜率不為0的直線交C于M,N兩點,證明:直線與的交點在一條定直線上
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、A【解析】根據(jù)兩直線平行的條件列方程,化簡求得,檢驗后確定正確答案.【詳解】由于直線與直線平行,所以,或,當時,兩直線方程都為,即兩直線重合,所以不符合題意.經(jīng)檢驗可知符合題意.故選:A2、C【解析】先分別判斷命題、的真假,再利用邏輯聯(lián)結詞“或”與“且”判斷命題的真假.【詳解】由題意,,所以,成立,即命題為真命題,,所以不存在,使得,即命題為假命題,所以是假命題,為真命題,所以是真命題,是假命題,是假命題,是真命題.故選:C3、B【解析】運用不等式的性質及舉反例的方法可求解.【詳解】對于A,如,滿足條件,但不成立,故A不正確;對于B,因為,所以,所以,故B正確;對于C,因為,所以,所以不成立,故C不正確;對于D,因為,所以,所以,故D不正確.故選:B4、C【解析】由題意作出軸截面,最短直徑為2a,根據(jù)已知條件點(2a,2a)在雙曲線上,代入雙曲線的標準方程,結合a,b,c的關系可求得離心率e的值【詳解】由題意作出軸截面如圖:M點是雙曲線與截面正方形的交點之一,設雙曲線的方程為:最短瓶口直徑為A1A2=2a,則由已知可得M是雙曲線上的點,且M(2a,2a)故,整理得4a2=3b2=3(c2﹣a2),化簡后得,解得故選:C5、A【解析】根據(jù)離心率求出的值,再根據(jù)漸近線方程求解即可.【詳解】因雙曲線焦點在軸上,所以漸近線方程為:,又因為雙曲線離心率為,且,所以,解得,即漸近線方程為:.故選:A.6、B【解析】根據(jù)全稱命題和特稱命題互為否定,即可得到結果.【詳解】因為命題,,所以為,.故選:B.7、D【解析】切點與圓心的連線垂直于切線,切線長轉化為直線上點與圓心連線和半徑的關系,利用點到直線的距離公式求出圓心與直線上點距離的最小值,結合勾股定理即可得出結果.【詳解】設為直線上任意一點,,切線長的最小值為:,故選:D.8、C【解析】根據(jù)給定的頻率分布直方圖,結合直方圖的性質,逐項計算,即可求解.【詳解】由頻率分布直方圖,可得A中,得分在之間共有人,所以A正確;B中,從100名參賽者中隨機選取1人,其得分在中的概率為,所以B正確;D中,由頻率分布直方圖的性質,可得,解得,所以D正確.C中,前2個小矩形面積之和為0.4,前3個小矩形面積之和為0.7,所以中位數(shù)在[60,70],這100名參賽者得分的中位數(shù)為,所以C不正確;故選:C.9、C【解析】設拋物線方程為,根據(jù)題意由求解.【詳解】設拋物線方程為:,因為直線過拋物線C的焦點,且與C的對稱軸垂直,所以,又P為C的準線上一點,所以點P到直線AB的距離為p,所以,解得,所以,故選:C10、A【解析】根據(jù)全稱命題與特稱命題互為否定的關系,即可求解,得到答案【詳解】由題意,根據(jù)全稱命題與特稱命題的關系,可得命題,,則,,故選A【點睛】本題主要考查了含有一個量詞的否定,其中解答中熟記全稱命題與特稱性命題的關系是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力,屬于基礎題11、B【解析】利用相互獨立事件概率乘法公式和互斥事件概率加法公式直接求解【詳解】由各路口信號燈工作相互獨立,可得某人從甲地到乙地恰好遇到2次紅燈的概率:故選:B12、A【解析】求出橢圓的焦點坐標,再根據(jù)點在橢圓上,線段的中點在軸上,求得點坐標,進而計算,從而求解.【詳解】由橢圓方程可得:,設點坐標為,線段的中點為,因為線段中點在軸上,所以,即,代入橢圓方程得或,不妨取,則,所以,故選:A.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】求出圓心關于直線對稱點,從而求出對稱圓的方程.【詳解】圓心為,半徑為1,設關于對稱點為,則,解得:,故對稱點為,故圓關于直線對稱的圓的方程為.故答案為:14、##【解析】以為坐標原點,建立空間直角坐標系,求得的坐標之間的關系,以及坐標的范圍,即可求得結果.【詳解】以D為原點,為x軸,為y軸,為z軸,建立空間直角坐標系如下所示:設,則,,∵,∴,解得,因為,所以c的最大值為,即點P到平面的距離d的最大值為.