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文档简介
青海省西宁市2026届高二上数学期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为A. B.C. D.2.小方每次投篮的命中率为,假设每次投篮相互独立,则他连续投篮2次,恰有1次命中的概率为()A. B.C. D.3.已知长方体中,,,则直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.4.在平面直角坐标系中,椭圆的左、右焦点分别为,,过且垂直于轴的直线与交于,两点,与轴交于点,,则的离心率为()A. B.C. D.5.下列语句中是命题的是A.周期函数的和是周期函数吗? B.C. D.梯形是不是平面图形呢?6.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则一定是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形7.矿山爆破时,在爆破点处炸开的矿石的运动轨迹可看作是不同的抛物线,根据地质、炸药等因素可以算出这些抛物线的范围,这个范围的边界可以看作一条抛物线,叫“安全抛物线”,如图所示.已知某次矿山爆破时的安全抛物线的焦点为,则这次爆破时,矿石落点的最远处到点的距离为()A. B.2C. D.8.“中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年英国来华传教士伟烈亚利将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲.1874年,英国数学家马西森指出此法符合1801年由高斯得出的关于同余式解法的一般性定理,因而西方称之为“中国剩余定理”.“中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题,现有这样一个整除问题:将2至2021这2020个数中能被3除余1且被5除余1的数按由小到大的顺序排成一列,构成数列,则此数列的项数为()A. B.C. D.9.在等差数列{an}中,a1=2,a5=3a3,则a3等于()A.-2 B.0C.3 D.610.已知点在抛物线:上,则的焦点到其准线的距离为()A. B.C.1 D.211.已知实数x,y满足,则的最大值为()A. B.C.2 D.112.在正方体的12条棱中任选3条,其中任意2条所在的直线都是异面直线的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若抛物线:上的一点到它的焦点的距离为3,则__.14.数列中,,,设(1)求证:数列是等比数列;(2)求数列的前项和;(3)若,为数列的前项和,求不超过的最大的整数15.已知双曲线,(,)的左右焦点分别为,过的直线与圆相切,与双曲线在第四象限交于一点,且有轴,则直线的斜率是___________,双曲线的渐近线方程为___________.16.两条平行直线与的距离是__________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)某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度).设该蓄水池的底面半径为r米,高为h米,体积为V立方米.假设建造成本仅与表面积有关,侧面积的建造成本为100元/平方米,底面的建造成本为160元/平方米,该蓄水池的总建造成本为12000π元(π为圆周率)(1)将V表示成r的函数V(r),并求该函数的定义域;(2)讨论函数V(r)的单调性,并确定r和h为何值时该蓄水池的体积最大18.(12分)已知数列满足,(1)设,求证数列为等差数列,并求数列的通项公式;(2)设,数列的前n项和为,是否存在正整数m,使得对任意的都成立?若存在,求出m的最小值;若不存在,试说明理由19.(12分)已知是公比不为1的等比数列,,且为的等差中项.(1)求的公比;(2)求的通项公式及前n项和.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,平面ABCD,且,(1)求证:∥平面PCD;(2)求平面MBC与平面ABCD夹角的余弦值21.(12分)已知.(1)讨论的单调性;(2)当有最大值,且最大值大于时,求取值范围.22.(10分)已知函数的图象在点P(0,f(0))处的切线方程是(1)求a、b的值;(2)求函数的极值.
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、A【解析】每个同学参加的情形都有3种,故两个同学参加一组的情形有9种,而参加同一组的情形只有3种,所求的概率为p=选A2、A【解析】先弄清连续投篮2次,恰有1次命中的情况有两种,它们是互斥关系,因此根据相互独立事件以及互斥事件的概率计算公式进行求解.【详解】由题意知,他连续投篮2次,有两种互斥的情况,即第一次投中第二次不中和第一次不中第二次投中,因此恰有1次命中的概率为,故选:A.3、C【解析】建立空间直角坐标系,设直线与所成角为,由求解.【详解】∵长方体中,,,∴分别以,,为,,轴建立如图所示空间直角坐标系,,则,,,,所以,,设直线与所成角为,则,∴直线和夹角余弦值是.故选:C.4、B【解析】由题意结合几何性质可得为等腰三角形,且,所以,求出的长,结合椭圆的定义可得答案.【详解】如图,由题意轴,轴,则又为的中点,则为的中点,又,则为等腰三角形,且,所以将代入椭圆方程得,,即所以,则由椭圆的定义可得,即则椭圆的离心率故选:B5、B【解析】命题是能判断真假的语句,疑问句不是命题,易知为命题,故选B6、B【解析】利用余弦定理化角为边,从而可得出答案.