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文档简介
2026届江苏省常州市田家炳中学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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.中国明代商人程大位对文学和数学颇感兴趣,他于60岁时完成杰作《直指算法统宗》.这是一本风行东亚的数学名著,该书A.76石 B.77石C.78石 D.79石2.直线与直线,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.某市2016年至2020年新能源汽车年销量y(单位:百台)与年份代号x的数据如下表:年份20162017201820192020年份代号x01234年销量y1015m3035若根据表中的数据用最小二乘法求得y关于x的回归直线方程为,则表中m的值为()A.22 B.20C.30 D.32.54.函数y=的最大值为Ae-1 B.eC.e2 D.5.若a>b,c>d,则下列不等式中一定正确的是()A. B.C. D.6.已知,满足,则的最小值为()A.5 B.-3C.-5 D.-97.已知,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.充要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件8.古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A,B的距离之比为定值的点的轨迹是圆”.后来,人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆.在平面直角坐标系中,,点P满足,设点P的轨迹为C,下列结论正确的是()A.C的方程为B.当A,B,P三点不共线时,面积的最大值为24C.当A,B,P三点不共线时,射线是的角平分线D.在C上存在点M,使得9.直线与圆的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.相交或相切10.已知直线过点,当直线与圆有两个不同的交点时,其斜率的取值范围是()A. B.C. D.11.若复数z满足(其中为虚数单位),则()A. B.C. D.12.函数在其定义域内可导,的图象如图所示,则导函数的图象为A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,已知,分别是椭圆的左、右焦点,现以为圆心作一个圆恰好经过椭圆的中心并且交椭圆于点,.若过点的直线是圆的切线,则椭圆的离心率为_________14.中国古代《易经》一书中记载,人们通过在绳子上打结来记录数量,即“结绳计数”,如图,一位古人在从右到左依次排列的红绳子上打结,满三进一,用来记录每年进的钱数.由图可得,这位古人一年的收入的钱数为___________.15.正四棱柱的高为底面边长的倍,则其体对角线与底面所成角的大小为_________.16.某校周五的课程表设计中,要求安排8节课(上午4节、下午4节),分别安排语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史各一节,其中生物只能安排在第一节或最后一节,数学和英语在安排时必须相邻(注:上午的最后一节与下午的第一节不记作相邻),则周五的课程顺序的编排方法共有______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)已知函数()(1)讨论函数的单调区间;(2)若有两个极值点,(),且不等式恒成立,求实数m的取值范围18.(12分)已知圆,点.(1)若,半径为的圆过点,且与圆相外切,求圆的方程;(2)若过点的两条直线被圆截得的弦长均为,且与轴分别交于点、,,求.19.(12分)已知等差数列的前n项和为,且,(1)求数列的通项公式;(2)若,求k的值20.(12分)如图,四棱锥P-ABCD的底面为正方形,PD⊥底面ABCD,PD=AD=2,E,F分别为AD和PB的中点.请用空间向量知识解答下列问题:(1)求证:EF//平面PDC;(2)求平面EFC与平面PBD夹角的余弦值.21.(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若,当时,恒成立,求实数的取值范围.22.(10分)已知数列中,,().(1)求证:是等比数列,并求的通项公式;(2)数列满足,求数列的前项和为.
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、C【解析】设出未知数,列出方程组,求出答案.【详解】设甲、乙、丙分得的米数为x+d,x,x-d,则,解得:d=18,,解得:x=60,所以x+d=60+18=78(石)故选:C2、A【解析】根据直线与直线的垂直,列方程,求出,再判断充分性和必要性即可.【详解】解:若,则,解得或,即或,所以”是“充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查直线一般式中直线与直线垂直的系数关系,考查充分性和必要性的判断,是基础题.3、B【解析】求出样本中心的横坐标,代入回归直线方程,求出样本中心的纵坐标,然后求解即可【详解】因为,代入回归直线方程为,所以,,于是得,解得故选:B4、A【解析】,所以函数在上递增,在上递减,所以函数的最大值为时,y==故选A点睛:研究函数最值主要根据导数研究函数的单调性,找到最值,分式求导公式要记熟5、B【解析】根据不等式的性质及反例判断各个选项.【详解】因为c>d,所以,所以,所以B正确;时,不满足选项A;时,,且,所以不满足选项CD;故选:B6、D【解析】作出可行域,作出目标函数对应的直线,平移该直线可得最优解【详解】解:作出可行域,如图内部(含边界),作直线,在中,,当直线向下平移时,增大,因此把直线向上平移,当直线过点时,故选:D7、B【解析】求得中的取值范围,由此确定充分、必要条件.【详解】,,所以“”是“”的充要条件.