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文档简介
2026届广东省广州市增城高级中学数学高二上期末达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.设抛物线的焦点为,准线与轴的交点为,是上一点,若,则()A. B.C. D.2.已知为坐标原点,点的坐标为,点的坐标满足,则的最小值为()A B.C. D.43.一质点的运动方程为(位移单位:m,时间单位:s),则该质点在时的瞬时速度为()A.4 B.12C.15 D.214.已知两定点和,动点在直线上移动,椭圆C以A,B为焦点且经过点P,则椭圆C的短轴的最小值为()A. B.C. D.5.如图,在平行六面体中,()A. B.C. D.6.如图是函数的导函数的图象,下列结论中正确的是()A.在上是增函数 B.当时,取得最小值C.当时,取得极大值 D.在上是增函数,在上是减函数7.直线的斜率是()A. B.C. D.8.已知命题:,,命题:,,则()A.是假命题 B.是真命题C.是真命题 D.是假命题9.设等差数列的前n项和为,且,则()A.64 B.72C.80 D.14410.已知过点的直线l与圆相交于A,B两点,则的取值范围是()A. B.C. D.11.已知斜率为1的直线l过椭圆的右焦点,交椭圆于A,B两点,则弦AB的长为()A. B.C. D.12.椭圆的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.某校共有学生480人;现采用分层抽样的方法从中抽取80人进行体能测试;若这80人中有30人是男生,则该校女生共有___________.14.已知曲线在点处的切线方程是,则的值为______15.已知抛物线,则的准线方程为______.16.若点为圆的弦的中点,则弦所在直线方程为________.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)已知数列为等差数列,为其前n项和,若,(1)求数列的首项和公差;(2)求的最小值.18.(12分)如图,已知在四棱锥中,平面,四边形为直角梯形,,,.(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)在线段上是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,指出点的位置;若不存在,说明理由.19.(12分)已知对于,函数有意义,关于k的不等式成立.(1)若为假命题,求k的取值范围;(2)若p是q的必要不充分条件,求m的取值范围.20.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)若与相交于A、两点,设,求.21.(12分)已知是公差不为零的等差数列,,且,,成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和22.(10分)已知椭圆,离心率为,短半轴长为1(1)求椭圆C的方程;(2)已知直线,问:在椭圆C上是否存在点T,使得点T到直线l的距离最大?若存在,请求出这个最大距离;若不存在,请说明理由
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】求出抛物线的准线方程,可得出点的坐标,利用抛物线的定义可求得点的坐标,再利用两点间的距离公式可求得结果.【详解】易知抛物线焦点为,准线方程为,可得准线与轴的交点,设点,由抛物线的性质,,可得,所以,,解得,即点,所以.故选:D.2、B【解析】由数量积的坐标运算求得,令,化为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【详解】解:根据题意可得,、,所以,令,由约束条件作出可行域如下图所示,由得,即,由,得,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最小值为,即,所以故选:B3、B【解析】由瞬时变化率的定义,代入公式求解计算.【详解】由题意,该质点在时的瞬时速度为.故选:B4、B【解析】根据题意,点关于直线对称点的性质,以及椭圆的定义,即可求解.【详解】根据题意,设点关于直线的对称点,则,解得,即.根据椭圆的定义可知,,当、、三点共线时,长轴长取最小值,即,由且,得,因此椭圆C的短轴的最小值为.故选:B.5、B【解析】由空间向量的加法的平行四边形法则和三角形法则,可得所求向量【详解】连接,可得,又,所以故选:B.6、D【解析】根据导函数的图象判断出函数的单调区间、极值、最值,由此确定正确选项.【详解】根据图象知:当,时,函数单调递减;当,时,函数单调递增.所以在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,故选项A不正确,选项D正确;故当时,取得极小值,选项C不正确;当时,不是取得最小值,选项B不正确;故选:D.7、D【解析】把直线方程化为斜截式即得【详解】直线方程的斜截式为,斜率为故选:D8、C【解析】先分别判断命题、的真假,再利用逻辑联结词“或”与“且”判断命题的真假.【详解】由题意,,所以,成立,即命题为真命题,,所以不存在,使得,即命题为假命题,所以是假命题,为真命题,所以是真命题,是假命题,是假命题,是真命题.