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文档简介
来宾市重点中学2026届高二数学第一学期期末质量跟踪监视试题请考生注意: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.如图,在正方体中,点,分别是面对角线与的中点,若,,,则()A. B.C. D.2.点M在圆上,点N在直线上,则|MN|的最小值是()A. B.C. D.13.双曲线的离心率为,焦点到渐近线的距离为,则双曲线的焦距等于A. B.C. D.4.已知,则下列不等式一定成立的是()A B.C. D.5.抛物线的准线方程是A. B.C. D.6.数列的一个通项公式为()A. B.C. D.7.如右图,一个直径为1的小圆沿着直径为2的大圆内壁的逆时针方向滚动,M和N是小圆的一条固定直径的两个端点.那么,当小圆这样滚过大圆内壁的一周,点M,N在大圆内所绘出的图形大致是A. B.C. D.8.若抛物线x=﹣my2的焦点到准线的距离为2,则m=()A.﹣4 B.C. D.±9.“五一”期间,甲、乙、丙三个大学生外出旅游,已知一人去北京,一人去两安,一人去云南.回来后,三人对去向作了如下陈述:甲:“我去了北京,乙去了西安.”乙:“甲去了西安,丙去了北京.”丙:“甲去了云南,乙去了北京.”事实是甲、乙、丙三人陈述都只对了一半(关于去向的地点仅对一个).根据以上信息,可判断下面说法中正确的是()A.甲去了西安 B.乙去了北京C.丙去了西安 D.甲去了云南10.程大位是明代著名数学家,他的《新编直指算法统宗》是中国历史上一部影响巨大的著作.它问世后不久便风行宇内,成为明清之际研习数学者必读的教材,而且传到朝鲜、日本及东南亚地区,对推动汉字文化圈的数学发展起了重要的作用.卷八中第33问是:“今有三角果一垛,底阔每面七个.问该若干?”如图是解决该问题的程序框图.执行该程序框图,求得该垛果子的总数为()A.120 B.84C.56 D.2811.已知{an}是以10为首项,-3为公差的等差数列,则当{an}的前n项和Sn,取得最大值时,n=()A.3 B.4C.5 D.612.若a>b,c>d,则下列不等式中一定正确的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若圆被直线平分,则值为__________14.抛物线上的点到其焦点的最短距离为_________.15.已知数列前项和为,且,则_______.16.如图,四棱锥的底面是正方形,底面,为的中点,若,则点到平面的距离为___________.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)已知函数(1)当时,讨论的单调性;(2)当时,证明18.(12分)已知抛物线的顶点在坐标原点,对称轴为轴,焦点为,抛物线上一点的横坐标为2,且(1)求抛物线的方程;(2)过点作直线交抛物线于两点,设,判断是否为定值?若是,求出该定值;若不是,说明理由.19.(12分)请你设计一个包装盒,如图所示,是边长为的正方形硬纸片,切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形,再沿虚线折起,使得四个点重合于图中的点,正好形成一个长方体形状的包装盒,、在上是被切去的等腰直角三角形斜边的两个端点,设(1)求包装盒的容积关于的函数表达式,并求出函数的定义域;(2)当为多少时,包装盒的容积最大?最大容积是多少?20.(12分)已知过点的圆的圆心M在直线上,且y轴被该圆截得的弦长为4(1)求圆M的标准方程;(2)设点,若点P为x轴上一动点,求的最小值,并写出取得最小值时点P的坐标21.(12分)设p:关于x的不等式有解,q:.(1)若p为真命题,求实数m的取值范围;(2)若为假命题,为真命题,求实数m的取值范围.22.(10分)如图,菱形的边长为4,,矩形的面积为8,且平面平面(1)证明:;(2)求C到平面的距离.
