广西壮族自治区柳州市柳州高级中学2026届数学高二上期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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文档简介

广西壮族自治区柳州市柳州高级中学2026届数学高二上期末质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.执行如图所示的程序框图,若输出的,则输入的可能为()A.9 B.5C.4 D.32.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.3.在中,、、所对的边分别为、、,若,,,则()A. B.C. D.4.数列满足,且,是函数的极值点,则的值是()A.2 B.3C.4 D.55.双曲线的光学性质如下:如图1,从双曲线右焦点发出的光线经双曲线镜面反射,反射光线的反向延长线经过左焦点.我国首先研制成功的“双曲线新闻灯”,就是利用了双曲线的这个光学性质.某“双曲线灯”的轴截面是双曲线一部分,如图2,其方程为,分别为其左、右焦点,若从右焦点发出的光线经双曲线上的点A和点B反射后(,A,B在同一直线上),满足,则该双曲线的离心率的平方为()A. B.C. D.6.已知等差数列中的、是函数的两个不同的极值点,则的值为()A. B.1C.2 D.37.设为坐标原点,直线与抛物线C:交于,两点,若,则的焦点坐标为()A. B.C. D.8.展开式的第项为()A. B.C. D.9.如图,已知、分别是椭圆的左、右焦点,点、在椭圆上,四边形是梯形,,且,则的面积为()A. B.C. D.10.命题“存在,使得”为真命题的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.11.若直线被圆截得的弦长为4,则的最大值是()A. B.C.1 D.212.在棱长为1的正四面体中,点满足,点满足,当和的长度都为最短时,的值是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线与直线交于D,E两点,若(点O为坐标原点)的面积为16,则抛物线的方程为______;过焦点F的直线l与抛物线交于A,B两点,则______14.近年来,我国外卖业发展迅猛,外卖小哥穿梭在城市的大街小巷成为一道道亮丽的风景线.他们根据外卖平台提供的信息到外卖店取单,某外卖小哥每天来往于r个外卖店(外卖店的编号分别为1,2,…,r,其中),约定:每天他首先从1号外卖店取单,称为第1次取单,之后,他等可能的前往其余个外卖店中的任何一个店取单,称为第2次取单,依此类推.假设从第2次取单开始,他每次都是从上次取单的店之外的个外卖店取单.设事件表示“第k次取单恰好是从1号店取单()”,是事件发生的概率,显然,,则______,与的关系式为______15.曲线在处的切线斜率为___________.16.设正项等比数列的公比为,前项和为,若,则_______________.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)三棱柱中,侧面为菱形,,,,(1)求证:面面;(2)在线段上是否存在一点M,使得二面角为,若存在,求出的值,若不存在,请说明理由18.(12分)已知直线与双曲线相交于、两点.(1)当时,求;(2)是否存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.19.(12分)已知函数,其中.(1)当时,求函数的单调性;(2)若对,不等式在上恒成立,求的取值范围.20.(12分)设,为双曲线:(,)的左、右顶点,直线过右焦点且与双曲线的右支交于,两点,当直线垂直于轴时,△为等腰直角三角形(1)求双曲线的离心率;(2)若双曲线左支上任意一点到右焦点点距离的最小值为3,①求双曲线方程;②已知直线,分别交直线于,两点,当直线倾斜角变化时,以为直径的圆是否过轴上的定点,若过定点,求出定点的坐标;若不过定点,请说明理由21.(12分)已知数列的前项和满足,数列满足(1)求,的通项公式;(2)若数列满足,求的前项和22.(10分)已知圆心C的坐标为,且是圆C上一点(1)求圆C的标准方程;(2)过点的直线l被圆C所截得的弦长为,求直线l的方程

