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文档简介

2026届福建省莆田六中高二上数学期末学业质量监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.若a>b,c>d,则下列不等式中一定正确的是()A. B.C. D.2.在直三棱柱中,,M,N分别是,的中点,,则AN与BM所成角的余弦值为()A. B.C. D.3.从某个角度观察篮球(如图甲),可以得到一个对称的平面图形,如图乙所示,篮球的外轮廓为圆,将篮球表面的粘合线视为坐标轴和双曲线,若坐标轴和双曲线与圆的交点将圆的周长八等分,且,则该双曲线的离心率为()A. B.C.2 D.4.命题“存在,使得”的否定为()A.存在, B.对任意,C.对任意, D.对任意,5.已知函数的导函数的图像如图所示,则下列说法正确的是()A.是函数的极大值点B.函数在区间上单调递增C.是函数的最小值点D.曲线在处切线的斜率小于零6.设点是点,,关于平面的对称点,则()A.10 B.C. D.387.数列满足,,,则数列的前10项和为()A.60 B.61C.62 D.638.下列直线中,与直线垂直的是()A. B.C. D.9.已知p:,那么p的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.10.在等差数列中,,,则公差A.1 B.2C.3 D.411.在三棱柱中,,,,则这个三棱柱的高()A1 B.C. D.12.在中,,则边的长等于()A. B.C. D.2二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设数列满足且,则________.数列的通项=________.14.设与是定义在同一区间上的两个函数,若函数在上有两个不同的零点,则称与在上是“关联函数”.若与在上是“关联函数”,则实数的取值范围是____________.15.数学家华罗庚说:“数缺形时少直观,形少数时难入微”,事实上,很多代数问题可以转化为几何问题加以解决.例如:与相关的代数问题,可以转化为点与点之间的距离的几何问题.结合上述观点:对于函数,的最小值为______16.曲线在点处的切线的方程为__________.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)已知为直角梯形,,平面,,.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.18.(12分)已知,其中.(1)若,求在处的切线方程;(2)若是函数的极小值点,求函数在区间上的最值;(3)讨论函数的单调性.19.(12分)如图所示,在长方体ABCD-A1B1C1D1中,E,F分别是AB,A1C的中点,AD=AA1=2,AB=(1)求证:EF∥平面ADD1A1;(2)求平面EFD与平面DEC的夹角的余弦值;(3)在线段A1D1上是否存在点M,使得BM⊥平面EFD?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由20.(12分)某书店刚刚上市了《中国古代数学史》,销售前该书店拟定了5种单价进行试销,每种单价(元)试销l天,得到如表单价(元)与销量(册)数据:单价(元)1819202122销量(册)6156504845(l)根据表中数据,请建立关于的回归直线方程:(2)预计今后的销售中,销量(册)与单价(元)服从(l)中的回归方程,已知每册书的成本是12元,书店为了获得最大利润,该册书的单价应定为多少元?附:,,,.21.(12分)已知双曲线的左、右焦点分别为,,动点M满足(1)求动点M的轨迹方程;(2)若动点M在双曲线C上,设双曲线C的左支上有两个不同的点P,Q,点,且,直线NQ与双曲线C交于另一点B.证明:动直线PB经过定点22.(10分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)当时,求函数在内的零点个数.

