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文档简介
2026届河北省承德市重点高中联谊校高二数学第一学期期末调研模拟试题考生须知: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.已知集合A={1,a,b},B={a2,a,ab},若A=B,则a2021+b2020=()A.-1 B.0C.1 D.22.直线在轴上的截距为()A.3 B.C. D.3.若函数在区间上有两个极值点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.4.设函数在上单调递减,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.已知直线,当变化时,所有直线都恒过点()A.B.C.D.6.圆和圆的位置关系是()A.内含 B.内切C.相交 D.外离7.已知空间四边形,其对角线、,、分别是边、的中点,点在线段上,且使,用向量,表示向量是A. B.C. D.8.已知向量,,则等于()A. B.C. D.9.已知双曲线的左、右焦点分别为,,过点作直线交双曲线的右支于A,B两点.若,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.10.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.外切C.相交 D.相离11.设,是两个不同的平面,是直线且.“”是“”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件12.已知椭圆经过点,当该椭圆的四个顶点构成的四边形的周长最小时,其标准方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若椭圆的焦点在轴上,且长轴长是短轴长的2倍,则______.14.设等差数列{an}的前n项和为Sn,且S2020>0,S2021<0,则当n=_____________时,Sn最大.15.已知圆锥的母线长为cm,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为____cm.16.若椭圆的一个焦点为,则p的值为______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)某厂A车间为了确定合理的工时定额,需要确定加工零件所花费的时间,为此作了五次试验,得到数据如下:加工零件的个数x12345加工的时间y(小时)1.52.43.23.94.5(1)在给定的坐标系中画出散点图;(2)求出y关于x的回归方程;(3)试预测加工9个零件需要多少时间?参考公式:,18.(12分)已知函数.(1)求函数的极值;(2)是否存在实数,,,对任意的正数,都有成立?若存在,求出,,的所有值;若不存在,请说明理由.19.(12分)等差数列中,首项,且成等比数列(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和20.(12分)圆经过两点,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)求圆与圆的公共弦的长.21.(12分)已知,是函数的两个极值点.(1)求的解析式;(2)记,,若函数有三个零点,求的取值范围.22.(10分)如图1,在中,,,,分别是,边上的中点,将沿折起到的位置,使,如图2(1)求点到平面距离;(2)在线段上是否存在一点,使得平面与平面夹角的余弦值为.若存在,求出长;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、A【解析】根据A=B,可得两集合元素全部相等,分别求得和ab=1两种情况下,a,b的取值,分析讨论,即可得答案.【详解】因为A=B,若,解得,当时,不满足互异性,舍去,当时,A={1,-1,b},B={1,-1,-b},因为A=B,所以,解得,所以;若ab=1,则,所以,若,解得或1,都不满足题意,舍去,若,解得,不满足互异性,舍去,故选:A【点睛】本题考查两集合相等的概念,在集合相等问题中由一个条件求出参数后需进行代入检验,检验是否满足互异性、题设条件等,属基础题.2、A【解析】把直线方程由一般式化成斜截式,即可得到直线在轴上的截距.【详解】由,可得,则直线在轴上的截距为3.故选:A3、D【解析】由题意,即在区间上有两个异号零点,令,利用函数的单调性与导数的关系判断单调性,数形结合即可求解【详解】解:由题意,即在区间上有两个异号零点,构造函数,则,令,得,令,得,所以函数在上单调递增,在上单调递减,又时,,时,,且,所以,即,所以的范围故选:D4、B【解析】分析可知,对任意的恒成立,由参变量分离法可得出,求出在时的取值范围,即可得出实数的取值范围.【详解】因为,则,由题意可知对任意的恒成立,则对任意的恒成立,当时,,.故选:B.5、D【解析】将直线方程整理为,从而可得直线所过的定点.【详解】可化为,∴直线过定点,故选:D.6、C【解析】根据两圆圆心的距离与两圆半径和差的大小关系即可判断.【详解】解:因为圆的圆心为,半径为,圆的圆心为,半径为,所以两圆圆心的距离为,因为,即,所以圆和圆的位置关系是相交,故选:C.7、C【解析】根据所给的图形和一组基底,从起点出发,把不是基底中的向量,用是基底的向量来表示,就可以得到结论【详解】解:故选:【点睛】本题考查向量的基本定理及其意义,解题时注意方法,即从要表示的向量的起点出发,沿着空间图形的棱走到终点,若出现不是基底中的向量的情况,再重复这个过程,属于基础题8、C【解析】根据题意,结合空间向量的坐标运算,即可求解.【详解】由,,得,因此.故选:C.9、A【解析】根据给定条件结合双曲线定义求出,,再借助余弦定理求出半焦距c即可计算作答.【详解】因,令,,而双曲线实半轴长,由双曲线定义知,,而,于是可得,在等腰中,,令双曲线半焦距为c,在中,由余弦定理得:,而,,,解得,所以双曲线的离心率为.