【详解】解:因为,所以,则,所以,所以是等腰三角形.故选:B.7、D【解析】根据给定条件求出抛物线的顶点,结合抛物线的性质求出p值即可计算作答.【详解】依题意,抛物线的顶点坐标为,则抛物线的顶点到焦点的距离为,p>0,解得,于是得抛物线的方程为,由得,,即抛物线与轴的交点坐标为,因此,,所以矿石落点的最远处到点的距离为.故选:D8、C【解析】由题设且,应用不等式求的范围,即可确定项数.【详解】由题设,且,所以,可得且.所以此数列的项数为.故选:C9、A【解析】利用已知条件求得,由此求得.【详解】a1=2,a5=3a3,得a1+4d=3(a1+2d),即d=-a1=-2,所以a3=a1+2d=-2.故选:A.10、B【解析】由点在抛物线上,求得参数,焦点到其准线的距离即为.【详解】由点在抛物线上,易知,,故焦点到其准线的距离为.故选:B.11、A【解析】作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,通过平移即可求出的最大值.【详解】作出可行域如图所示,由可知,此直线可用由直线平移得到,求的最大值,即直线的截距最大,当直线过直线的交点时取最大值,即故选:12、B【解析】根据正方体的性质确定3条棱两两互为异面直线的情况数,结合组合数及古典概率的求法,求任选3条其中任意2条所在的直线是异面直线的概率.【详解】如下图,正方体中如:中任意2条所在的直线都是异面直线,∴这样的3条直线共有8种情况,∴任选3条,其中任意2条所在的直线都是异面直线的概率为.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】通过抛物线的定义列式求解【详解】根据抛物线的定义知,所以.故答案为:14、(1)证明见解析;(2);(3)2021【解析】(1)将两边都加,证明是常数即可;(2)求出的通项,利用错位相减法求解即可;(3)先求出,再求出的表达式,利用裂项相消法即可得解.【详解】(1)将两边都加,得,而,即有,又,则,,所以数列是首项为,公比为的等比数列;(2)由(1)知,,则,,,因此,,所以;(3)由(2)知,于是得,则,因此,,所以不超过的最大的整数是202115、①.②.【解析】由题意,不妨设直线与圆相切于点,由可得,代入双曲线方程,可得,因此,即得解【详解】如图所示,不妨设直线与圆相切于点,,由于代入进入,可得,渐近线方程为故答案为:,16、5【解析】根据两平行直线,可求得a值,根据两平行线间距离公式,即可得答案.【详解】因为两平行直线与,所以,解得,所以两平行线的距离.故答案为:5三、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)V(r)=(300r﹣4r3)(0,5)(2)见解析【解析】(1)先由圆柱的侧面积及底面积计算公式计算出侧面积及底面积,进而得出总造价,依条件得等式,从中算出,进而可计算,再由可得;(2)通过求导,求出函数在内的极值点,由导数的正负确定函数的单调性,进而得出取得最大值时的值.(1)∵蓄水池的侧面积的建造成本为元,底面积成本为元∴蓄水池的总建造成本为元所以即∴∴又由可得故函数的定义域为(2)由(1)中,可得()令,则∴当时,,函数为增函数当,函数为减函数所以当时该蓄水池的体积最大考点:1.函数的应用问题;2.函数的单调性与导数;2.函数的最值与导数.18、(1);(2)存在,3【解析】(1)结合递推关系可证得bn+1-bn1,且b1=1,可证数列{bn}为等差数列,据此可得数列的通项公式;(2)结合通项公式裂项有求和有,再结合条件可得,即求【详解】(1)证明:∵,又由a1=2,得b1=1,所以数列{bn}是首项为1,公差为1的等差数列,所以bn=1+(n-1)×1=n,由,得(2)解:∵,,所以,依题意,要使对于n∈N*恒成立,只需,解得m≥3或m≤-4又m>0,所以m≥3,所以正整数m的最小值为319、(1)(2),【解析】(1)设数列公比为,根据列出方程,即可求解;(2):由(1)得到,利用等比数列的求和公式,即可求解.【小问1详解】解:设数列公比为,因为为的等差中项,可得,即,即,解得或(舍去),所以等比数列的公比为.【小问2详解】解:由(1)知且,可得,所以.20、(1)详见解析;(2)【解析】(1)取PD的中点E,连接ME,CE,易证四边形是平行四边形,得到,再利用线面平行的判定定理证明;(2)建立空间直角坐标系,求得平面MBC的一个法向量,易知平面ABCD的一个法向量为:,由求解.【小问1详解】证明:如图所示:取PD的中点E,连接ME,CE,因为底面ABCD是矩形,M是PA的中点,N是BC的中点,所以,所以四边形是平行四边形,所以,又平面PCD,平面PCD,所以∥平面PCD;【小问2详解】建立如图所示空间直角坐标系:则,所以,设平面MBC的一个法向量为,则,即,令,得,易知平面ABCD的一个法向量为:,所以,所以平面MBC与平面ABCD的夹角的余弦值为.21、(1)时,在是单调递增;时,在单调递增,在单调递减.(2).【解析】(Ⅰ)由,可分,两种情况来讨论;(II)由(I)知当时在无最大值,当时最大值为因此.令,则在是增函数,当时,,当时,因此a的取值范围是.试题解析:(Ⅰ)的定义域为,,若,则,在是单调递增;若,则当时,当时,所以在单调递增,在单调递减.(Ⅱ)由(Ⅰ)知当时在无最大值,当时在取得最大值,最大值为因此.令,则在是增函数,,于是,当时,,当时,因此a取值范围是.考
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