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文檔簡介

2026屆云南省大理州大理市下關第一中學數學高二上期末檢測試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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.已知向量,且,則的值為()A.4 B.2C.3 D.12.已知A(3,2),點F為拋物線的焦點,點P在拋物線上移動,為使取得最小值,則點P的坐標為()A.(0,0) B.(2,2)C. D.3.拋物線的焦點到準線的距離為()A. B.C. D.4.設為雙曲線與橢圓的公共的左右焦點,它們在第一象限內交于點是以線段為底邊的等腰三角形,若橢圓的離心率范圍為,則雙曲線的離心率取值范圍是()A. B.C. D.5.中國古代《易經》一書中記載,人們通過在繩子上打結來記錄數據,即“結繩計數”,如圖,一位古人在從右到左(即從低位到高位)依次排列的紅繩子上打結,滿六進一,用6來記錄每年進的錢數,由圖可得,這位古人一年收入的錢數用十進制表示為()A.180 B.179C.178 D.1776.已知函數,則的值為()A. B.0C.1 D.7.下列命題中是真命題的是()A.“”是“”的充分非必要條件B.“”是“”的必要非充分條件C.在中“”是“”的充分非必要條件D.“”是“”的充要條件8.已知A(-1,1,2),B(1,0,-1),設D在直線AB上,且,設C(λ,+λ,1+λ),若CD⊥AB,則λ的值為()A. B.-C. D.9.已知橢圓與橢圓,則下列結論正確的是()A.長軸長相等 B.短軸長相等C.焦距相等 D.離心率相等10.已知、分別是雙曲線的左、右焦點,為一條漸近線上的一點,且,則的面積為()A. B.C. D.111.在平面直角坐標系中,雙曲線的右焦點為,過雙曲線上一點作軸的垂線足為,若,則該雙曲線的離心率為()A. B.C. D.12.傾斜角為45°,在軸上的截距是的直線方程為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.美學四大構件是:史詩、音樂、造型(繪畫、建筑等)和數學.素描是學習繪畫的必要一步,它包括明暗素描和結構素描,而學習幾何體結構素描是學習素描最重要的一步.某同學在畫切面圓柱體(用與圓柱底面不平行的平面去截圓柱,底面與截面之間的部分叫做切面圓柱體,原圓柱的母線被截面所截剩余的部分稱為切面圓柱體的母線)的過程中,發現“切面”是一個橢圓,若切面圓柱體的最長母線與最短母線所確定的平面截切面圓柱體得到的截面圖形是有一個底角為45°的直角梯形(如圖所示),則該橢圓的離心率為_____.14.已知拋物線的焦點F恰好是橢圓的右焦點,且兩條曲線交點的連線過點F,則該橢圓的離心率為____________15.二項式的展開式中,項的系數為__________.16.如圖是一個無蓋的正方體盒子展開圖,A,B,C,D是展開圖上的四點,BD則在正方體盒子中,AD與平面ABC所成角的正弦值為___________.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.(12分)已知等差數列的前項和為,,且.(1)求數列的通項公式;(2)設數列的前項和為,證明:.18.(12分)如圖1,在四邊形ABCD中,,,E是AD的中點,將沿BF折起至的位置,使得二面角的大小為120°(如圖2),M,N分別是,的中點.(1)證明:平面;(2)求平面與平面夾角的余弦值.19.(12分)已知圓的圓心在直線上,且過點(1)求圓的方程;(2)已知直線經過原點,并且被圓截得的弦長為2,求直線l的方程.20.(12分)在如圖所示的幾何體中,四邊形ABCD為正方形,平面ABCD,,,.(1)求證:平面PAD;(2)求直線AB與平面PCE所成角的正弦值;21.(12分)已知函數(1)若在上不單調,求a的范圍;(2)試討論函數的零點個數22.(10分)已知函數(1)求函數的單調遞減區間;(2)在中,角,,所對的邊分別為,,,且滿足,,求面積的最大值

