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文档简介
2026届甘肃省天水市第二中学数学高二第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.函数为的导函数,令,则下列关系正确的是()A. B.C. D.2.在下列函数中,求导错误的是()A., B.,C., D.,3.已知A,B,C是椭圆M:上三点,且A(A在第一象限,B关于原点对称,,过A作x轴的垂线交椭圆M于点D,交BC于点E,若直线AC与BC的斜率之积为,则()A.椭圆M的离心率为 B.椭圆M的离心率为C. D.4.已知两个向量,,且,则的值为()A.1 B.2C.4 D.85.如图,四面体-,是底面△的重心,,则()A B.C. D.6.已知直线与平行,则a的值为()A.1 B.﹣2C. D.1或﹣27.已知抛物线的焦点是双曲线的一个焦点,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.8.等差数列中,,则前项的和()A. B.C. D.9.已知半径为2的圆经过点(5,12),则其圆心到原点的距离的最小值为()A.10 B.11C.12 D.1310.若直线先向右平移一个单位,再向下平移一个单位,然后与圆相切,则c的值为()A.8或-2 B.6或-4C.4或-6 D.2或-811.过椭圆的左焦点作弦,则最短弦的长为()A. B.2C. D.412.已知动点的坐标满足方程,则的轨迹方程是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足:,,,则______14.i为虚数单位,复数______15.已知集合,,将中的所有元素按从大到小的顺序排列构成一个数列,则数列的前n项和的最大值为___________.16.某学生到某工厂进行劳动实践,利用打印技术制作模型.如图,该模型为一个大圆柱中挖去一个小圆柱后剩余部分(两个圆柱底面圆的圆心重合),大圆柱的轴截面是边长为的正方形,小圆柱的侧面积是大圆柱侧面积的一半,打印所用原料的密度为,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为________g.(取)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)设函数,(1)求的最大值;(2)求证:对于任意x∈(1,7),e1-x+18.(12分)已知函数(1)当时,求的单调区间与极值;(2)若不等式在区间上恒成立,求k的取值范围19.(12分)已知满足,.(1)求证:是等差数列,求的通项公式;(2)若,的前项和是,求证:.20.(12分)在△ABC中,角A,B,C所对的边为a,b,c,其中,,且(1)求角B的值;(2)若,判断△ABC的形状21.(12分)已知抛物线:()的焦点为,点在上,点在的内侧,且的最小值为(1)求的方程;(2)过点的直线与抛物线交于不同的两点,,直线,(为坐标原点)分别交直线于点,记直线,,的斜率分别为,,,若,求的值22.(10分)设等差数列的各项均为整数,且满足对任意正整数,总存在正整数,使得,则称这样的数列具有性质(1)若数列的通项公式为,数列是否具有性质?并说明理由;(2)若,求出具有性质的数列公差的所有可能值;(3)对于给定的,具有性质的数列是有限个,还是可以无穷多个?(直接写出结论)
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】求导后,令,可求得,再利用导数可得为减函数,比较的大小后,根据为减函数可得答案.【详解】由题意得,,,解得,所以所以,所以为减函数因为,所以,故选:B【点睛】关键点点睛:比较大小的关键是知道的单调性,利用导数可得的单调性.2、B【解析】分别求得每个函数的导数即可判断.详解】;;;.故求导错误的是B.故选:B.3、C【解析】设出点,,的坐标,将点,分别代入椭圆方程两式作差,构造直线和的斜率之积,得到,即可求椭圆的离心率,利用,求出,可知点在轴上,且为的中点,则.【详解】设,,,则,,,两式相减并化简得,即,则,则AB错误;∵,,∴,又∵,∴,即,解得,则点在轴上,且为的中点即,则正确.故选:C.4、C【解析】由,可知,使,利用向量的数乘运算及向量相等即可得解.【详解】∵,∴,使,得,解得:,所以故选:C【点睛】思路点睛:在解决有关平行的问题时,通常需要引入参数,如本题中已知,引入参数,使,转化为方程组求解;本题也可以利用坐标成比例求解,即由,得,求出m,n.5、B【解析】根据空间向量的加减运算推出,进而得出结果.【详解】因为,所以,故选:B6、A【解析】根据题意可得,解之即可得解.【详解】解:因为直线与平行,所以,解得.故选:A.7、B【解析】根据抛物线和写出焦点坐标,利用题干中的坐标相等,解出,结合从而求出答案.【详解】抛物线的焦点为,双曲线的,,所以,所以双曲线的右焦点为:,由题意,,两边平方解得,,则双曲线的渐近线方程为:.故选:B.8、D【解析】利用等差数列下标和性质可求得,根据等差数列求和公式可求得结果.【详解】数列为等差数列,,解得:;.故选:D.9、B【解析】由条件可得圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,然后可得答案.