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文档简介
安徽省滁州市定远县西片区2026届数学高二上期末达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若x,y满足约束条件,则的最大值为()A.1 B.0C.−1 D.−32.三等分角是“古希腊三大几何问题”之一,数学家帕普斯巧妙地利用圆弧和双曲线解决了这个问题.如图,在圆D中,为其一条弦,,C,O是弦的两个三等分点,以A为左焦点,B,C为顶点作双曲线T.设双曲线T与弧的交点为E,则.若T的方程为,则圆D的半径为()A. B.1C.2 D.3.若抛物线x=﹣my2的焦点到准线的距离为2,则m=()A.﹣4 B.C. D.±4.以下四个命题中,正确的是()A.若,则三点共线B.C.为直角三角形的充要条件是D.若为空间的一个基底,则构成空间的另一个基底5.已知函数,在上随机任取一个数,则的概率为()A. B.C. D.6.某地为应对极端天气抢险救灾,需调用A,B两种卡车,其中A型卡车x辆,B型卡车y辆,以备不时之需,若x和y满足约束条件则最多需调用卡车的数量为()A.7 B.9C.13 D.147.已知等差数列前项和为,若,则的公差为()A.4 B.3C.2 D.18.有下列四个命题,其中真命题是()A., B.,,C.,, D.,9.已知命题:△中,若,则;命题:函数,,则的最大值为.则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.10.双曲线的左、右焦点分别为、,过点且斜率为的直线与双曲线的左右两支分别交于P、Q两点,若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.11.俗话说“好货不便宜,便宜没好货”,依此判断,“不便宜”是“好货”的()A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件12.若直线与圆只有一个公共点,则m的值为()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,将一个正方体沿相邻三个面的对角线截出一个棱锥,若该棱锥的体积为,则该正方体的边长为___________.14.已知等差数列的公差不为零,若,,成等比数列,则______.15.已知双曲线的两条渐近线的夹角为,则_______16.已知向量,,,若,则____________.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)某车间打算购买2台设备,该设备有一个易损零件,在购买设备时可以额外购买这种易损零件作为备件,价格为每个100元.在设备使用期间,零件损坏,备件不足再临时购买该零件,价格为每个300元.在使用期间,每台设备需要更换的零件个数的分布列为567.表示2台设备使用期间需更换的零件数,代表购买2台设备的同时购买易损零件的个数.(1)求的分布列;(2)以购买易损零件所需费用的期望为决策依据,试问在和中,应选哪一个?18.(12分)如图,在三棱柱中,点在底面内的射影恰好是点,是的中点,且满足(1)求证:平面;(2)已知,直线与底面所成角的大小为,求二面角的大小19.(12分)已知等差数列中,(1)分别求数列的通项公式和前项和;(2)设,求20.(12分)已知数列的各项均为正数,,为自然对数的底数(1)求函数的单调区间,并比较与的大小;(2)计算,,,由此推测计算的公式,并给出证明;21.(12分)设:实数满足,:实数满足(1)若,且为真,求实数的取值范围;(2)若是的必要不充分条件,求实数的取值范围22.(10分)已知三棱柱中,,,平面ABC,,E为AB中点,D为上一点(1)求证:;(2)当D为中点时,求平面ADC与平面所成角的正弦值
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、B【解析】先画出可行域,由,得,作出直线,过点时,取得最大值,求出点的坐标代入目标函数中可得答案【详解】不等式组表示的可行域如图所示,由,得,作出直线,过点时,取得最大值,由,得,即,所以的最大值为,故选:B2、C【解析】由题设写出双曲线的方程,对比系数,求出即可获解【详解】由题知所以双曲线的方程为又由题设的方程为,所以,即设AB的中点为,则由.所以,即圆的半径为2故选:C3、D【解析】把抛物线的方程化为标准方程,由焦点到准线的距离为,即可得到结果,得到答案.【详解】由题意,抛物线,可得,又由抛物线的焦点到准线的距离为2,即,解得.故选D.【点睛】本题主要考查了抛物线的标准方程,以及简单的几何性质的应用,其中解答中熟记抛物线的焦点到准线的距离为是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.4、D【解析】利用向量共线的推论可判断A,利用数量积的定义可判断B,利用充要条件的概念可判断C,利用基底的概念可判断D.【详解】对于A,若,,所以三点不共线,故A错误;对于B,因为,故B错误;对于C,由可推出为直角三角形,由为直角三角形,推不出,所以为直角三角形的充分不必要条件是,故C错误;对于D,若为空间的一个基底,则不共面,若不能构成空间的一个基底,设,整理可得,即共面,与不共面矛盾,所以能构成空间的另一个基底,故D正确.故选:D.5、A【解析】先解不等式,然后由区间长度比可得.【详解】解不等式,得,所以,即的概率为.