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文档简介
湖北省武汉市华科附中、吴家山中学等五校2026届高二数学第一学期期末检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.设是函数的导函数,的图象如图所示,则的解集是()A. B.C. D.2.已知长方体的底面ABCD是边长为8的正方形,长方体的高为,则与对角面夹角的正弦值等于()A. B.C. D.3.如图,在正方体中,,,,若为的中点,在上,且,则等于()A. B.C. D.4.如图,是边长为4的等边三角形的中位线,将沿折起,使得点A与P重合,平面平面,则四棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.5.某机构通过抽样调查,利用列联表和统计量研究患肺病是否与吸烟有关,计算得,经查对临界值表知,,现给出四个结论,其中正确的是()A.因为,故有90%的把握认为“患肺病与吸烟有关"B.因为,故有95%把握认为“患肺病与吸烟有关”C.因为,故有90%的把握认为“患肺病与吸烟无关”D.因为,故有95%的把握认为“患肺病与吸烟无关”6.已知直线过点且与直线平行,则直线方程为()A. B.C. D.7.命题“,均有”的否定为()A.,均有 B.,使得C.,使得 D.,均有8.直线的倾斜角为()A.-30° B.60°C.150° D.120°9.已知直线过点,且其方向向量,则直线的方程为()A. B.C. D.10.已知圆,圆,则两圆的公切线的条数为()A.1 B.2C.3 D.411.已知直线为抛物线的准线,直线经过抛物线的焦点,与抛物线交于点,则的最小值为()A. B.C.4 D.812.椭圆以坐标轴为对称轴,经过点,且长轴长是短轴长的倍,则椭圆的标准方程为()A. B.C.或 D.或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.长方体中,,,已知点H,A,三点共线,且,则点H到平面ABCD的距离为______14.已知直线与圆交于,两点,则的最小值为___________.15.设公差的等差数列的前项和为,已知,且,,成等比数列,则的最小值为______16.已知抛物线的顶点为坐标原点,焦点坐标是,则该抛物线的标准方程为___________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)已知命题:,在下面①②中任选一个作为:,使为真命题,求出实数a取值范围.①关于x的方程有两个不等正根;②.(若选①、选②都给出解答,只按第一个解答计分.)18.(12分)如图,点是曲线上的动点(点在轴左侧),以点为顶点作等腰梯形,使点在此曲线上,点在轴上.设,等腰梯的面积为.(1)写出函数的解析式,并求出函数的定义域;(2)当为何值时,等腰梯形的面积最大?求出最大面积.19.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD是边长为1的菱形,且,侧棱,,M是PC的中点,设,,(1)试用,,表示向量;(2)求BM的长20.(12分)设F为椭圆的右焦点,过点的直线与椭圆C交于两点.(1)若点B为椭圆C的上顶点,求直线的方程;(2)设直线的斜率分别为,,求证:为定值.21.(12分)已知点在椭圆:上,椭圆E的离心率为.(1)求椭圆E的方程;(2)若不平行于坐标轴且不过原点O的直线l与椭圆E交于B,C两点,判断是否可能为等边三角形,并说明理由.22.(10分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)证明:对任意正整数n,
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】先由图像分析出的正负,直接解不等式即可得到答案.【详解】由函数的图象可知,在区间上单调递减,在区间(0,2)上单调递增,即当时,;当x∈(0,2)时,.因为可化为或,解得:0<x<2或x<0,所以不等式的解集为.故选:C2、A【解析】建立空间直角坐标系,结合空间向量的夹角坐标公式即可求出线面角的正弦值.【详解】连接,建立如图所示的空间直角坐标系∵底面是边长为8的正方形,,∴,,,因为,且,所以平面,∴,平面的法向量,∴与对角面所成角的正弦值为故选:A.3、B【解析】利用空间向量的加减法、数乘运算推导即可.【详解】.故选:B.4、A【解析】分别取的中点,易得,则点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,设外接球的半径为,,利用勾股定理求得半径,从而可得出答案.【详解】解:分别取的中点,在等边三角形中,,是中位线,则都是等边三角形,所以,所以点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,由为的中点,所以,因为平面平面,且平面平面,平面,所以平面,则,设外接球半径为,,,则,,所以,解得,所以,所以四棱锥外接球的表面积是.故选:A.第II卷5、A【解析】根据给定条件利用独立性检验的知识直接判断作答.【详解】因,且,由临界值表知,,,所以有90%的把握认为“患肺病与吸烟有关”,则A正确,C不正确;.因临界值3.841>3.305,则不能确定有95%的把握认为“患肺病与吸烟有关”,也不能确定有95%的把握认为“患肺病与吸烟无关”,即B,D都不正确.