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文档简介
2026届湖南省永州市东安县一中数学高二上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知正方形ABCD的边长为2,E,F分别为CD,CB的中点,分别沿AE,AF将三角形ADE,ABF折起,使得点B,D恰好重合,记为点P,则AC与平面PCE所成角等于()A. B.C. D.2.已知等差数列且,则数列的前13项之和为()A.26 B.39C.104 D.523.在等差数列{}中,,,则的值为()A.18 B.20C.22 D.244.设函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.5.若球的半径为,一个截面圆的面积是,则球心到截面圆心的距离是()A. B.C. D.6.已知在平面直角坐标系中,圆的方程为,直线过点且与直线垂直.若直线与圆交于两点,则的面积为A.1 B.C.2 D.7.直线x+y﹣1=0被圆(x+1)2+y2=3截得的弦长等于()A. B.2C.2 D.48.如图,某绿色蔬菜种植基地在A处,要把此处生产的蔬菜沿道路或运送到形状为四边形区域的农贸市场中去,现要求在农贸市场中确定一条界线,使位于界线一侧的点沿道路运送蔬菜较近,而另一侧的点沿道路运送蔬菜较近,则该界线所在曲线为()A.圆 B.椭圆C.双曲线 D.抛物线9.中国古代数学著作算法统宗中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见首日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:有一个人走里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,恰好走了天到达目的地,则该人第一天走的路程为()A.里 B.里C.里 D.里10.校庆当天,学校需要在靠墙的位置用围栏围起一个面积为200平方米的矩形场地.用来展示校友的书画作品.靠墙一侧不需要围栏,则围栏总长最小需要()米A.20 B.40C. D.11.如图,在三棱柱中,为的中点,若,,,则下列向量与相等的是()A. B.C. D.12.设函数,若为奇函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若抛物线上一点到其准线的距离为4,则抛物线的标准方程为___________.14.在等比数列中,已知,则__________15.抛物线的准线方程是___________.16.将数列{n}按“第n组有n个数”的规则分组如下:(1),(2,3),(4,5,6),…,则第22组中的第一个数是_________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)若,求的单调区间和极值;(2)在(1)的条件下,证明:若存在零点,则在区间上仅有一个零点;(3)若存在,使得,求的取值范围18.(12分)已知在时有极值0.(1)求常数,的值;(2)求在区间上的最值.19.(12分)已知数列中,,.(1)求证:数列是等差数列,并求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.20.(12分)在二项式展开式中,第3项和第4项的二项式系数比为.(1)求n的值及展开式中的常数项;(2)求展开式中系数最大的项是第几项.21.(12分)如图,四棱锥中,是边长为2的正三角形,底面为菱形,且平面平面,,为上一点,满足.(1)证明:;(2)求二面角的余弦值.22.(10分)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)当时,,求a的取值范围.
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、A【解析】如图,以PE,PF,PA分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用空间向量求解【详解】由题意得,因为正方形ABCD的边长为2,E,F分别为CD,CB的中点,所以,所以,所以所以PA,PE,PF三线互相垂直,故以PE,PF,PA分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则,,,,设,则由,,,得,解得,则设平面的法向量为,则,令,则,因为,所以AC与平面PCE所成角的正弦值,因为AC与平面PCE所成角为锐角,所以AC与平面PCE所成角为,故选:A2、A【解析】根据等差数列的性质化简已知条件可得的值,再由等差数列前项和及等差数列的性质即可求解.【详解】由等差数列的性质可得:,,所以由可得:,解得:,所以数列的前13项之和为,故选:A3、B【解析】根据等差数列通项公式相关计算求出公差,进而求出首项.【详解】设公差为,由题意得:,解得:,所以.故选:B4、A【解析】利用导数的几何意义求解即可【详解】由,得,所以切线的斜率为,所以切线方程为,即,故选:A5、C【解析】由题意可解出截面圆的半径,然后利用勾股定理求解球心与截面圆圆心的距离【详解】由截面圆的面积为可知,截面圆的半径为,则球心到截面圆心的距离为故选:C【点睛】解答本题的关键点在于,球心与截面圆圆心的连线垂直于截面6、A【解析】∵圆的方程为,即,∴圆的圆心为,半径为2.∵直线过点且与直线垂直∴直线.∴圆心到直线的距离.∴直线被圆截得的弦长,又∵坐标原点到的距离为,∴的面积为.考点:1、直线与圆的位置关系;2、三角形的面积公式.7、B【解析】如图,圆(x+1)2+y2=3的圆心为M(−1,0),圆半径|AM|=,圆心M(−1,0)到直线x+y−1=0的距离:|,∴直线x+y−1=0被圆(x+1)2+y2=3截得的弦长:.故选B.点睛:本题考查圆的标准方程以及直线和圆的位置关系.判断直线与圆的位置关系一般有两种方法:1.代数法:将直线方程与圆方程联立方程组,再将二元方程组转化为一元二次方程,该方程解的情况即对应直线与圆的位置关系.