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文档简介

2026届开卷教育联盟高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.若关于x的不等式的解集为,则关于x的不等式的解集是()A. B.,或C.,或 D.,或,或2.有一机器人的运动方程为,(是时间,是位移),则该机器人在时刻时的瞬时速度为()A. B.C. D.3.已知双曲线渐近线方程为,则该双曲线的离心率等于()A. B.C.2 D.44.函数的值域为()A. B.C. D.5.椭圆的两焦点之间的距离为A. B.C. D.6.双曲线C:的右焦点为F,过点F作双曲线C的两条渐近线的垂线,垂足分别为H1,H2.若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.27.在长方体,,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B.C. D.8.已知函数,若对任意的,,且,总有,则的取值范围是()A B.C. D.9.的展开式中的系数是()A. B.C. D.10.如图,正三棱柱中,,则与平面所成角的正弦值等于()A. B.C. D.11.等比数列的公比为q,前n项和为,设甲:,乙:是递增数列,则()A.甲是乙的充分条件但不是必要条件B.甲是乙的必要条件但不是充分条件C.甲是乙的充要条件D.甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件12.如图,在四面体中,,,,分别为,,,的中点,则化简的结果为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆与坐标轴依次交于A,B,C,D四点,则四边形ABCD面积为_____.14.滕王阁,江南三大名楼之一,因初唐诗人王勃所作《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”而名传千古,流芳后世.如图,在滕王阁旁地面上共线的三点,,处测得阁顶端点的仰角分别为,,.且米,则滕王阁高度___________米.15.在空间直角坐标系中,已知向量,则在轴上的投影向量为________.16.甲、乙两队进行篮球决赛,采取七场四胜制(当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结束).根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”.设甲队主场取胜的概率为0.6,客场取胜的概率为0.5,且各场比赛结果相互独立,则甲队以4∶1获胜的概率是____________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)已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥0对定义域内的任意x恒成立,求实数a的取值范围.18.(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.19.(12分)已知函数其中.(1)当时,求函数的单调区间;(2)当时,函数有两个零点,,满足,证明.20.(12分)已知等差数列满足,.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.(12分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)试讨论函数的单调性.22.(10分)已知圆的圆心在直线上,且经过点和.(1)求圆的标准方程;(2)若过点且斜率存在的直线与圆交于,两点,且,求直线的方程.