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、A【解析】由題意可得,利用空間向量數量積的坐標表示列方程,解方程即可求解.【詳解】因為,所以,因為向量,,所以,解得,所以的值為,故選:A.2、B【解析】設點P到準線的距離為,根據拋物線的定義可知,即可根據點到直線的距離最短求出【詳解】如圖所示:設點P到準線的距離為,準線方程為,所以,當且僅當點為與拋物線的交點時,取得最小值,此時點P的坐標為故選:B3、C【解析】根據拋物線方程求出焦點坐標與準線方程,即可得解;【詳解】解:因為拋物線方程為,所以焦點坐標為,準線的方程為,所以焦點到準線的距離為;故選:C4、A【解析】設橢圓的標準方程為,根據橢圓和雙曲線的定義可得到兩圖形離心率之間的關系,再根據橢圓的離心率范圍可得雙曲線的離心率取值范圍.【詳解】設橢圓的標準方程為,,則有已知,兩式相減得,即,,因為,解得故選:A.5、D【解析】由于從右到左依次排列的繩子上打結,滿六進一,所以從右到左的數分別為、、,然后把它們相加即可.【詳解】(個).所以古人一年收入的錢數用十進制表示為個.故選:D.6、B【解析】求導,代入,求出,進而求出.【詳解】,則,即,解得:,故,所以故選:B7、B【解析】根據充分條件、必要條件、充要條件的定義依次判斷.【詳解】當時,,非充分,故A錯.當不能推出,所以非充分,,所以是必要條件,故B正確.當在中,,反之,故為充要條件,故C錯;當時,,,,充分條件,因為,當時成立,非必要條件,故D錯.故選:B.8、B【解析】設D(x,y,z),根據求出D(,,0),再根據CD⊥AB得·=2(-λ)+λ-3(-1-λ)=0,解方程即得λ的值.【詳解】設D(x,y,z),則=(x+1,y-1,z-2),=(2,-1,-3),=(1-x,-y,-1-z),∵=2,∴∴∴D(,,0),=(-λ,-λ,-1-λ),∵⊥,∴·=2(-λ)+λ-3(-1-λ)=0,∴λ=-故選:B【點睛】(1)本題主要考查向量的線性運算和空間向量垂直的坐標表示,意在考查學生對這些知識的掌握水平和分析推理能力.(2).9、C【解析】利用,可得且,即可得出結論【詳解】∵,且,橢圓與橢圓的關系是有相等的焦距故選:C10、A【解析】先表示出漸近線方程,設出點坐標,利用,解出點坐標,再按照面積公式求解即可.【詳解】由題意知,雙曲線漸近線方程為,不妨設在上,設,由得,解得,的面積為.故選:A.11、A【解析】根據條件可知四邊形為正方形,從而根據邊長相等,列式求雙曲線的離心率.【詳解】不妨設在第一象限,則,根據題意,四邊形為正方形,于是,即,化簡得,解得(負值舍去).故選:A.12、B【解析】先由傾斜角為45°,可得其斜率為1,再由軸上的截距是,可求出直線方程【詳解】解:因為直線的傾斜角為45°,所以直線的斜率為,因為直線在軸上的截距是,所以所求的直線方程為,即,故選:B二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】設圓柱的底面半徑為,由題意知,,橢圓的長軸長,短軸長為,可以求出的值,即可得離心率.【詳解】設圓柱的底面半徑為,依題意知,最長母線與最短母線所在截面如圖所示從而因此在橢圓中長軸長,短軸長,,故答案為:14、【解析】設兩條曲線交點為根據橢圓和拋物線對稱性知,不妨點A在第一象限,由A在拋物線上得,A在橢圓上得.則由條件得:.解得(舍去)15、80【解析】利用二項式的通項公式進行求解即可.【詳解】二項式的通項公式為:,令,所以項的系數為,故答案為:8016、##【解析】先復原正方體,再構造線面角后可求正弦值.