故选:B8、C【解析】根据题意可求出C的方程为,即可根据题意判断各选项的真假【详解】对A,由可得,化简得,即,A错误;对B,当A,B,P三点不共线时,点到直线的最大距离为,所以面积的最大值为,B错误;对C,当A,B,P三点不共线时,因为,所以射线是的角平分线,C正确;对D,设,由可得点的轨迹方程为,而圆与圆的圆心距为,两圆内含,所以这样的点不存在,D错误故选:C9、A【解析】由直线恒过定点,且定点圆内,从而即可判断直线与圆相交.【详解】解:因为直线恒过定点,而,所以定点在圆内,所以直线与圆相交,故选:A.10、A【解析】设直线方程,利用圆与直线的关系,确定圆心到直线的距离小于半径,即可求得斜率范围.【详解】如下图:设直线l的方程为即圆心为,半径是1又直线与圆有两个不同的交点故选:A11、B【解析】利用复数的除法化简复数,利用复数的模长公式可求得结果.【详解】,因此,.故选:B12、D【解析】分析:根据函数单调性、极值与导数的关系即可得到结论.详解:观察函数图象,从左到右单调性先单调递增,然后单调递减,最后单调递增.对应的导数符号为正,负,正.,选项D的图象正确.故选D.点睛:本题主要考查函数图象的识别和判断,函数单调性与导数符号的对应关系是解题关键.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】根据给定条件探求出椭圆长轴长与其焦距的关系即可计算作答.【详解】设椭圆长轴长为,焦距为,即,依题意,,而直线是圆的切线,即,则有,又点在椭圆上,即,因此,,从而有,所以椭圆的离心率为.故答案为:14、25【解析】将原问题转化为三进制计算,即可求解【详解】解:由题意可得,从左到右的数字依次为221,即古人一年的收入的钱数为故答案为:15、##【解析】如图所示,其体对角线与底面所成角为,解三角形即得解.【详解】解:如图所示,设,所以.由题得平面,则其体对角线与底面所成角为,因为,所以.故答案为:16、2400种【解析】分三步,第一步:根据题意从第一个位置和最后一个位置选一个位置安排生物,第二步:将数学和英语捆绑排列,第三步:将剩下的5节课全排列,最后利用分步乘法计数原理求解.【详解】分步排列,第一步:因为由题意知生物只能出现在第一节或最后一节,所以从第一个位置和最后一个位置选一个位置安排生物,有(种)编排方法;第二步:因为数学和英语在安排时必须相邻,注意数学和英语之间还有一个排列,所以有(种)编排方法;第三步:剩下的5节课安排5科课程,有(种)编排方法根据分步乘法计数原理知共有(种)编排方法故答案为:2400种三、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)时,在递增,时,在递减,在递增(2)【解析】(1)求出函数导数,分和两种情况讨论可得单调性;(2)根据导数可得有两个极值点等价于有两不等实根,则可得出,进而得出,可得恒成立,等价于,构造函数求出最小值即可.【小问1详解】的定义域是,,①时,,则,在递增;②时,令,解得,令,解得,故在递减,在递增.综上,时,在递增时,在递减,在递增【小问2详解】,定义域是,有2个极值点,,即,则有2个不相等实数根,,∴,,解得,且,,从而,由不等式恒成立,得恒成立,令,当时,恒成立,故函数在上单调递减,∴,故实数m的取值范围是【点睛】关键点睛:本题考查利用导数解决不等式的恒成立问题,解题的关键是将有两个极值点等价于有两不等实根,以此求出,再将不等式恒成立转化为求的最小值.18、(1)或(2)【解析】(1)设圆心,根据已知条件可得出关于、的方程组,解出、的值,即可得出圆的方程;(2)分析可知直线、的斜率存在,设过点且斜率存在的直线的方程为,即,利用勾股定理可得出,可知直线、的斜率、是关于的二次方程的两根,求出、的坐标,结合韦达定理可求得的值.【小问1详解】解:设圆心,圆的圆心为,由题意可得,解得或,因此,圆的方程为或.【小问2详解】解:若过点的直线斜率不存在,则该直线的方程为,圆心到直线的距离为,不合乎题意.设过点且斜率存在的直线的方程为,即,由题意可得,整理可得,设直线、的斜率分别为、,则、为关于的二次方程的两根,,由韦达定理可得,,在直线的方程中,令,可得,即点在直线的方程中,令,可得,即点,所以,,解得.19、(1)(2)10【解析】(1)设等差数列的公差为d,利用已知建立方程组,解之可求得数列的通项公式;(2)利用等差数列的前项和公式,化简即可求解.【小问1详解】解:设等差数列的公差为d,由已知,,得,解得,则;小问2详解】解:由(1)得,则由,得或(舍去),所以的值为10.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,然后求出平面的法向量,再求出,判断是否与法垂直即可,(2)分别求出平面EFC与平面PBD的法向量,利用向量夹角公式求解即可【小问1详解】因PD⊥底面ABCD,平面,所以,因为四边形为正方形,所以,所以两两垂直,所以以为原点,以所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,则,因为E,F分别为AD和PB的中点,所以,所以,因为,所以平面,所以平面的一个法向量为,因为,所以,因为平面,所以EF//平面PDC;【小问2详解】设平面的法向量为,因为,,所以,令,则,设平面的法向量为,因为,所以,令,则,设平面EFC与平面PBD夹角为,,则,所以平面EFC与平面PBD夹角的余弦值为21、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)求得,分、两种情况讨论,分析导数的符号变化,由此可得出函数的单调递增区间和递减区间;(2)利用参变量分离法可得出对任意的恒成立,构造函数,其中,利用导数求出函数在上的最小值,由此可求得实数的取值范围.【小问1详解】解:函数的定义域为,.因为,由,可得.①当时,由可得,由可得.此时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;②当时,由可得,由可得,此时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.综上所述,当时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;当时,函数单调递减区间为,单调递增区间为【小问2详解】解:当且时,由,可得,令,其中,.当时,,此时函数单调递减,当
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