故选:A【点睛】方法点睛:求双曲线的离心率的方法:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得得值,根据离心率的定义求解离心率;(2)齐次式法:由已知条件得出关于的二元齐次方程,然后转化为关于的一元二次方程求解;(3)特殊值法:通过取特殊值或特殊位置,求出离心率.10、B【解析】求出两圆的圆心距与半径之和、半径之差比较大小即可得出正确答案.【详解】由可得圆心为,半径,由可得圆心为,半径,所以圆心距为,所以两圆相外切,故选:B.11、B【解析】,得不到,因为可能相交,只要和的交线平行即可得到;,,∴和没有公共点,∴,即能得到;∴“”是“”的必要不充分条件.故选B考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断.【方法点晴】考查线面平行的定义,线面平行的判定定理,面面平行的定义,面面平行的判定定理,以及充分条件、必要条件,及必要不充分条件的概念,属于基础题;并得不到,根据面面平行的判定定理,只有内的两相交直线都平行于,而,并且,显然能得到,这样即可找出正确选项.12、A【解析】把点代入椭圆方程得,写出椭圆顶点坐标,计算四边形周长讨论它取最小值时的条件即得解.【详解】依题意得,椭圆的四个顶点为,顺次连接这四个点所得四边形为菱形,其周长为,,当且仅当,即时取“=”,由得a2=12,b2=4,所求标准方程为.故选:A【点睛】给定两个正数和(两个正数倒数和)为定值,求这两个正数倒数和(两个正数和)的最值问题,可借助基本不等式中“1”的妙用解答.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4【解析】根据椭圆焦点在轴上方程的特征进行求解即可.【详解】因为椭圆的焦点在轴上,所以有,因为长轴长是短轴长的2倍,所以有,故答案为:414、1010【解析】先由S2020>0,S2021<0,判断出,,即可得到答案.【详解】等差数列{an}的前n项和为,所以,因为1+2020=1010+1011,所以,所以.,所以,所以当n=1010时,Sn最大.故答案为:1010.15、【解析】根据题意可知圆锥侧面展开图的半圆的半径为cm,再根据底面圆的周长等于侧面的弧长,即可求出结果.【详解】设底面圆的半径为,由于侧面展开图是一个半圆,又圆锥的母线长为cm,所以该半圆的半径为cm,所以,所以(cm).故答案为:.16、3【解析】利用椭圆标准方程概念求解【详解】因为焦点为,所以焦点在y轴上,所以故答案:3三、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)图见解析;(2);(3)小时.【解析】(1)根据表格数据在坐标系中描出对应点即可.(2)由表格中的数据代入公式算出,再求,即可得到方程;(3)中将自变量为9代入回归方程可得需用时间.【小问1详解】【小问2详解】由表中数据得:,,,,由x与y之间具有线性相关关系,根据公式知:,,∴回归直线方程为:【小问3详解】将代入回归直线方程得,,∴预测加工9个零件需要小时18、(1)极小值为:,无极大值(2),,【解析】(1)先求导求单调性,再判断极值点求极值即可;(2)易知,只需要为函数和的公切线即可,求出公切线,代入后分别证明和成立即可.【小问1详解】由题意知:,令,解得,令,解得,所以函数在单调递增,在单调递减,所以为函数的极小值点,即极小值为:,无极大值.【小问2详解】设,易知,所以点是和的公共点,要使成立,只需要为函数和的公切线即可,由(1)知,,所以在点处的切线为:,同理可得在点处的切线为:,由题意知为同一条直线,所以解得,即等价于;下面证明这个式子成立:首先证明等价于,设,所以,恒成立,所以单调递增,易知,所以当时,,当时,,所以在单调递减,在单调递增,所以,故不等式成立,即成立;再证明:等价于,设,所以,所以当时,,当时,,所以在单调递增,在单调递减,所以,故不等式成立,即成立;综上所述,存在,,使得成立.故:,,.【点睛】函数的单调性是函数的重要性质之一,它的应用贯穿于整个高中数学的教学之中.某些数学问题从表面上看似乎与函数的单调性无关,但如果我们能挖掘其内在联系,抓住其本质,那么运用函数的单调性解题,能起到化难为易、化繁为简的作用.因此对函数的单调性进行全面、准确的认识,并掌握好使用的技巧和方法,这是非常必要的.根据题目的特点,构造一个适当的函数,利用它的单调性进行解题,是一种常用技巧.许多问题,如果运用这种思想去解决,往往能获得简洁明快的思路,有着非凡的功效.19、(1)(2)【解析】(1)根据等比中项的性质结合等差数列的通项公式求出,进而得出数列的通项公式;(2)根据裂项相消求和法得出前项和为和.【小问1详解】因为成等比数列,所以即,解得,所以;【小问2详解】因为,,,20、(1)(2)【解析】(1)设圆的方程为,代入所过的点后可求,从而可求圆的方程.(2)利用两圆的方程可求公共弦的方程,利用垂径定理可求公共弦的弦长.【小问1详解】设圆的方程为,,,所以圆的方程为;【小问2详解】由圆的方程和圆的方程可得公共弦的方程为:,整理得到:,到公共弦距离为,故公共弦的弦长为:.21、(1);(2)【解析】(1)根据极值点的定义,可知方程的两个解即为,,代入即得结果;(2)根据题意,将方程转化为,则函数与直线在区间,上有三个交点,进而求解的取值范围【详解】解:(1)因为,所以根据极值点定义,方程的两个根即为,,,代入,,可得,解之可得,,故有;(2)根据题意,,,,根据题意,可得方程在区间,内有三个实数根,即函数与直线在区间,内有三个交点,又因为,则令,解得;令,解得或,所以函数在,上单调递减,在上单调递增;又因为,,,,函数图象如下所示:若使函数与直线有三个交点,则需使,即22、(1)(2)存在,【解析】(1)根据题意分别由已知条件计算出的面积和的面积,利用求解,(2)如图建立空间直角坐标系,设,然后求出平面与平面的法向量,利用向量平夹角公式列方程可求得结果【小问1详解】在中,,因为,分别是,边上的中点,
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