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】根据输出结果可得输出时,结合执行逻辑确定输入k的可能值,即可知答案.【详解】由,得,则输人的可能为.∴结合选项知:D符合要求.故选:D.2、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:D3、B【解析】利用正弦定理,以及大边对大角,结合正弦定理,即可求得.【详解】根据题意,由正弦定理,可得:,解得,故可得或,由,可得,故故选:B.4、C【解析】利用导数即可求出函数的极值点,再利用等差数列的性质及其对数的运算性质求解即可【详解】由,得,因为,是函数的极值点,所以,是方程两个实根,所以,因为数列满足,所以,所以数列为等差数列,所以,所以,故选:C5、D【解析】设,根据题意可得,由双曲线定义得、,进而求出(用表示),然后在中,应用勾股定理得出关系,求得离心率【详解】易知共线,共线,如图,设,则.因为,所以,则,则,又因为,所以,则,在中,,即,所以.故选:D6、C【解析】对求导,由题设及根与系数关系可得,再根据等差中项的性质求,最后应用对数运算求值即可.【详解】由题设,,由、是的两个不同的极值点,所以,又是等差数列,所以,即,故.故选:C7、B【解析】根据题中所给的条件,结合抛物线的对称性,可知,从而可以确定出点的坐标,代入方程求得的值,进而求得其焦点坐标,得到结果.【详解】因为直线与抛物线交于两点,且,根据抛物线的对称性可以确定,所以,代入抛物线方程,求得,所以其焦点坐标为,故选:B.【点睛】该题考查的是有关圆锥曲线的问题,涉及到的知识点有直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标,属于简单题目.8、B【解析】由展开式的通项公式求解即可【详解】因为,所以展开式的第项为,故选:B9、A【解析】设点关于原点的对称点为点,连接、,分析可知、、三点共线,设点、,设直线的方程为,分析可知,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,求出的值,可得出的值,再利用三角形的面积公式可求得结果.【详解】设点关于原点的对称点为点,连接、,如下图所示:因为为、的中点,则四边形为平行四边形,可得且,因为,故、、三点共线,设、,易知点,,,由题意可知,,可得,若直线与轴重合,设,,则,不合乎题意;设直线的方程为,联立,可得,由韦达定理可得,得,,则,可得,故,因此,.故选:A.10、B【解析】“存在,使得”为真命题,可得,利用二次函数的单调性即可得出.再利用充要条件的判定方法即可得出.【详解】解:因为“存在,使得”为真命题,所以,因此上述命题得个充分不必要条件是.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数的单调性、充要条件的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.11、A【解析】根据弦长求得的关系式,结合基本不等式求得的最大值.【详解】圆的圆心为,半径为,所以直线过圆心,即,由于为正数,所以,当且仅当时,等号成立.故选:A12、A【解析】根据给定条件确定点M,N的位置,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】因,则,即,而,则共面,点M在平面内,又,即,于是得点N在直线上,棱长为1的正四面体中,当长最短时,点M是点A在平面上的射影,即正的中心,因此,,当长最短时,点N是点D在直线AC上的射影,即正边AC的中点,,而,,所以.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.②.1【解析】利用的面积列方程,化简求得的值,从而求得抛物线方程.将的斜率分成存在和不存在两种情况进行分类讨论,结合根与系数关系求得.【详解】依题意可知,,所以,解得.所以抛物线方程为.焦点,当直线的斜率不存在时,直线的方程为,,即,此时.当直线的斜率存在且不为时,设直线的方程为,由消去并化简得,,设,则,结合抛物线的定义可知.故答案为:;14、①.②.【解析】根据题意,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】根据题意,事件表示“第3次取单恰好是从1号店取单”,因此;同理故答案为:;.15、##【解析】首先求得的导数,由导数的几何意义可得切线的斜率.【详解】因为函数的导数为,所以可得在处的切线斜率,故答案为:16、【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)证明见解析;(2)【解析】(1)取BC的中点O,连结AO、,在三角形中分别证明和,再利用勾股定理证明,结合线面垂直的判定定理可证明平面,再由面面垂直的判定定理即可证明结果.(2)建立空间直角坐标系,假设点M存在,设,求出M点坐标,然后求出平面的法向量,利用空间向量的方法根据二面角的平面角为可求出的值.【详解】(1)取BC的中点O,连结AO,,,为等腰直角三角形,所以,;侧面为菱形,,所以三角形为为等边三角形,所以,又,所以,又,满足,所以;因为,所以平面,因为平面中,所以平面平面.(2)由(1)问知:两两垂直,以O为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间之间坐标系.则,,,,若存在点M,则点M在上,不妨设,则有,则,有,,设平面的法向量为,则解得:平面的法向量为则解得:或(舍)故存在点M,.【点睛】本题考查立体几何探索是否存在的问题,属于中档题.方法点睛:(1)判断是否存在的问题,一般先假设存在;(2)设出点坐标,作为已知条件,代入计算;(3)根据结果,判断是否存在.18、(1);(2)不存在,理由见解析.【解析】(1)当时,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得;(2)假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,将直线与双曲线的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出,即可得出结论.【小问1详解】解:设点、,当时,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,.【小问2详解】解:假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,联立得,由题意可得,解得且,由韦达定理可知,因为以为直径的圆经过坐标原点,则,所以,,整理可得,该方程无实解,故不存在.19、(1)的单调递增区间为,,单调递减区间为,(2)【解析】(1)求导可得,分析正负即得解;(2)转化在上恒成立为,分析函数单调性,转化为f(1)≤1f(-1)≤1,求解即可【小问1详解】当时,令,解得,,当变化时,,的变化情况如下表:↘极小值↗极大值↘极小值↗所以的单调递增区间为,,单调递减区间为,【小问2详解】由条件可知,从而恒成立当时,;当时,因此函数在上的最大值是与两者中的较大者为使对任意的,不等式在上恒成立,当且仅当f(1)≤1f(-1)≤1即在上恒成立所以,因此满足条件的的取值范围是20、(1);(2)①;②定点有两个,【解析】(1)由双曲线方程有、、,根据已知条件有,即可求离心率.(2)①由题设有,结合(1)求双曲线参数,写出双曲线方程即可;②由题设可设为,,,联立双曲线方程结合韦达定理求,,,,再由、的方程求,坐标,若在为直径的圆上点,由结合向量垂直的坐标表示列方程,进而求出定点坐标.【小问1详解】由题设,若,且,又△为等腰直角三角形,∴,即,则又,可得.【小问2详解】由题设,,由(1)有,则,即,①由上可知:双曲线方程为.②由①知:,且直线的斜率不为0,设为,,,联立直线与双曲线得:,∴,,则,∴,∴直线为;直线为;∴,,若在为直径的圆上点,∴,且,∴,令,则,∴,即,∴或,即过定点.【点睛】关键点点睛:第二问的②,设直线为,联立直线与双曲线,应用韦达定理求,,,,进而根据、的方程求,坐标,再由圆的性质及向量垂直的坐标表示求定点坐标.21、(1),;(2).【解析】(1)由求得的递推关系,结合可得其为等比数列,从而得通项公式,代入计算得;(2)求出,由错位相减法求和【详解】(1)由可得,,即,易知,故..(2)由(1)可知,①,②,①-②得,.【点睛】方

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