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】先利用已知一元二次不等式的解集求得参数,再代入所求不等式,利用分式大于零,则分子分母同号,列不等式计算即得结果.【详解】不等式解集为,即的二根是1和2,利用根和系数的关系可知,故不等式即转化成,即,等价于或者,解得或,或者.故解集为,或,或.故选:D.【点睛】分式不等式的解法:(1)先化简成右边为零的形式(或),等价于一元二次不等式(或)再求解即可;(2)先化简成右边为零的形式(或),再利用分子分母同号(或者异号),列不等式组求解即可.2、B【解析】对运动方程求导,根据导数意义即速度求得在时的导数值即可.【详解】由题知,,当时,,即速度为7.故选:B3、A【解析】由双曲线的渐近线方程,可得,再由的关系和离心率公式,计算即可得到所求值【详解】解:双曲线的渐近线方程为,由题意可得即,可得由可得,故选:A.4、C【解析】根据基本不等式即可求出【详解】因为,当且仅当时取等号,所以函数的值域为故选:C5、C【解析】根据题意,由于椭圆的方程为,故可知长半轴的长为,那么可知两个焦点的坐标为,因此可知两焦点之间的距离为,故选C考点:椭圆的简单几何性质点评:解决的关键是将方程变为标准式,然后结合性质得到结论,属于基础题6、D【解析】将条件转化为该双曲线的一条渐近线的倾斜角为,可得,由离心率公式即可得解.【详解】由题意,(为坐标原点),所以该双曲线的一条渐近线的倾斜角为,所以,即,所以离心率.故选:D.7、A【解析】在长方体中建立空间直角坐标系,求出相关点的坐标,进而求得向量,的坐标,利用向量的夹角公式即可求得答案.详解】如图,由题意可知DA,DC,两两垂直,则以D为原点,,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系.设,则,,,,,,从而,故异面直线与所成角的余弦值是,故选:A.8、B【解析】根据函数单调性定义、二次函数性质及对称轴方程,即可求解参数取值范围.【详解】依题意可得,在上为减函数,则,即的取值范围是故选:B【点睛】本题考查函数单调性定义,二次函数性质,属于基础题.9、B【解析】根据二项式定理求出答案即可.【详解】的展开式中的系数是故选:B10、C【解析】取中点,连接,,证明平面,从而可得为与平面所成角,再利用三角函数计算的正弦值.【详解】取中点,连接,,在正三棱柱中,底面是正三角形,∴,又∵底面,∴,又,∴平面,∴为与平面所成角,由题意,,,在中,.故选:C11、B【解析】当时,通过举反例说明甲不是乙的充分条件;当是递增数列时,必有成立即可说明成立,则甲是乙的必要条件,即可选出答案【详解】由题,当数列为时,满足,但是不是递增数列,所以甲不是乙的充分条件若是递增数列,则必有成立,若不成立,则会出现一正一负的情况,是矛盾的,则成立,所以甲是乙的必要条件故选:B【点睛】在不成立的情况下,我们可以通过举反例说明,但是在成立的情况下,我们必须要给予其证明过程12、C【解析】根据向量的加法和数乘的几何意义,即可得到答案;【详解】故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据椭圆的方程,求得顶点的坐标,结合菱形的面积公式,即可求解.【详解】由题意,椭圆,可得,可得,所以椭圆与坐标轴的交点分别为,此时构成的四边形为菱形,则面积为.故答案为:.14、【解析】设,由边角关系可得,,,在和中,利用余弦定理列方程,结合可解得的值,进而可得长.【详解】设,因为,,,所以,,,.在中,,即①.,在中,,即②,因为,所以①②两式相加可得:,解得:,则,故答案为:.15、【解析】根据向量坐标意义及投影的定义得解.【详解】因为向量,所以在轴上的投影向量为.故答案为:16、18【解析】本题应注意分情况讨论,即前五场甲队获胜的两种情况,应用独立事件的概率的计算公式求解.题目有一定的难度,注重了基础知识、基本计算能力及分类讨论思想的考查【详解】前四场中有一场客场输,第五场赢时,甲队以获胜的概率是前四场中有一场主场输,第五场赢时,甲队以获胜的概率是综上所述,甲队以获胜的概率是【点睛】由于本题题干较长,所以,易错点之一就是能否静心读题,正确理解题意;易错点之二是思维的全面性是否具备,要考虑甲队以获胜的两种情况;易错点之三是是否能够准确计算三、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)答案见解析(2)【解析】(1)求导数,然后对进行分类讨论,利用导数的正负,可得函数的单调区间;(2)利用(1)中函数的单调性,求得函数在处取得最小值,即可求实数的取值范围.【小问1详解】解:求导可得①时,令可得,由于知;令,得∴函数在上单调递减,在上单调递增;②时,令可得;令,得或,由于知或;∴函数在上单调递减,在上单调递增;③时,,函数在上单调递增;④时,令可得;令,得或,由于知或∴函数在上单调递减,在上单调递增;【小问2详解】由(1)时,,(不符合,舍去)当时,在上单调递减,在上单调递增,故函数在处取得最小值,所以函数对定义域内的任意x恒成立时,只需要即可∴.综上,.18、(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,.19、(1)单调递增区间,无递减区间;(2)证明见解析【解析】(1)求出函数的导数,从而判断其正负,确定函数的单调区间;(2)根据题意可得到,进而变形为,然后换元令,将证明的问题转换为成立的问题,从而构造新函数,求新函数的导数,判断其单调性,求其最值,进而证明不等式成立.【小问1详解】时,,,令,当时,,当时,,故,则,故是单调递增函数,即的单调递增区间为,无递减区间;【小问2详解】当时,函数有两个零点,,满足,即,所以,则,令,由于,则,则x2=tx故,要证明,只需证明,即证,设,令,则,当时,,即在时为增函数,故,即,所以在时为增函数,即,即,故,即.【点睛】本题考查了利用导数求函数的单调区间以及涉及到零点的不等式的证明问题,解答时要注意导数的应用,主要是根据导数的正负判断函数的单调性,进而求函数极值或最值,解答的关键时对函数式或者不等式进行合理的变形,进而能构造新的函数,利用新的函数的单调性或最值达到证明不等式成立的目的m.20、(1);(2).【解析】(1)设等差数列的公差为,根据题意可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,可得出数列的通项公式;(2)求得,利用裂项法可求得.【小问1详解】解:设等差数列的公差为,则,可得,由可得,即,解得,,故.【小问2详解】解:,因此,.21、(1)(2)详见解析.【解析】(1)由,求导,得到,写出切线方程;(2)求导,再分,,讨论求解.【小问1详解】解:因为,所以,则,所以,所以曲线在点处的切线方程是,即;【小问2详解】因为,所以,当时,成立,则在上递减;当时,令,得,当时,,当时,,所以在上递减,在上递增;综上:当时,在上递

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