这种方法具有一般性,适合于判断直线与圆锥曲线的位置关系,但是计算量较大.2.几何法:圆心到直线的距离与圆半径比较大小,即可判断直线与圆的位置关系.这种方法的特点是计算量较小.当直线与圆相交时,可利用垂径定理得出圆心到直线的距离,弦长和半径的勾股关系.8、C【解析】设是界限上的一点,则,即,再根据双曲线的定义即可得出答案.【详解】解:设是界限上的一点,则,所以,即,在中,,所以点的轨迹为双曲线,即该界线所在曲线为双曲线.故选:C.9、C【解析】建立等比数列的模型,由等比数列的前项和公式求解【详解】记第天走的路程为里,则是等比数列,,,故选:C10、B【解析】在出矩形中,设,得到,结合基本不等式,即可求解【详解】如图所示,在矩形中,设,则,根据题意,可得矩形围栏总长为因为,可得,当且仅当时,即时,等号成立,即围栏总长最小需要米.故选:B.11、A【解析】利用空间向量基本定理求解即可【详解】由于M是的中点,所以故选:A12、C【解析】利用函数的奇偶性求出,求出函数的导数,根据导数的几何意义,利用点斜式即可求出结果【详解】函数的定义域为,若为奇函数,则则,即,所以,所以函数,可得;所以曲线在点处的切线的斜率为,则曲线在点处的切线方程为,即故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先由抛物线的方程求出准线的方程,然后根据点到准线的距离可求,进而可得抛物线的标准方程.【详解】抛物线的准线方程为,点到其准线的距离为,由题意可得,解得,故抛物线的标准方程为.故答案为:.14、32【解析】根据已知求出公比即可求出答案.【详解】设等比数列的公比为,则,则,所以.故答案为:32.15、【解析】先根据抛物线方程求出,进而求出准线方程.【详解】抛物线为,则,解得:,准线方程为:.故答案为:16、【解析】由已知,第组中最后一个数即为前组数的个数和,由此可求得第21组的最后一个数,从而就可得第22组的第一个数.【详解】由条件可知,第21组的最后一个数为,所以第22组的第1个数为.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、(1)递减区间是,单调递增区间是,极小值(2)证明见解析(3)【解析】(1)对函数进行求导通分化简,求出解得,在列出与在区间上的表格,即可得到答案.(2)由(1)知,在区间上的最小值为,因为存在零点,所以,从而.在对进行分类讨论,再利用函数的单调性得出结论.(3)构造函数,在对进行求导,在对进行分情况讨论,即可得的得到答案.【小问1详解】函数的定义域为,,由解得与在区间上的情况如下:–↘↗所以,的单调递减区间是,单调递增区间是;在处取得极小值,无极大值【小问2详解】由(1)知,在区间上的最小值为因为存在零点,所以,从而当时,在区间上单调递减,且,所以是在区间上的唯一零点当时,在区间上单调递减,且,所以在区间上仅有一个零点综上可知,若存在零点,则在区间上仅有一个零点【小问3详解】设,①若,则,符合题意②若,则,故当时,,在上单调递增所以,存在,使得的充要条件为,解得③若,则,故当时,;当时,在上单调递减,在上单调递增所以,存在,使得的充要条件为,而,所以不合题意综上,的取值范围是【点睛】本题考查求函数的单调区间和极值、证明给定区间只有一个零点问题,以及含参存在问题,属于难题.18、(1),;(2)最小值为0,最大值为4.【解析】(1)对求导,根据在时有极值0,得到,再求出,的值;(2)由(1)知,,然后判断的单调性,再求出的值域【详解】解:(1),由题知:联立(1)、(2)有(舍)或.当时在定义域上单调递增,故舍去;所以,,经检验,符合题意(2)当,时,故方程有根或由,得或由得,函数的单调增区间为:,,减区间为:.函数在取得极大值,在取极小值;经计算,,,,所以最小值为0,最大值为4.19、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)由,取倒数得到,再利用等差数列的定义求解;(2)由(1)得到,利用错位相减法求解.【小问1详解】证明:由,以及,显然,所以,即,所以数列是首项为,公差为的等差数列,所以,所以;【小问2详解】由(1)可得,,所以数列的前项和①所以②则由②-①可得:,所以数列的前项和.20、(1),常数项为(2)5【解析】(1)求出二项式的通项公式,求出第3项和第4项的二项式系数,再利用已知条件列方程求出的值,从而可求出常数项,(2)设展开式中系数最大的项是第项,则,从而可求出结果【小问1详解】二项式展开式的通项公式为,因为第3项和第4项的二项式系数比为,所以,化简得,解得,所以,令,得,所以常数项为【小问2详解】设展开式中系数最大的项是第项,则,,解得,因为,所以,所以展开式中系数最大的项是第5项21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)设为中点,连接,根据,证明平面得到答案.(2)以为原点,,,分别为,,轴建立空间直角坐标系,计算各点坐标,计算平面和平面的法向量,根据向量夹角公式计算得到答案.【详解】(1)设为中点,连接,,∵,∴,又∵底面四边形为菱形,,∴为等边三角形,∴,又∴,,平面,∴平面,而平面,∴.(2)∵平面平面,平面平面,,∴平面以为原点,,,分别为,,轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,由,,,即,∴,,,设为平面的法向量,则由,令,得,,∴,设为平面的法向量,则由,令,得,,∴,设二面角的平面角为,则,∴二面角的的余弦值为.【点睛】本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力,建立空间直角坐标系是解题的关键.22、(1)极大值,没有极小值(2)【解析】(1)把代入,然后对函数求导,结合导数可求函数单调区间,即可得解;(2)构造函数,将不等式的恒成立转化为函数的最值问题,结合导数与单调性及函数的性质对进行分类讨论,其中当和时易判断函数的单调性以及最
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