江西省赣州市南康三中、兴国一中2026届数学高二上期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江西省赣州市南康三中、兴国一中2026届数学高二上期末教学质量检测模拟试题请考生注意: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.对于实数a,b,c,下列命题中的真命题是()A.若,则 B.,则C.若,,则, D.若,则2.曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.3.若向量,,则()A. B.C. D.4.若抛物线的准线方程是,则抛物线的标准方程是()A. B.C. D.5.已知实数满足方程,则的最大值为()A.3 B.2C. D.6.已知函数,若存在唯一的零点,且,则的取值范围是A. B.C. D.7.由于受疫情的影响,学校停课,同学们通过三种方式在家自主学习,现学校想了解同学们对假期学习方式的满意程度,收集如图1所示的数据;教务处通过分层抽样的方法抽取4%的同学进行满意度调查,得到的数据如图2.下列说法错误的是()A.样本容量为240B.若,则本次自主学习学生的满意度不低于四成C.总体中对方式二满意学生约为300人D.样本中对方式一满意的学生为24人8.已知椭圆:,左、右焦点分别为,过的直线交椭圆于两点,若的最大值为5,则的值是A.1 B.C. D.9.在空间直角坐标系中,,,平面的一个法向量为,则平面与平面夹角的正弦值为()A. B.C. D.10.若直线与圆相交于、两点,且(其中为原点),则的值为()A. B.C. D.11.已知函数,的导函数,的图象如图所示,则的极值情况为()A.2个极大值,1个极小值 B.1个极大值,1个极小值C.1个极大值,2个极小值 D.1个极大值,无极小值12.若直线与曲线有公共点,则b的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,是的导函数,则______14.若,m,三个数成等差数列,则圆锥曲线的离心率为______15.已知函数,若存在唯一零点,则的取值范围是__________.16.有公共焦点,的椭圆和双曲线的离心率分别为,,点为两曲线的一个公共点,且满足,则的值为______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.(12分)在柯桥古镇的开发中,为保护古桥OA,规划在O的正东方向100m的C处向对岸AB建一座新桥,使新桥BC与河岸AB垂直,并设立一个以线段OA上一点M为圆心,与直线BC相切的圆形保护区(如图所示),且古桥两端O和A与圆上任意一点的距离都不小于50m,经测量,点A位于点O正南方向25m,,建立如图所示直角坐标系(1)求新桥BC的长度;(2)当OM多长时,圆形保护区的面积最小?18.(12分)已知函数(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,证明19.(12分)在棱长为的正方体中,、分别为线段、的中点.(1)求平面与平面所成锐二面角的余弦值;(2)求直线到平面的距离.20.(12分)在平面直角坐标系中,过点的直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为(1)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)设曲线与直线交于,两点,求线段的中点的直角坐标及的值21.(12分)如图,在正方体中,为的中点,点在棱上(1)若,证明:与平面不垂直;(2)若平面,求平面与平面的夹角的余弦值22.(10分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长为4,且点在椭圆上(1)经过点M(1,)作一直线交椭圆于AB两点,若点M为线段AB的中点,求直线的斜率;(2)设椭圆C的上顶点为P,设不经过点P的直线与椭圆C交于C,D两点,且,求证:直线过定点

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】对于选项A,可以举反例判断;对于选项BCD可以利用作差法判断得解.【详解】解:A.若,则不一定成立.如:.所以该选项错误;B.,所以,所以该选项错误;C.,所以该选项正确;D.,所以该选项错误.故选:C2、A【解析】利用切点和斜率求得切线方程.【详解】由,有曲线在点处的切线方程为,整理为故选:A3、D【解析】由向量数量积的坐标运算求得数量积,模,结合向量的共线定义判断【详解】由已知,,,与不垂直,若,则,,但是,,因此与不共线故选:D4、D【解析】根据抛物线的准线方程,可直接得出抛物线的焦点,进而利用待定系数法求得抛物线的标准方程【详解】准线方程为,则说明抛物线的焦点在轴的正半轴则其标准方程可设为:则准线方程为:解得:则抛物线的标准方程为:故选:D5、D【解析】将方程化为,由圆的几何性质可得答案.【详解】将方程变形为,则圆心坐标为,半径,则圆上的点的横坐标的范围为:则x的最大值是故选:D.6、C【解析】当时,,函数有两个零点和,不满足题意,舍去;当时,,令,得或.时,;时,;时,,且,此时在必有零点,故不满足题意,舍去;当时,时,;时,;时,,且,要使得存在唯一的零点,且,只需,即,则,选C考点:1、函数的零点;2、利用导数求函数的极值;3、利用导数判断函数的单调性7、B【解析】利用扇形统计图和条形统计图可求出结果【详解】选项A,样本容量为,该选项正确;选项B,根据题意得自主学习的满意率,错误;选项C,样本可以估计总体,但会有一定的误差,总体中对方式二满意人数约为,该选项正确;选项D,样本中对方式一满意人数为,该选项正确.故选:B【点睛】本题主要考查了命题真假的判断,考查扇形统计图和条形统计图等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题8、D【解析】由题意可知椭圆是焦点在x轴上的椭圆,利用椭圆定义得到|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|,再由过椭圆焦点的弦中通径的长最短,可知当AB垂直于x轴时|AB|最小,把|AB|的最小值b2代入|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|,由|BF2|+|AF2|的最大值等于5列式求b的值即可【详解】由0<b<2可知,焦点在x轴上,∵过F1的直线l交椭圆于A,B两点,则|BF2|+|AF2|+|BF1|+|AF1|=2a+2a=4a=8∴|BF2|+|AF2|=8﹣|AB|当AB垂直x轴时|AB|最小,|BF2|+|AF2|值最大,此时|AB|=b2,则5=8﹣b2,解得b,故选D【点睛】本题考查直线与圆锥曲线的关系,考查了椭圆的定义,考查椭圆的通径公式,考查计算能力,属于中档题9、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再借助空间向量夹角公式即可计算作答.