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文档简介

2026届河南省濮阳市华龙区濮阳一中高二上数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.圆与的公共弦长为()A. B.C. D.2.若正方体ABCD­A1B1C1D1的棱长为1,则直线A1C1到平面ACD1的距离为()A.1 B.C. D.3.已知数列的通项公式为.若数列的前n项和为,则取得最大值时n的值为()A.2 B.3C.4 D.54.小王与小张二人参加某射击比赛预赛的五次测试成绩如下表所示,设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和,则()第一次第二次第三次第四次第五次小王得分(环)910579小张得分(环)67557A. B.C. D.5.曲线y=x3+11在点P(1,12)处的切线与y轴交点的纵坐标是()A.﹣9 B.﹣3C.9 D.156.在数列中,,则此数列最大项的值是()A.102 B.C. D.1087.已知等比数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.8.双曲线的渐近线的斜率是()A.1 B.C. D.9.直线经过两点,那么其斜率为()A. B.C. D.10.已知点为双曲线的左顶点,点和点在双曲线的右分支上,是等边三角形,则的面积是A. B.C. D.11.已知双曲线的右焦点为,以为圆心,以为半径的圆与双曲线的一条渐近线交于,两点,若(为坐标原点),则双曲线的离心率为().A. B.C. D.12.若关于x的方程有解,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若恒成立,则______.14.达•芬奇认为:和音乐一样,数学和几何“包含了宇宙的一切”,从年轻时起,他就本能地把这些主题运用在作品中,布达佩斯的伊帕姆维泽蒂博物馆收藏的达•芬奇方砖,在正六边形上画了具有视觉效果的正方体图案(如图1),把三片这样的达•芬奇方砖形成图2的组合,这个组合表达了图3所示的几何体.若图3中每个正方体的边长为1,则点到直线的距离是__________.15.设O为坐标原点,F为双曲线的焦点,过F的直线l与C的两条渐近线分别交于A,B两点.若,且的内切圆的半径为,则C的离心率为____________16.如图,已知正方形边长为,长方形中,,平面与平面互相垂直,是线段的中点,则异面直线与所成角的余弦值为______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)已知空间内不重合的四点A,B,C,D的坐标分别为,,,,且(1)求k,t的值;(2)求点B到直线CD的距离18.(12分)已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥0对定义域内的任意x恒成立,求实数a的取值范围.19.(12分)已知,.(1)若,为假命题,求的取值范围;(2)若是的必要不充分条件,求实数的取值范围.20.(12分)为了了解高二段1000名学生一周课外活动情况,随机抽取了若干学生的一周课外活动时间,时间全部介于10分钟与110分钟之间,将课外活动时间按如下方式分成五组:第一组,第二组,…,第五组.按上述分组方法得到的频率分布直方图如图所示,已知图中从左到右前3个组的频率之比为3∶8∶19,且第二组的频数为8(1)求第一组数据的频率并计算调查中随机抽取了多少名学生的一周课外活动时间;(2)求这组数据的平均数21.(12分)如图,四边形是某半圆柱的轴截面(过上下底面圆心连线的截面),线段是该半圆柱的一条母线,点为线的中点(1)证明:;(2)若,且点到平面的距离为1,求线段的长22.(10分)已知椭圆的左、右焦点分别为、,离心率,且过点(1)求椭圆C的方程;(2)已知过的直线l交椭圆C于A、B两点,试探究在平面内是否存在定点Q,使得是一个确定的常数?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,说明理由

