2026届浙江省湖州市长兴县、德清县、安吉县高二上数学期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2026届浙江省湖州市长兴县、德清县、安吉县高二上数学期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.给出命题:若函数是幂函数,则函数的图象不过第四象限.在它的逆命题、否命题、逆否命题三个命题中,真命题的个数是()A.3 B.2C.1 D.02.在空间直角坐标系中,,,平面的一个法向量为,则平面与平面夹角的正弦值为()A. B.C. D.3.已知点在抛物线:上,则的焦点到其准线的距离为()A. B.C.1 D.24.命题“若,则”的逆否命题是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则5.已知,是球的球面上两点,,为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为()A. B.C. D.6.已知数列为等比数列,若,则的值为()A.-4 B.4C.-2 D.27.已知实数满足,则的取值范围()A.-1m B.-1m<0或0<mC.m或m-1 D.m1或m-18.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点为,则()A.-4 B.-10C.4 D.109.命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的一个充分不必要条件是()A.a≥4 B.a≤4C.a≥5 D.a≤510.已知椭圆的左右焦点分别为、,点在椭圆上,若、、是一个直角三角形的三个顶点,则点到轴的距离为A B.4C. D.11.已知点,动点P满足,则点P的轨迹为()A椭圆 B.双曲线C.抛物线 D.圆12.袋子中有四个小球,分别写有“文、明、中、国”四个字,有放回地从中任取一个小球,直到“中”“国”两个字都取到就停止,用随机模拟的方法估计恰好在第三次停止的概率.利用电脑随机产生0到3之间取整数值的随机数,分别用0,1,2,3代表“文、明、中、国”这四个字,以每三个随机数为一组,表示取球三次的结果,经随机模拟产生了以下18组随机数:由此可以估计,恰好第三次就停止的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知命题:方程表示焦点在轴上的椭圆;命题:方程表示双曲线.若为真,则实数的取值范围为______.14.设正项等比数列的公比为,前项和为,若,则_______________.15.已知一个样本数据为3,3,5,5,5,7,7,现在新加入一个3,一个5,一个7得到一个新样本,则与原样本数据相比,新样本数据平均数______,方差______.(“变大”、“变小”、“不变”)16.若直线与直线平行,且原点到直线的距离为,则直线的方程为____________.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)已知曲线:.(1)若曲线是双曲线,求的取值范围;(2)设,已知过曲线的右焦点,倾斜角为的直线交曲线于A,B两点,求.18.(12分)如图,矩形和菱形所在的平面相互垂直,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的余弦值.19.(12分)已知圆,其圆心在直线上.(1)求的值;(2)若过点的直线与相切,求的方程.20.(12分)已知向量,(1)求;(2)求;(3)若(),求的值21.(12分)甲、乙等6个班级参加学校组织广播操比赛,若采用抽签的方式随机确定各班级的出场顺序(序号为1,2,…,6),求:(1)甲、乙两班级的出场序号中至少有一个为奇数的概率;(2)甲、乙两班级之间的演出班级(不含甲乙)个数X的分布列与期望22.(10分)已知函数,其中(1)当时,求函数的单调区间;(2)①若恒成立,求的最小值;②证明:,其中.

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】若函数是幂函数,则函数的图象不过第四象限,原命题是真命题,则其逆否命题也是真命题;其逆命题为:若函数的图象不过第四象限,则函数是幂函数是假命题,所以原命题的否命题也是假命题.故它的逆命题、否命题、逆否命题三个命题中,真命题有一个.选C2、A【解析】根据给定条件求出平面的法向量,再借助空间向量夹角公式即可计算作答.【详解】设平面的法向量为,则,令,得,令平面与平面夹角为,则,,所以平面与平面夹角的正弦值为.故选:A3、B【解析】由点在抛物线上,求得参数,焦点到其准线的距离即为.【详解】由点在抛物线上,易知,,故焦点到其准线的距离为.故选:B.4、C【解析】根据逆否命题的定义写出逆否命题即得【详解】解:以否定的结论作条件、否定的条件作结论得出的命题为原命题的逆否命题,即“若,则”的逆否命题是“若,则”故选:C5、C【解析】当平面时,三棱锥体积最大,根据棱长与球半径关系即可求出球半径,从而求出表面积.【详解】当平面时,三棱锥体积最大.又,则三棱锥体积,解得;故表面积.故选:C.【点睛】关键点点睛:本题考查三棱锥与球的组合体的综合问题,本题的关键是判断当平面时,三棱锥体积最大.6、B【解析】根据,利用等比数列的通项公式求解.【详解】因为,所以,则,解得,所以.故选:B7、C【解析】把看成动点与所确定的直线的斜率,动点在所给曲线上.【详解】就是点,所确定的直线的斜率,而在上,因为,.