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、D【解析】由空间向量运算法则得,利用向量的线性运算求出结果.【详解】因为点,分别是面对角线与的中点,,,,所以故选:D.2、C【解析】根据题意可知圆心,又由于线外一点到已知直线的垂线段最短,结合点到直线的距离公式,即可求出结果.【详解】由题意可知,圆心,半径为,所以圆心到的距离为,所以的最小值为.故选:C.3、D【解析】不妨设双曲线方程为,则,即设焦点为,渐近线方程为则又解得.则焦距为.选:D4、B【解析】运用不等式的性质及举反例的方法可求解.【详解】对于A,如,满足条件,但不成立,故A不正确;对于B,因为,所以,所以,故B正确;对于C,因为,所以,所以不成立,故C不正确;对于D,因为,所以,所以,故D不正确.故选:B5、C【解析】根据抛物线的概念,可得准线方程为6、A【解析】根据规律,总结通项公式,即可得答案.【详解】根据规律可知数列的前三项为,所以该数列一个通项公式为故选:A7、A【解析】如图:如图,取小圆上一点,连接并延长交大圆于点,连接,,则在小圆中,,在大圆中,,根据大圆的半径是小圆半径的倍,可知的中点是小圆转动一定角度后的圆心,且这个角度恰好是,综上可知小圆在大圆内壁上滚动,圆心转过角后的位置为点,小圆上的点,恰好滚动到大圆上的也就是此时的小圆与大圆的切点.而在小圆中,圆心角(是小圆与的交点)恰好等于,则,而点与点其实是同一个点在不同时刻的位置,则可知点与点是同一个点在不同时刻的位置.由于的任意性,可知点的轨迹是大圆水平的这条直径.类似的可知点的轨迹是大圆竖直的这条直径.故选A.8、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.9、D【解析】根据题意,先假设甲去了北京正确,则可分析其他人的陈述是否符合题意,再假设乙去西安正确,分析其他人的陈述是否符合题意,即可得答案.【详解】由题意得,甲、乙、丙三人的陈述都只对了一半,假设甲去了北京正确,对于甲的陈述:则乙去西安错误,则乙去了云南;对于乙的陈述:甲去了西安错误,则丙去了北京正确;对于丙的陈述:甲去了云南错误,乙去了北京也错误,故假设错误.假设乙去了西安正确,对于甲的陈述:则甲去了北京错误,则甲去了云南;对于乙的陈述:甲去了西安错误,则丙去了北京正确;对于丙的陈述:甲去了云南正确,乙去了北京错误,此种假设满足题意,故甲去了云南.故选:D10、B【解析】按照框图中程序,逐步执行循环,即可求得答案.【详解】第一次循环:,,第二次循环:,,第三次循环:,,第四次循环:,,第五次循环:,,第六次循环:,,第七次循环:,,退出循环,输出.故选:B11、B【解析】由题可得当时,,当时,,即得.【详解】∵{an}是以10为首项,-3为公差的等差数列,∴,故当时,,当时,,故时,取得最大值故选:B.12、B【解析】根据不等式的性质及反例判断各个选项.【详解】因为c>d,所以,所以,所以B正确;时,不满足选项A;时,,且,所以不满足选项CD;故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、;【解析】求出圆的圆心坐标,代入直线方程求解即可【详解】解:的圆心圆被直线平分,可知直线经过圆的圆心,可得解得;故答案为:1【点睛】本题考查直线与圆的位置关系的应用,属于基础题14、1【解析】设出抛物线上点的坐标,利用两点间距离公式建立函数关系,借助函数性质计算作答.【详解】抛物线的焦点,设点为抛物线上任意一点,于是有,当且仅当时取“=”,所以当,即点P为抛物线顶点时,取最小值1.故答案为:115、,.【解析】由的递推关系,讨论、求及,注意验证是否满足通项,即可写出的通项公式.【详解】当时,,当且时,,而,即也满足,∴,.故答案为:,.16、【解析】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点到平面的距离.【详解】因为底面,,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,,,则,取,可得,,所以,点到平面的距离为.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)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.18、(1)(2)是,0【解析】(1)根据题意,设抛物线的方程为:,则,,进而根据得,进而得答案;(2)直线的方程为,进而联立方程,结合韦达定理与向量数量积运算化简整理即可得答案.【小问1详解】解:由题意,设抛物线的方程为:,所以点的坐标为,点的坐标为,因为,所以,即,解得.所以抛物线的方程为:【小问2详解】解:设直线的方程为,则联立方程得,所以,,因为,所以.所以为定值.19、(1),定义域为;(2)当时,包装盒的容积最大是.【解析】(1)设出包装盒的高和底面边长,利用长方体的表面积得到等量关系,再利用长方体的体积公式求出表达式,再利用实际意义得到函数的定义域;(2)求导,利用导函数的符号变化得到函数的极值,即最值.小问1详解】解:设包装盒的高为,底面边长为,则,,所以=其定义域为;【小问2详解】解:由(1)得:,,因为,所以当时,;当时,;所以当时,取得极大值,即当时,包装盒的容积最大是20、(1)(2),【解析】(1)用待定系数法设出圆心,根据圆过点和弦长列出方程求解即可;(2)当三点共线时有最小值,求出直线MN的方程,令y=0即可.【小问1详解】由题意可设圆心,因为y轴被圆M截得的弦长为4,所以,又,则,化简得,解得,则圆心,半径,所以圆M的标准方程为【小问2详解】点关于x轴的对称点为,则,当且仅当M,P,三点共线时等号成立,因为,则直线的方程为,即,令,得,则21、(1)(2)【解析】根据题意,解出p和q里面m的范围即可求解﹒其中有解,则≥0﹒【小问1详解】p为真命题时,,解得,所以m的取值范围是;【小问2详解】q为真命题时,即,解得,所以q为假命题时,或,由(1)知,p为假时,因为为假命题,为真命题,所以p,q为一真一假,当p真q假时,且“或”,解得;当p假q真时,,解得;综上:m的取值范围是
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