故选:C9、B【解析】利用等差数列下标和性质,求得,再用等差数列前项和公式即可求解.【详解】根据等差数列的下标和性质,,解得,.故选:B.10、D【解析】经判断点在圆内,与半径相连,所以与垂直时弦长最短,最长为直径【详解】将代入圆方程得:,所以点在圆内,连接,当时,弦长最短,,所以弦长,当过圆心时,最长等于直径8,所以的取值范围是故选:D11、C【解析】根据题意求得直线l的方程,设,联立直线与椭圆的方程,利用韦达定理求得,再利用弦长公式即可得出答案.【详解】由椭圆知,,所以,所以右焦点坐标为,则直线的方程为,设,联立,消y得,,则,所以.即弦AB长为.故选:C.12、A【解析】由椭圆标准方程求得,再计算出后可得离心率【详解】在椭圆中,,,,因此,该椭圆的离心率为.故选:A.【点睛】本题考查求椭圆的离心率,根据椭圆标准方程求出即可二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、人##300【解析】根据人数占比直接计算即可.【详解】该校女生共有人.故答案为:人.14、11【解析】根据给定条件结合导数的几何意义直接计算作答.【详解】因曲线在点处的切线方程是,则,,所以.故答案为:1115、##【解析】根据抛物线的方程求出的值即得解.【详解】解:因为抛物线,所以,所以的准线方程为.故答案为:16、【解析】因为为圆的弦的中点,所以圆心坐标为,,所在直线方程为,化简为,故答案为.考点:1、两直线垂直斜率的关系;2、点斜式求直线方程.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)首项为-2,公差为1;(2).【解析】(1)设出等差数列的公差,再结合前n项和公式列式计算作答.(2)由(1)的结论,探求数列的性质即可推理计算作答.【小问1详解】设等差数列首项为,公差为,而为其前n项和,,,于是得:,解得,,所以,.【小问2详解】由(1)知,,,,数列是递增数列,前3项均为非正数,从第4项起为正数,而,于是得的前2项和与前3项和相等并且最小,所以当或时,.18、(1);(2)存在,为上靠近点的三等分点【解析】(1)分别以所在的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出的坐标以及平面的一个法向量,计算即可求解;(2)假设线段上存在点符合题意,设可得,求出平面的法向量和平面的法向量,利用即可求出的值,即可求解.【详解】(1)分别以所在的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,如图所示:则,,,.不妨设平面的一个法向量,则有,即,取.设直线与平面所成的角为,则,所以直线与平面所成角的正弦值为;(2)假设线段上存在点,使得二面角的余弦值.设,则,从而,,.设平面的法向量,则有,即,取.设平面的法向量,则有,即,取.,解得:或(舍),故存在点满足条件,为上靠近点的三等分点【点睛】求空间角的常用方法:(1)定义法,由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量夹角(直线方向向量与直线方向向量、直线方向向量与平面法向量,平面法向量与平面法向量)余弦值,即可求出结果.19、(1)(2)【解析】(1)由与的真假相反,得出为真命题,将定义域问题转化为不等式的恒成立问题,讨论参数的取值,得出答案;(2)由必要不充分条件的定义得出,讨论的取值结合包含关系得出的范围.【详解】解:(1)因为为假命题,所以为真命题,所以对恒成立.当时,不符合题意;当时,则有,则.综上,k的取值范围为.(2)由,得.由(1)知,当为真命题时,则令令因为p是q的必要不充分条件,所以当时,,,解得当时,,符合题意;当时,,符合题意;所以的取值范围是【点睛】本题主要考查了不等式的恒成立问题以及根据必要不充分条件求参数范围,属于中档题.20、(1)曲线的普通方程为;曲线的直角坐标方程为(2)【解析】(1)直接利用转换关系式把参数方程和极坐标方程转化为直角坐标方程;(2)易得满足直线的方程,转化为参数方程,代入曲线的普通方程,再利用韦达定理结合弦长公式即可得出答案.【小问1详解】解:曲线的参数方程为(为参数),转化为普通方程为,曲线的极坐标方程为,即,根据,转化为直角坐标方程为;【小问2详解】解:因为满足直线的方程,将转化为参数方程为(为参数),代入,得,设A、两点的参数分别为,则,所以.21、(1);(2)【解析】(1)由等差数列以及等比中项的公式代入联立求解出,再利用等差数列的通项公式即可求得答案;(2)利用分组求和法,根据求和公式分别求出等差数列与等比数列的前项和再相加即可.【详解】(1)由题意,,,即,联立解得,所以数列的通项公式为;(2)由(1)得,,所以【点睛】关于数列前项和的求和方法:分组求和法:两个数列等差或者等比数列相加时利用分组求和法计算;裂项相加法:数列的通项公式为分式时可考虑裂项相消法求和;错位相减法:等差乘以等比数列的情况利用错位相减法求和.22、(1);(2)存在,最大距离为.,理由见解析【解析】(1)根据离心率及短轴长求椭圆参数,即可得椭圆方程.(2)根据直线与椭圆的位置
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