【详解】因为半径为2的圆经过点(5,12),所以圆心的轨迹是以点为圆心,半径为2的圆,所以圆心到原点的距离的最小值为,故选:B10、A【解析】求出平移后的直线方程,再利用直线与圆相切并借助点到直线距离公式列式计算作答.【详解】将直线先向右平移一个单位,再向下平移一个单位所得直线方程为,因直线与圆相切,从而得,即,解得或,所以c的值为8或-2.故选:A11、A【解析】求出椭圆的通径,即可得到结果【详解】过椭圆的左焦点作弦,则最短弦的长为椭圆的通径:故选:A12、C【解析】此方程表示点到点的距离与到点的距离之差为8,而这正好符合双曲线的定义,点的轨迹是双曲线的右支,,的轨迹方程是,故选C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、.【解析】运用累和法,结合等差数列前项和公式进行求解即可.【详解】因为,,所以当时,有,因此有:,即,当时,适合上式,所以,故答案为:.14、【解析】利用复数的除法运算法则:分子、分母同乘以分母的共轭复数,化简求解即可.【详解】故答案为:.15、【解析】由题意设,,根据可得,从而,即可得出答案.【详解】设,由,得,由,得中的元素满足,即,可得所以,由,所以所以,要使得数列的前n项和的最大值,即求出数列中所以满足的项的和即可.即,得,则所以数列的前n项和的最大值为故答案为:147216、4500【解析】根据题意可知大圆柱底面圆的半径,两圆柱的高,设小圆柱的底面圆的半径为,再根据小圆柱的侧面积是大圆柱侧面积的一半,求出小圆柱的底面圆的半径,然后求出该模型的体积,从而可得出答案.【详解】解:根据题意可知大圆柱的底面圆的半径,两圆柱的高,设小圆柱的底面圆的半径为,则有,即,解得,所以该模型的体积为,所以制作该模型所需原料的质量为.故答案为:4500.三、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)(2)证明见解析【解析】(1)求出,讨论其导数后可得原函数的单调性,从而可得函数的最大值.(2)先证明任意的,总有,再利用放缩法和换元法将不等式成立问题转化为任意恒成立,后者可利用导数证明.【小问1详解】,当时,;当时,,故在上为增函数,在上为减函数,故.【小问2详解】因为,故当时,,即,而在为减函数,故在上有,故任意的,总有.要证任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,由(1)可得,任意,有即,故即证:任意恒成立,设,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,即证:任意恒成立,设,则,而在为增函数,,故存在,使得,且时,,时,,故在为减函数,在为增函数,故任意,总有,故任意恒成立,所以任意恒成立.【点睛】思路点睛:不等式的恒成立,可结合不等式的形式将其转化为若干段上的不等式的恒成立,在每段上可采用不同的方式(导数、放缩法等)进行处理.18、(1)在上单调递增,在上单调递减,极大值为﹣1,无极小值(2)【解析】(1)利用导数求出单调区间,即可求出极值;(2)令,利用分离参数法得到,利用导数求出的最大值即可求解.【小问1详解】当时,,定义域为,当时,,单调递增;当时,,单调递减∴当时,取得极大值﹣1所以在上单调递增,在上单调递减极大值为﹣1,无极小值【小问2详解】由,得,令,只需.求导得,所以当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴当时,取得最大值,∴k的取值范围为19、(1)证明见解析,(2)证明见解析【解析】(1)在等式两边同时除以,结合等差数列的定义可证得数列为等差数列,确定该数列的首项和公差,可求得的表达式;(2)求得,利用裂项相消法求得,即可证得原不等式成立.【小问1详解】解:在等式两边同时除以可得且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,则,因此,.【小问2详解】证明:,所以,.故原不等式得证.20、(1)(2)等边三角形【解析】(1)把化为,然后由正弦定理化边为角,利用两角和的正弦公式、诱导公式可求得;(2)由余弦定理及三角形面积公式可得,从而得出三角形为等边三角形【小问1详解】∵,∴由正弦定理得,∵,∴,∴,又,所以,可得;【小问2详解】由(1)知余弦定理,①,②由①②可得:,又,所以,所以该三角形为等边三角形21、(1)(2)【解析】(1)先求出抛物线的准线,作于由抛物线的定义,可得,从而当且仅当,,三点共线时取得最小,得出答案.(2)设,,设:与抛物线方程联立,得出韦达定理,设出直线的方程分别与直线的方程联立得出点的坐标,进一步得到,的表达式,由条件可得答案.【小问1详解】的准线为:,作于,则,所以,因为点在的内侧,所以当且仅当,,三点共线时取得最小值,所以,解得,所以的方程为【小问2详解】由题意可知的斜率一定存在,且不为0,设:(),联立消去得,由,即,得,结合,知记,,则直线的方程为由得易知,所以同理可得由,可得,即,化简得,结合,解得22、(1)数列具有性质,理由见解析;(2),;(3)有限个.【解析】(1)由题意,由性质定义,即可知是否具有性质.(2)由题设,存在,结合已知得且,则,由性质的定义只需保证为整数即可确定公差的所有可能值;(3)根据(2)的思路,可得且,由为整数,在为定值只需为整数,即可判断数列的个数是否有限.【小问1详
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