故选:A6、B【解析】画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义即可求解【详解】设调用卡车的数量为z,则,其中x和y满足约束条件,作出可行域如图所示:当目标函数经过时,纵截距最大,最大.故选:B7、A【解析】由已知,结合等差数列前n项和公式、通项公式列方程组求公差即可.详解】由题设,,解得.故选:A8、B【解析】对于选项A,令即可验证其不正确;对于选项C、选项D,令,即可验证其均不正确,进而可得出结果.【详解】对于选项A,令,则,故A错;对于选项B,令,则,显然成立,故B正确;对于选项C,令,则显然无解,故C错;对于选项D,令,则显然不成立,故D错.故选B【点睛】本题主要考查命题真假的判定,用特殊值法验证即可,属于常考题型.9、A【解析】由三角形内角及正弦函数的性质判断、的真假,应用换元法令,结合对勾函数的性质确定的值域即知、的真假,根据各选项复合命题判断真假即可.【详解】由且,可得或,故为假命题,为真命题;令,又,则,故,∵在上递减,∴,故的最大值为.∴为真命题,为假命题;∴为真,为假,为假,为假.故选:A.10、C【解析】由,且,可得,再结合,可得,进而在△中,由余弦定理可得到齐次方程,求出即可.【详解】由题意,可得,因为,所以,又,所以,在△中,,即,由余弦定理,可得,整理得,则,即,解得,因为,所以.故选:C.【点睛】方法点睛:本题考查求双曲线的离心率,属于中档题.双曲线离心率的求法:(1)由条件直接求出(或或),或者寻找(或或)所满足的关系,利用求解;(2)根据条件列出的齐次方程,利用转化为关于的方程,解方程即可,注意根据对所得解进行取舍.11、A【解析】将“好货”与“不便宜”进行相互推理即可求得答案.【详解】根据题意,“好货”一定“不便宜”,但是“不便宜”不一定是“好货”,所以“不便宜”是“好货”的必要不充分条件.故选:A.12、D【解析】利用圆心到直线的距离等于半径列方程,化简求得的值.【详解】圆的圆心为,半径为,直线与圆只有一个公共点,所以直线与圆相切,所以.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】根据体积公式直接计算即可.【详解】设正方体边长为,则,解得.故答案为:14、0【解析】设等差数列的公差为,,根据,,成等比数列,得到,再根据等差数列的通项公式可得结果.【详解】设等差数列的公差为,,因为,,成等比数列,所以,所以,整理得,因为,所以,所以.故答案为:0.【点睛】本题考查了等比中项,考查了等差数列通项公式基本量运算,属于基础题.15、或【解析】首先判断渐近线的倾斜角,再求的值.【详解】由条件可知双曲线的其中一条渐近线方程是,因为两条渐近线的夹角是,所以直线的倾斜角是或,即或.故答案为:或16、【解析】首先求出的坐标,再根据向量垂直得到,即可得到方程,解得即可;【详解】解:因为向量,,,所以向量,因为,所以,即,解得故答案为: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)答案见解析;(2)应选择.【解析】(1)由每台设备需更换零件个数的分布列求出的所有可能值,并求出对应的概率即可得解.(2)分别求出和时购买零件所需费用的期望,比较大小即可作答.【小问1详解】的可能取值为10,11,12,13,14,,,,,,则的分布列为:10111213140.090.30.370.20.04【小问2详解】记为当时购买零件所需费用,,,,,元,记为当时购买零件所需费用,,,,元,显然,所以应选择.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)分别证明出和,利用线面垂直的判定定理即可证明;(2)以C为原点,为x、y、z轴正方向建立空间直角坐标系,用向量法求二面角的平面角.【小问1详解】因为点在底面内的射影恰好是点,所以面.因为面,所以.因为是的中点,且满足.所以,所以.因为,所以,即,所以.因为,面,面,所以平面.【小问2详解】∵面,∴直线与底面所成角为,即.因为,所以由(1)知,,因,所以,.如图示,以C为原点,为x、y、z轴正方向建立空间直角坐标系.则,,,,所以,设,由得,,即.则.设平面BDC1的一个法向量为,则,不妨令,则.因为面,所以面的一个法向量为记二面角的平面角为,由图知,为锐角.所以,即.所以二面角的大小为.19、(1),(2)【解析】(1)利用可以求出公差,即可求出数列的通项公式;(2)通过(1)判断符号,进而分和两种情况讨论求解即可.【小问1详解】解:设数列的公差为,,,,【小问2详解】解:由(1)可知,,当时,,当时,,所以当时,,当时,所以.20、(1)的单调递增区间为,单调递减区间为;(2)详见解析【解析】(1)求出的定义域,利用导数求其最大值,得到,取即可得出答案.(2)由,变形求得,,,由此推测:然后用数学归纳法证明即可.【小问1详解】的定义域为,当,即时,单调递增;当,即时,单调递减故的单调递增区间为,单调递减区间为当时,,即令,得,即【小问2详解】;;由此推测:①下面用数学归纳法证明①(1)当时,左边右边,①成立(2)假设当时,①成立,即当时,,由归纳假设可得所以当时,①也成立根据(1)(2),可知①对一切正整数都成立21、(1)(2)【解析】(1)根据二次不等式与分式不等式的求解方法求得命题p,q为真时实数x的取值范围,再求交集即可;(2)先求得,再根据是的必要不充分条件可得,再根据集合包含关系,根据区间端点列不等式求解即可【小问1详解】当时,,解得,即p为真时,实数x的取值范围为.由,解得,即q为真时,实数x的取值范围为若为真,则,解得实数x的取值范围为【小问2详解】若p是q的必要不充分条件,则且
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