故选:C8、A【解析】根据关于平面对称的点的规律:横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,即可求出点关于平面的对称点的坐标,再利用向量的坐标运算求.【详解】解:由题意,关于平面对称的点横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,从而有点关于对称的点的坐标为(2,−1,-3).故选:A【点睛】本题以空间直角坐标系为载体,考查点关于面的对称,考查数量积的坐标运算,属于基础题9、C【解析】先要找出命题为真命题的充要条件,从集合的角度充分不必要条件应为的真子集,由选择项不难得出答案【详解】命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题,可化为∀x∈[1,2],恒成立即只需,即命题“∀x∈[1,2],x2-a≤0”为真命题的的充要条件为,而要找的一个充分不必要条件即为集合的真子集,由选择项可知C符合题意.故选:C10、D【解析】设椭圆短轴的一个端点为根据椭圆方程求得c,进而判断出,即得或令,进而可得点P到x轴的距离【详解】解:设椭圆短轴的一个端点为M由于,,;,只能或令,得,故选D【点睛】本题主要考查了椭圆的基本应用考查了学生推理和实际运算能力是基础题11、A【解析】根据椭圆的定义即可求解.【详解】解:,故,又,根据椭圆的定义可知:P的轨迹为椭圆.故选:A.12、A【解析】利用古典概型的概率公式求解.【详解】因为随机模拟产生了以下18组随机数:,其中恰好第三次就停止包含的基本事件有:023,123,132共3个,所以由此可以估计,恰好第三次就停止的概率为,故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】既然为真,那么就是为真,即p是假,并且q是真,根据椭圆和双曲线的定义即可解出。【详解】∵为真,∴p为假,q为真;考虑p为真的情况:解得……①;由于p为假,∴或;由于q为真,∴,即……②;由①和②得:;故答案为:.14、【解析】由可知公比,所以直接利用等比数列前项和公式化简,即可求出【详解】解:因为,所以,所以,所以,化简得,因为等比数列的各项为正数,所以,所以,故答案为:【点睛】此题考查等比数列前项和公式的应用,考查计算能力,属于基础题15、①.不变②.变大【解析】通过计算平均数和方差来确定正确答案.【详解】原样本平均数为,原样本方差为,新样本平均数为,新样本方差为.所以平均数不变,方差变大.故答案为:不变;变大16、【解析】可设直线的方程为,利用点到直线的距离公式求得,即可得解.【详解】可设直线的方程为,即,则原点到直线的距离为,解得,所以直线的方程为.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、(1)(2)【解析】(1)利用双曲线的标准方程直接列不等式组,即可求解;(2)先求出直线l的方程为:,利用“设而不求法”和弦长公式求弦长.【小问1详解】要使曲线:为双曲线,只需,解得:,即的取值范围.【小问2详解】当m=0时,曲线C的方程为,可得,所以右焦点,由题意可得直线l的方程为:.设,联立整理可得:,可得:所以弦长,所以18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用面面垂直和线面垂直的性质定理可证得;由菱形边长和角度的关系可证得;利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)以为坐标原点建立起空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值.详解】(1)平面平面,平面平面,且平面,平面,平面,,四边形为菱形且为中点,,又,,又,,平面,,平面.(2)以为坐标原点可建立如下图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,,二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查立体几何中线面垂直关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;涉及到面面垂直的性质定理、线面垂直的判定与性质定理的应用,属于常考题型.19、(1)(2)或【解析】(1)将圆的一般方程化为标准方程,求出圆心,代入直线方程即可求解.(2)设直线的方程为:,利用圆心到直线的距离即可求解.【小问1详解】圆的标准方程为:,所以,圆心为由圆心在直线上,得.所以,圆的方程为:【小问2详解】由题意可知直线的斜率存在,设直线的方程为:,即由于直线和圆相切,得解得:所以,直线方程为:或.20、(1)(2)(3)【解析】(1)根据向量数量积的坐标表示即可得解;(2)求出,再根据空间向量的模的坐标表示即可得解;(3)由,可得,再根据数量积的运算律即可得解.【小问1详解】解:;【小问2详解】解:;【小问3详解】解:因为,所以,即,解得.21、(1)(2)X01234p期望为.【解析】(1)求出甲、乙两班级的出场序号中均为偶数的概率,进而求出答案;(2)求出X的可能取值及相应的概率,写出分布列,求出期望值.【小问1详解】由题意得:甲、乙两班级的出场序号中均为偶数的概率为,故甲、乙两班级的出场序号中至少有一个为奇数的概率;【小问2详解】X的可能取值为0,1,2,3,4,,,,故分布列为:X01234p数学期望为22、(1)单调递增区间为,单调递减区间为(2)①1;②证明见解析【

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