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】已知两圆方程,可先让两圆方程作差,得到其公共弦的方程,然后再计算圆心到直线的距离,再结合勾股定理即可完成弦长的求解.【详解】已知圆,圆,两圆方程作差,得到其公共弦的方程为::,而圆心到直线的距离为,圆的半径为,所以,所以.故选:D.2、B【解析】先证明点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离,再建立空间直角坐标系,利用向量法求解.【详解】因为平面平面,所以A1C1//平面ACD1,则点A1到平面ACD1的距离即为直线A1C1到平面ACD1的距离.建立如图所示的空间直角坐标系,易知=(0,0,1),由题得平面,所以平面,所以,同理,因为平面,所以平面,所以是平面一个法向量,所以平面ACD1的一个法向量为=(1,1,1),故所求的距离为.故选:B【点睛】方法点睛:求点到平面的距离常用的方法有:(1)几何法(找作证指求);(2)向量法;(3)等体积法.要根据已知条件灵活选择方法求解.3、C【解析】根据单调性分析出数列的正数项有哪些即可求解.【详解】由条件有,当时,,即;当时,,即.即,所以取得最大值时n的值为.故选:C4、C【解析】根据图表数据可以看出小王和小张的平均成绩和成绩波动情况.【详解】解:从图表中可以看出小王每次的成绩均不低于小张,但是小王成绩波动比较大,故设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和.可知故选:C5、C【解析】y′=3x2,则y′|x=1=3,所以曲线在P点处的切线方程为y-12=3(x-1)即y=3x+9,它在y轴上的截距为9.6、D【解析】将将看作一个二次函数,利用二次函数的性质求解.【详解】将看作一个二次函数,其对称轴为,开口向下,因为,所以当时,取得最大值,故选:D7、A【解析】由,可得等比数列公比q=2,利用等比数列求和公式和通项公式即可求.【详解】设等比数列的公比为q,则,.故选:A.8、B【解析】由双曲线的渐近线方程为:,化简即可得到答案.【详解】双曲线的渐近线方程为:,即,渐近线的斜率是.故选:B9、B【解析】由两点的斜率公式可得答案.【详解】直线经过两点,则故选:B10、C【解析】设点在轴上方,由是等边三角形得直线斜率.又直线过点,故方程为.代入双曲线方程,得点的坐标为.同理可得,点的坐标为.故的面积为,选C.11、A【解析】设双曲线的一条渐近线方程为,为的中点,可得,由,可知为的三等分点,用两种方式表示,可得关于的方程组,结合即可得到双曲线的离心率.【详解】设双曲线的一条渐近线方程为,为的中点,可得,由到渐近线的距离为,所以,又,所以,因为,所以,整理可得:,即,所以,可得,所以,所以双曲线的离心率为,故选:A.12、C【解析】将方程有解,转化为方程有解求解.【详解】解:因为方程有解,所以方程有解,因为,当且仅当,即时,等号成立,所以实数a的取值范围为,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】利用导数研究的最小值为,再构造研究其最值,即可确定参数a的值.【详解】令,则且,当时,递减;当时,递增;所以,即在上恒成立,令,则,当时,递增;当时,递减;所以,综上,.故答案为:114、【解析】根据题意,求得△的三条边长,在三角形中求边边上的高线即可.【详解】根据题意,延长交于点,连接,如下所示:在△中,容易知:;同理,,满足,设点到直线的距离为,由等面积法可知:,解得,即点到直线的距离是.故答案为:.15、##【解析】,作出渐近线图像,由题可知的内切圆圆心在x轴上,过内心作OA和AB的垂线,可得几何关系,据此即可求解.【详解】双曲线渐近线OA与OB如图所示,OA与OB关于x轴对称,设△OAB的内切圆圆心为,则M在的平分线上,过点分别作于点于,由,则四边形为正方形,由焦点到渐近线的距离为得,又,∴,且,∴,∴,则.故答案为:.16、【解析】建立如图所示的空间直角坐标系,求出,后可求异面直线所成角的余弦值.【详解】长方形可得,因为平面与平面互相垂直,平面平面,平面,故平面,故可建立如图所示的空间直角坐标系,则,故,,故.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),(2)【解析】(1)由,可得存在唯一实数,使得,列出方程组,解之即可得解;(2)设直线与所成的角为,求出,再根据点B到直线CD的距离为即可得解【小问1详解】解:,,因为,所以存在唯一实数,使得,所以,所以,解得,所以,;【小问2详解】解:,则,设直线与所成的角为,则,所以点B到直线CD的距离为.18、(1)答案见解析(2)【解析】(1)求导数,然后对进行分类讨论,利用导数的正负,可得函数的单调区间;(2)利用(1)中函数的单调性,求得函数在处取得最小值,即可求实数的取值范围.【小问1详解】解:求导可得①时,令可得,由于知;令,得∴函数在上单调递减,在上单调递增;②时,令可得;令,得或,由于知或;∴函数在上单调递减,在上单调递增;③时,,函数在上单调递增;④时,令可得;令,得或,由于知或∴函数在上单调递减,在上单调递增;【小问2详解】由(1)时,,(不符合,舍去)当时,在上单调递减,在上单调递增,故函数在处取得最小值,所以函数对定义域内的任意x恒成立时,只需要即可∴.综上,.19、(1)(2)【解析】(1)分别求出命题、为真时参数的取值范围,依题意、都为假命题,求出的取值范围,即可得解;(2)依题意可得是的必要不充分条件,则真包含于,即可得到不等式组,解得即可;【小问1详解】由,解得,即,由,可得,所以,当时,解得,即,因为为假命题,则、都为假命题,当为假命题时:或当为假命题时:或故当、都为假命题,或综上可得;【小问2详解】因为是的必要不充分条件,由(1)可知,,所以真包含于,所以,解得,即20、(1)0.06,50名(2)64(分钟)【解析】(1)利用频率和为1可求解频率,再利用频率,频数,总数之间的关系可求解学生人数;(2)平均数:频率分布直方图中每个小长方形的中点乘以对应的长方形面积之和;【小问1详解】设图中从左到右前3个组的频率分别为3x,8x,19x依题意,得所以.所以第一组数据的频率为,设调查中随机抽取了n名学生的课外活动时间,则,得,所以调查中随机抽取了50名学生的课外活动时间小问2详解】由题意,这组数据的平均数(分钟)21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)先证明,,利用判定定理证明平面,从而得到;(2)设,利用等体积法,由由,解出a.【详解】(1)证明:由题意可知平面,平面∴∵所对为半圆直径∴∴和是平面内两条相交直线∴平面平面∴(2)设,因为,且所以,设,在等腰直角三角形中,取BC的中点E,连结AE,则,取BC1的中点为P,连结DP,∵,∴,又为的中点,∴,∴,即的高为∴,∵,且∴平面,∵平面,且即到平面的距离为1,而由,即解得:,即.【点睛】立体几何解答题(1)第一问一般是几何关系的证明,用判定定理;(2)第二问是计算,求角或求距离(求体积通常需要先求距离).如果求体积,常用的方法有:(1)直接法;(2)等体积法;(3)

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