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、B【解析】根据不等式的性质及反例判断各个选项.【详解】因为c>d,所以,所以,所以B正确;时,不满足选项A;时,,且,所以不满足选项CD;故选:B2、D【解析】构建空间直角坐标系,根据已知条件求AN与BM对应的方向向量,应用空间向量夹角的坐标表示求AN与BM所成角的余弦值.【详解】建立如下图所示的空间直角坐标系,∴,,,,∴,,∴,所以AN与BM所成角的余弦值为.故选:D3、B【解析】设出双曲线方程,把双曲线上的点的坐标表示出来并代入到方程中,找到的关系即可求解.【详解】以O为原点,AD所在直线为x轴建系,不妨设,则该双曲线过点且,将点代入方程,故离心率为,故选:B【点睛】本题考查已知点在双曲线上求双曲线离心率的方法,属于基础题目4、D【解析】根据特称命题否定的方法求解,改变量词,否定结论.【详解】由题意可知命题“存在,使得”的否定为“对任意,”.故选:D.5、B【解析】根据导函数的图象,得到函数的单调区间与极值点,即可判断;【详解】解:由导函数的图象可知,当时,当时,当时,当或时,则在上单调递增,在上单调递减,所以函数在处取得极小值即最小值,所以是函数的极小值点与最小值点,因为,所以曲线在处切线的斜率大于零,故选:B6、A【解析】写出点坐标,由对称性易得线段长【详解】点是点,,关于平面的对称点,的横标和纵标与相同,而竖标与相反,,,,直线与轴平行,,故选:A7、B【解析】讨论奇偶性,应用等差、等比前n项和公式对作分组求和即可.【详解】当且为奇数时,,则,当且为偶数时,,则,∴.故选:B.8、C【解析】,,若,则,项,符合条件,故选9、C【解析】按照充分不必要条件依次判断4个选项即可.【详解】A选项:,错误;B选项:,错误;C选项:,,正确;D选项:,错误.故选:C.10、B【解析】由,将转化为表示,结合,即可求解.【详解】,.故选:B.【点睛】本题考查等差数列基本量的计算,属于基础题.11、D【解析】先求出平面ABC的法向量,然后将高看作为向量在平面ABC的法向量上的投影的绝对值,则答案可求.【详解】设平面ABC的法向量为,而,,则,即有,不妨令,则,故,设三棱柱的高为h,则,故选:D.12、A【解析】由余弦定理求解【详解】由余弦定理,得,即,解得(负值舍去)故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.5②.【解析】设,根据题意得到数列是等差数列,求得,得到,利用,结合“累加法”,即可求得.【详解】解:由题意,数列满足,所以当时,,,解得,设,则,且,所以数列是等差数列,公差为,首项为,所以,即,所以,当时,可得,其中也满足,所以数列的通项公式为.故答案为:;.14、【解析】令得,设函数,则直线与函数在区间上的图象有两个交点,利用导数分析函数的单调性与极值,利用数形结合思想可求得实数的取值范围.【详解】令得,设函数,则直线与函数在区间上的图象有两个交点,,令,可得,列表如下:极小值,,如图所示:由图可知,当时,直线与函数在区间上的图象有两个交点,因此,实数的取值范围是.故答案为:.15、【解析】根据题意得,表示点与点与距离之和的最小值,再找对称点求解即可.【详解】函数,表示点与点与距离之和的最小值,则点在轴上,点关于轴的对称点,所以,所以的最小值为:.故答案为:.16、【解析】求出导函数,得切线斜率后可得切线方程【详解】,∴切线斜率为,切线方程为故答案为: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)证明见解析;(2).【解析】建立空间直角坐标系.(1)方法一,利用向量的方法,通过计算,,证得,,由此证得平面.方法二,利用几何法,通过平面证得,结合证得,由此证得平面.(2)通过平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成锐二面角的余弦值.【详解】如图,以为原点建立空间直角坐标系,可得,,,.(1)证明法一:因为,,,所以,,所以,,,平面,平面,所以平面.证明法二:因为平面,平面,所以,又因为,即,,平面,平面,所以平面.(2)由(1)知平面的一个法向量,设平面的法向量,又,,且所以所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【点睛】本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.18、(1);(2)最大值为5,最小值为;(3)答案见解析.