【详解】设平面的法向量为,则,令,得,令平面与平面夹角为,则,,所以平面与平面夹角的正弦值为.故选:A10、D【解析】分析出为等腰直角三角形,可得出原点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的等式,由此可解得的值.【详解】圆的圆心为原点,由于且,所以,为等腰直角三角形,且圆心到直线的距离为,由点到直线的距离公式可得,解得.故选:D.【点睛】关键点点睛:本题考查利用圆周角求参数,解题的关键在于求出弦心距,再利用点到直线的距离公式列方程求解参数.11、B【解析】根据图象判断的正负,再根据极值的定义分析判断即可【详解】由,得,令,由图可知的三个根即为与的交点的横坐标,当时,,当时,,即,所以为的极大值点,为的极大值,当时,,即,所以为的极小值点,为的极小值,故选:B12、D【解析】将本题转化为直线与半圆的交点问题,数形结合,求出的取值范围【详解】将曲线的方程化简为即表示以为圆心,以2为半径的一个半圆,如图所示:当直线经过时最大,即,当直线与下半圆相切时最小,由圆心到直线距离等于半径2,可得:解得(舍去),或结合图象可得故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】根据基本初等函数的导数公式及导数的加法法则,对求导,再求即可.【详解】由题设,,所以.故答案为:14、【解析】由等差中项的性质求参数m,即可得曲线标准方程,进而求其离心率.【详解】由题意,,可得,所以圆锥曲线为,则,,故.故答案为:.15、【解析】求得函数的导数,得到是的唯一零点,转化为方程无实数根或只存在实数根,进而转化为和的图象至多有一个交点(且如果有交点,交点必须在处),利用导数求得函数的单调性和最小值,即可求解.【详解】由题意,函数,可得,因为存在唯一零点,所以是的唯一零点,则关于的方程无实数根或只存在实数根,所以函数和的图象至多有一个交点(且如果有交点,交点必须在处),又由,当时,,单调递减;当时,,单调递增,所以,所以,即即的取值范围是.故答案为:.16、4【解析】可设为第一象限的点,,,求出,,化简即得解.【详解】解:可设为第一象限的点,,,由椭圆定义可得,由双曲线的定义可得,可得,,由,可得,即为,化为,则故答案为:4三、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)80m;(2).【解析】(1)根据斜率的公式,结合解方程组法和两点间距离公式进行求解即可;(2)根据圆的切线性质进行求解即可.【小问1详解】由题意,可知,,∵∴直线BC方程:①,同理可得:直线AB方程:②由①②可知,∴,从而得故新桥BC得长度为80m【小问2详解】设,则,圆心,∵直线BC与圆M相切,∴半径,又因为,∵∴,所以当时,圆M的面积达到最小18、(1)单调递减,在单调递增;(2)见解析.【解析】(1)求f(x)导数,讨论导数的正负即可求其单调性;(2)由于,则,只需证明,构造函数,证明其最小值大于0即可.【小问1详解】时,,当时,,∴,当时,,∴,∴在单调递减,在单调递增;【小问2详解】由于,∴,∴只需证明,令,则,∴在上为增函数,而,∴在上有唯一零点,且,当时,,g(x)单调递减,当时,,g(x)单调递增,∴的最小值为,由,得,则,∴,当且仅当时取等号,而,∴,∴,即,∴当时,.【点睛】本题考察了利用导数研究函数的单调性,也考察了利用导数研究函数的最值,解题过程中设计到隐零点的问题,需要掌握隐零点处理问题的常见思路和方法.19、(1);(2).【解析】(1)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得平面与平面所成锐二面角的余弦值;(2)证明出平面,利用空间向量法可求得直线到平面的距离.【小问1详解】解:以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,则、、、、,设平面的法向量为,,,由,取,可得,易知平面的一个法向量为,,因此,平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【小问2详解】解:,则,所以,,因为平面,所以,平面,,所以,直线到平面的距离为.20、(1)直线的普通方程为,曲线的直角坐标方程.(2)【解析】(1)直接利用转换关系,在参数方程、极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换;(2)利用中点坐标公式和一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果【小问1详解】解:过点的直线的参数方程为为参数),转换为普通方程为,即直线的普通方程为;曲线的极坐标方程为,即,即,根据,转换为直角坐标方程为,即曲线的直角坐标方程【小问2详解】解:把代入,整理得,所以,设,,;故,代入,解得,故中点坐标为;把直线的参数方程为为参数)代入,设和对应的参数为和,得到,整理得,所以21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设正方体的棱长为,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,计算出,即可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得平面与平面的夹角的余弦值.【小问1详解】证明:以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为,则、、、,由得点的坐标为,,,因为,所以与不垂直,所以与平面不垂直【小问2详解】解:设,则,,因为平面,所以,所以,得,且,即,所以,,设平面的法向量为,由,取,可得,因为平面,所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成夹角的余弦值为22、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设椭

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