故答案為:.15、(Ⅰ)詳見解析;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)推導出BE⊥BC,從而BE⊥平面ABC,進而BE⊥AB,由面ABE⊥面BCDE,得AB⊥BC,由此能證明AB⊥面BCDE(Ⅱ)以B為原點,所在直線分別為x,y,z軸,建立空間直角坐標系,利用向量法能求出二面角C﹣AD﹣E的正弦值【詳解】由側面底面,且交線為,底面為矩形所以平面,又平面,所以由面面,同理可證,又面在底面中,,由面,故,以為原點,所在直線分別為軸建立空間直角坐標系,則,設平面的法向量,則,取所以平面的法向量,同理可求得平面的法向量.設二面角的平面角為,則故所求二面角的正弦值為.【點睛】本題考查線面垂直的證明,考查二面角的正弦值的求法,考查空間中線線、線面、面面間的位置關系等基礎知識,考查運算求解能力,考查函數(shù)與方程思想,是中檔題16、【解析】求出,代值計算可得的值.【詳解】因為,則,因此,.故答案為:.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)由可得,再結合和線面垂直的判定定理可得平面,則,再由可得平面.(2)以為原點,,,為軸,軸,軸,建立空間直角坐標系如圖所示,利用空間向量求解即可【詳解】(1)證明:∵為矩形,且,∴.又∵,.∴,.又∵,,∴平面.∵平面,∴又∵,,∴平面.(2)解:以為原點,,,為軸,軸,軸,建立空間直角坐標系如圖所示:則,,,,,∴,,設平面法向量則,即∴,∴∴直線與所成角的正弦值為.18、(1);(2).【解析】(1)由橢圓離心率的性質及一元二次方程的根可得,再由橢圓參數(shù)關系、已知三角形面積求橢圓參數(shù),即可得橢圓方程.(2)設直線,聯(lián)立橢圓方程并結合韋達定理求,進而可得,再根據(jù)求參數(shù)t,可得,結合橢圓的對稱性求,即可求結果.【小問1詳解】由的根為,所以橢圓的離心率,依題意,,解得,即橢圓的方程為;【小問2詳解】設直線,聯(lián)立,消去得,由韋達定理得:,所以,所以,所以橢圓的內(nèi)接平行四邊形面積.所以,解得或(舍去),所以,根據(jù)橢圓的對稱性知:,故平行四邊形的四個頂點的縱坐標的乘積為.19、(1)(2)①,②【解析】(1)由題意得解方程組求出,從而可得橢圓的方程,(2)①由題意可得的方程為,再與橢圓方程聯(lián)立,解方程組求出的坐標,從而可求出;②當時,,當時,直線方程為,與橢圓方程聯(lián)立,消去,利用根與系數(shù)的關系,結合中點坐標公式可得中點的坐標,再將直線的方程與方程聯(lián)立,求出點的坐標,從而可求出的值【小問1詳解】由題意得解得,所以橢圓的方程為.【小問2詳解】①當時,直線的斜率,則的垂線的方程為由得解得故,,②由,,顯然斜率存在,,當時,當時,直線過點且與直線垂直,則直線方程為由得顯然設,,則,則中點直線的方程為,由得所以綜上的值為20、(1);(2).【解析】(1)根據(jù)已知求出即得橢圓的方程;(2)設l的方程為,,,聯(lián)立直線和橢圓的方程得到韋達定理,根據(jù)得到,即得直線l的方程.【小問1詳解】解:橢圓的焦距是4,所以焦點坐標是,.因為點在G上,所以,所以,.所以橢圓G的方程是.【小問2詳解】解:顯然直線l不垂直于x軸,可設l的方程為,,,將直線l的方程代入橢圓G的方程,得,則,.因為,所以,則,即,由,得,.所以,解得,即,所以直線l的方程為.21、(1),(2)【解析】(1)根據(jù),求出是以1為首項,3為公比的等比數(shù)列,求出的通項公式,求出的公差,進而求出的通項公式;(2)分組求和.【小問1詳解】因為①,所以當時,②,①-②得:,即③,令得:,滿足③,綜上:是以1為首項,3為公比的等比數(shù)列,故,設的公差為d,則,因為,所以,解得:或0(舍去),所以【小問2詳解】,則22、(1);(2)證明見解析.【解析】(1)用待定系數(shù)法求出橢圓的方程;(2)設直線MN的方程為x=my+
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