故选:A6、C【解析】由题意,直线的斜率为,利用点斜式即可得答案.【详解】解:因为直线与直线平行,所以直线的斜率为,又直线过点,所以直线的方程为,即,故选:C.7、C【解析】全称命题的否定是特称命题【详解】根据全称命题的否定是特称命题,所以命题“,均有”的否定为“,使得”故选:C8、C【解析】根据直线斜率即可得倾斜角.【详解】设直线的倾斜角为由已知得,所以直线的斜率,由于,故选:C.9、D【解析】根据题意和直线的点方向式方程即可得出结果.【详解】因为直线过点,且方向向量为,由直线的点方向式方程,可得直线的方程为:,整理,得.故选:D10、B【解析】根据圆的方程,求得圆心距和两圆的半径之和,之差,判断两圆的位置关系求解.【详解】因为圆,圆,所以,,所以,所以两圆相交,所以两圆的公切线的条数为2,故选:B11、D【解析】先求抛物线的方程,再联立直线方程和抛物线方程,由弦长公式可求的最小值.【详解】因为直线为抛物线的准线,故即,故抛物线方程为:.设直线,则,,而,当且仅当等号成立,故的最小值为8,故选:D.12、C【解析】分情况讨论焦点所在位置及椭圆方程.【详解】当椭圆的焦点在轴上时,由题意过点,故,,椭圆方程为,当椭圆焦点在轴上时,,,椭圆方程为,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】在长方体中,以点A为原点建立空间直角坐标系,利用已知条件求出点H的坐标作答.【详解】在长方体中,以点A为原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,因点H,A,三点共线,令,点,则,又,则,解得,所以点到平面ABCD的距离为.故答案为:14、【解析】先求出直线经过的定点,再求出圆心到定点的距离,数形结合即得解.【详解】由题得,所以直线经过定点,圆的圆心为,半径为.圆心到定点的距离为,当时,取得最小值,且最小值为.故答案为:815、##0.4【解析】应用等比中项的性质及等差数列通项公式求公差d,进而写出等差数列的通项公式、前n项和公式,再求目标式的最小值.【详解】由题设,,则,整理得,又,解得,故,,所以,故当时目标式有最小值为.故答案为:16、【解析】根据焦点坐标即可得到抛物线的标准方程【详解】因为抛物线的顶点为坐标原点,焦点坐标是,所以,解得,抛物线的标准方程为故答案为: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、答案见解析【解析】根据题意,分析、为真时的取值范围,又由复合命题真假的判断方法可得、都是真命题,据此分析可得答案.【详解】解:选①时由知在上恒成立,∴,即又由q:关于x的方程有两个不等正根,知解得,由为真命题知,解得.实数a的取值范围.选②时由知在上恒成立,∴,即又由,知在上恒成立,∴,又,当且仅当时取“=”号,∴,由为真命题知,解得.实数a的取值范围.18、(1);(2)当时取到最大值,【解析】(1)设点,则根据题意得,,故;(2)令,研究函数的单调性,进而得的最值,进而得的最大值.【详解】解:(1)根据题意,设点,由是曲线上的动点得:,由于椭圆与轴交点为,故,所以即:(2)结合(1),对两边平方得:,令,则,所以当时,,当时,,所以在区间单调递增,在上单调递减,所以在处取到最大值,,所以当时,取到最大值,.【点睛】本题考查利用导数研究实际问题,考查数学应用能力与计算能力,是中档题.19、(1);(2).【解析】(1)将,代入中化简即可得到答案;(2)利用,结合向量数量积运算律计算即可.【小问1详解】是PC的中点,,,,,结合,,,得.【小问2详解】∵底面ABCD是边长为1的菱形,且,侧棱,,,,,.,.由(1)知,,,即BM的长等于.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出的直线方程,结合椭圆方程可求的坐标,从而可求的直线方程;(2)设,直线(或),则可用两点的坐标表示或,联立直线的方程和椭圆的方程,消元后利用韦达定理可化简前者从而得到要证明的结论【详解】(1)若B为椭圆的上顶点,则.又过点,故直线由可得,解得即点,又,故直线;(2)设,方法一:设直线,代入椭圆方程可得:所以,故,又均不为0,故,即为定值方法二:设直线,代入椭圆方程可得:所以所以,即,所以,即为定值方法三:设直线,代入椭圆方程可得:所以,所以所以,把代入得方法四:设直线,代入椭圆的方程可得,则所以.因为,代入得.【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.21、(1)(2)三角形不可能是等边三角形,理由见解析【解析】(1)根据点坐标和离心率可得椭圆方程;(2)假设为等边三角形,设,与椭圆方程联立,由韦达定理得的中点的坐标,,利用得出矛盾.小问1详解】由点在椭圆上,得,即,又,即,解得,所以椭圆的方程为.【小问2详解】假设为等边三角形,设,,联立,消去得,由韦达定理得,由得,故,所以的中点为,所以,故,与等边三角形中矛盾,所以假设不成立,故三角形不可能是等边三角形.22、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)由,令,得,或,又的定义域为,讨论两个根及的大小关系,即可判定函数的单调性;(
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