【詳解】復原后的正方體如圖所示,設所在面的正方形的余下的一個頂點為,連接,則平面,故為AD與平面ABC所成角,而,故為AD與平面ABC所成角的正弦值為.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);(2)證明見解析.【解析】(1)根據等差數列的性質及題干條件,可求得,代入公式,即可求得數列的通項公式;(2)由(1)可得,利用裂項相消求和法,即可求得,即可得證.【詳解】解:(1)設數列的公差為,在中,令,得,即,故①.由得,所以②.由①②解得,.所以數列的通項公式為:.(2)由(1)可得,所以,故,所以.因為,所以.【點睛】數列求和的常見方法:(1)倒序相加法:如果一個數列的前n項中首末兩端等距離的兩項的和相等或等于同一個常數,那么求這個數列的前n項和可以用倒序相加法;(2)錯位相減法:如果一個數列的各項是由一個等差數列和一個等比數列的對應項之積構成的,那么這個數列的前n項和可以用錯位相減法來求;(3)裂項相消法:把數列的通項拆成兩項之差,在求和時,中間的一些項可相互抵消,從而求得其和;(4)分組轉化法:一個數列的通項公式是由若干個等差數列或等比數列或可求和的數列組成,則求和時可用分組轉換法分別求和再相加減;(5)并項求和法:一個數列的前n項和可以兩兩結合求解,則稱之為并項求和,形如類型,可采用兩項合并求解.18、(1)證明見解析(2)【解析】(1)構造中位線,利用面面平行,可以證明;(2)建立空間直角坐標系,用空間向量的方法即可.【小問1詳解】證明:如圖,取ED的中點P,連接MP,NP.在平行四邊形ABCD中,因為E是AD的中點,,所以,又,所以四邊形BCDE是平行四邊形;因為M,N分別是,BC的中點,所以,.又平面,平面,所以平面,平面.因為,所以平面平面.又平面,所以平面【小問2詳解】取BE的中點O,連接,CO,CE.在圖1中,因為,所以是等邊三角形,,又四邊形ABCD等腰梯形,所以,即是等邊三角形;所以如圖,,,所以.以為原點,射線OB為x軸的正半軸建立如圖所示的空間直角坐標系.因為,則,,,,則,設平面的法向量為,,得令,則,,即,由題可知,平面BCD的一個法向量為,.由圖可知,平面與平面BDC夾角余弦值為;19、(1);(2)或.【解析】(1)根據題意設圓心坐標為,進而得,解得,故圓的方程為(2)分直線的斜率存在和不存在兩種情況討論求解即可.【詳解】(1)圓的圓心在直線上,設所求圓心坐標為∵過點,解得∴所求圓的方程為(2)直線經過原點,并且被圓截得的弦長為2①當直線的斜率不存在時,直線的方程為,此時直線被圓截得的弦長為2,滿足條件;②當直線的斜率存在時,設直線的方程為,由于直線被圓截得的弦長為,故圓心到直線的距離為故由點到直線的距離公式得:解得,所以直線l的方程為綜上所述,則直線l的方程為或【點睛】易錯點點睛:本題第二問在解題的過程中要注意直線斜率不存在情況的討論,即分直線的斜率存在和不存在兩種,避免在解題的過程中忽視斜率不存在的情況致錯,考查運算求解能力與分類討論思想,是中檔題.20、(1)證明見詳解(2)【解析】(1)將線面平行轉化為面面平行,由已知易證;(2)延長相交與點F,利用等體積法求點A到平面PCE,然后由可得.【小問1詳解】四邊形ABCD為正方形平面PAD,平面PAD平面PAD同理,,平面PAD又平面,平面平面平面PAD平面平面PAD【小問2詳解】延長相交與點F,因為,所以分別為的中點.記點到平面PCF為d,直線AB與平面PCE所成角為,則.易知,,,,因為平面ABCD,所以,所以因為,所以由得:即,得所以22.21、(1)(2)答案見解析【解析】(1)由:存在使來求得的取值范圍.(2)利用分離常

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