【解析】(1)求出导函数,进而根据导数的几何意义求出切线的斜率,然后求出切线方程;(2)根据求出a,进而求出函数的单调区间,然后求出函数的最值;(3)先求出导函数,然后讨论a的取值范围,进而求出函数的单调区间.【小问1详解】当时,,,切点坐标为,,切线的斜率为,切线方程为,即.【小问2详解】,是函数的极小值点,,即,,令,得或,令,得,的单调递增区间为,,的单调递减区间为,,函数在区间上的最大值为5,最小值为.【小问3详解】函数的定义域为,,令得,.①当时,,函数在R上单调递增;②当时,,令,得或,令,得,的单调递增区间为,,的单调递减区间为;③当时,,令,得或,令,得,的单调递增区间为,,的单调递减区间为.综上:时,,函数R上单调递增;时,的单调递增区间为,,单调递减区间为;时,的单调递增区间为,,单调递减区间为.19、(1)证明见解析;(2);(3)不存在;理由见解析【解析】(1)连接AD1,A1D,交于点O,所以点O是A1D的中点,连接FO,根据判定定理证明四边形AEFO是平行四边形,进而得到线面平行;(2)建立坐标系,求出两个面的法向量,求得两个法向量的夹角的余弦值,进而得到二面角的夹角的余弦值;(3)假设在线段A1D1上存在一点M,使得BM⊥平面EFD,设出点M的坐标,由第二问得到平面EFD的一个法向量,判断出和该法向量不平行,故不存在满足题意的点M.【详解】(1)证明:连接AD1,A1D,交于点O,所以点O是A1D的中点,连接FO因为F是A1C的中点,所以OF∥CD,OF=CD因AE∥CD,AE=CD,所以OF∥AE,OF=AE所以四边形AEFO是平行四边形所以EF∥AO因为EF⊄平面ADD1A1,AO⊂平面ADD1A1,所以EF∥平面ADD1A1(2)以点A为坐标原点,直线AB,AD,AA1分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,因为点E,F分别是AB,A1C的中点,AD=AA1=2,AB=,所以B(,0,0),D(0,2,0),E,F所以=,=(0,1,1)设平面EFD的法向量为,则即令y=1,则z=-1,x=2所以,由题知,平面DEC的一个法向量为m=(0,0,1),所以cos<,>==所以平面EFD与平面DEC的夹角的余弦值是(3)假设在线段A1D1上存在一点M,使得BM⊥平面EFD设点M的坐标为(0,t,2)(0≤t≤2),则=(,t,2)因为平面EFD的一个法向量为,而与不平行,所以在线段A1D1上不存在点M,使得BM⊥平面EFD20、(1)(2)当单价应定为22.5元时,可获得最大利润【解析】(l)先计算的平均值,再代入公式计算得到(2)计算利润为:计算最大值.【详解】解:(1),,,所以对的回归直线方程为:(2)设获得的利润为,,因为二次函数的开口向下,所以当时,取最大值,所以当单价应定为22.5元时,可获得最大利润【点睛】本题考查了回归方程,函数的最值,意在考查学生的计算能力.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)根据双曲线的定义求得的值得双曲线方程;(2)确定垂直于轴,设直线BP的方程为,设,,则,直线方程代入双曲线方程,由相交求得范围,由韦达定理,利用N、B、Q三点共线,且NQ斜率存在,由斜率相等得出的关系,代入韦达定理的结论可求得的值,从而得直线BP所过定点【小问1详解】因为,所以,动点M的轨迹是以点、为左、右焦点的双曲线的左支,则,可得,,所以,点M的轨迹方程为;【小问2详解】证明:∵,∴直线PQ垂直于x轴,易知,直线BP的斜率存在且不为0,设直线BP的方程为,设,,则,联立,化简得:,直线与双曲线左支、右支各有一个交点,需满足或,∴,,又,又N、B、Q三点共线,且NQ斜率存在,∴,即,∴,∴,∴,化简得:,∴,∴,即,满足判别式大于0,即直线BP方程为,所以直线BP过定点22、(1)当,在单调递增;当,在单调递增,在单调递减.(2)0.【解析】(1)求得,对参数分类讨论,即可由每种情况下的正负确定函数的单调性;(2)根据题意求得,利用进行放缩,只需证即,再利用导数通过证明从而得到恒成立,则问题得解.【小问1详解】以为,其定义域为,又,故当时,,在单调递增;当时,令,可得,且令,解得,令,解得,故在单调递增,在单调递减.综上所述:当,在单

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