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文档简介
广东省惠州市2026届高二数学第一学期期末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.已知函数,,若对任意的,,都有成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.已知是公差为3的等差数列.若,,成等比数列,则的前10项和()A.165 B.138C.60 D.303.如图,在平行六面体中,AC与BD的交点为O,点M在上,且,则下列向量中与相等的向量是()A. B.C. D.4.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零5.一个盒子里有3个分别标有号码为1,2,3小球,每次取出一个,记下它的标号后再放回盒子中,共取2次,则在两次取得小球中,标号最大值是3的概率为()A. B.C. D.6.已知等比数列中,,,则公比()A. B.C. D.7.命题:,的否定为()A., B.不存在,C., D.,8.等差数列中,是的前项和,,则()A.40 B.45C.50 D.559.数列的通项公式是()A. B.C. D.10.设,则曲线在点处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.11.如图在中,,,在内作射线与边交于点,则使得的概率是()A. B.C. D.12.数列中,,,.当时,则n等于()A.2016 B.2017C.2018 D.2019二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设,为实数,已知经过点的椭圆与双曲线有相同的焦点,则___________.14.设数列满足,则an=________15.如图所示,直线是曲线在点处的切线,则__________.16.正三棱柱的底面边长为2,侧棱长为,则与侧面所成角的正弦值为______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)已知抛物线上任意一点到焦点F最短距离为2,(1)求抛物线C的方程;(2)过焦点F的直线,互相垂直,且与C分别交于A,B,M,N四点,求四边形AMBN面积的最小值18.(12分)已知等差数列的公差,前3项和,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.19.(12分)已知函数在处取得极值(1)求实数a的值;(2)若函数在内有零点,求实数b的取值范围20.(12分)已知函数在处的切线方程为.(1)求的解析式;(2)求函数图象上的点到直线的距离的最小值.21.(12分)已知与定点,的距离比为的点P的轨迹为曲线C,过点的直线l与曲线C交于M,N两点.(1)求曲线C的轨迹方程;(2)若,求.22.(10分)已知等比数列的公比,,.(1)求数列的通项公式;(2)令,若,求满足条件的最大整数n.
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】根据题意,将问题转化为对任意的,,利用导数求得的最大值,再分离参数,构造函数,利用导数求其最大值,即可求得参数的取值范围.【详解】由题可知:对任意的,,都有恒成立,故可得对任意的,;又,则,故在单调递减,在单调递增,又,,则当时,,.对任意的,,即,恒成立.也即,不妨令,则,故在单调递增,在单调递减.故,则只需.故选:B.2、A【解析】由等差数列的定义与等比数列的性质求得首项,然后由等差数列的前项和公式计算【详解】因为,,成等比数列,所以,所以,解得,所以故选:A3、D【解析】根据平行六面体的几何特点,结合空间向量的线性运算,即可求得结果.【详解】因为平行六面体中,点M在上,且故可得故选:D.4、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:B5、C【解析】求出两次取球都没有取到3的概率,再利用对立事件的概率公式计算作答.【详解】依题意,每次取到标号为3的球的事件为A,则,且每次取球是相互独立的,在两次取得小球中,标号最大值是3的事件M,其对立事件是两次都没有取到标号为3的球的事件,,则有,所以在两次取得小球中,标号最大值是3的概率为.故选:C6、C【解析】利用等比中项的性质可求得的值,再由可求得结果.【详解】由等比中项的性质可得,解得,又,,故选:C.7、D【解析】含有量词的命题的否定方法:先改变量词,然后再否定结论即可【详解】解:命题:,的否定为:,故选:D8、B【解析】应用等差数列的性质“若,则”即可求解【详解】故选:B9、C【解析】根据数列前几项,归纳猜想出数列的通项公式.【详解】依题意,数列的前几项为:;;;……则其通项公式.故选C.【点睛】本小题主要考查归纳推理,考查数列通项公式的猜想,属于基础题.10、C【解析】根据导数的概念可得,再利用导数的几何意义即可求解.【详解】因为,所以,则曲线在点处的切线斜率为,故所求切线的倾斜角为.故选:C11、C【解析】由题意可得,根据三角形中“大边对大角,小边对小角”的性质,将转化为求的概率,又因为,,从而可得的概率【详解】解:在中,,,所以,即,要使得,则,又因为,,则的概率是故选:C【点睛】本题考查几何概型及其计算方法的知识,属于基础题12、B【解析】根据已知条件用逐差法求得的通项公式,再根据裂项求和法求得,代值计算即可.【详解】因为,,则,即,则,故,又,即,解得.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】由点P在椭圆上,可得的值,再根据椭圆与双曲线有相同的焦点即可求解.【详解】解:因为点在椭圆上,所以,解得,所以椭圆方程为,又椭圆与双曲线有相同的焦点,所以,解得,故答案为:1.14、【解析】先由题意得时,,再作差得,验证时也满足【详解】①当时,;当时,②①②得,当也成立.即故答案为:15、##【解析】利用直线所过点求得直线的斜率,从而求得.【详解】由图象可知直线过,所以直线的斜率为,所以.故答案为:16、【解析】作图,考虑底面是正三角形,按照线面夹角的定义构造直角三角形即可.【详解】依题意,作图如下,取的中点G,连结,∵是正三角形,∴,,又∵是正三棱柱,∴底面,∴,即平面,,与平面的夹角=,在中,,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)128【解析】(1)设抛物线上任一点为,由可得答案.(2)由题意可知,的斜率k存在且不为0,设出其方程并与抛物线方程联立,得出韦达定理,从而得出弦长的表达式,同理得出弦长的表达式,进而得出四边形AMBN面积的不等式,从而求出其最小值.【小问1详解】设抛物线上任一点为,则,所以当时,,又∵,∴,即所以抛物线C的方程为【小问2详解】设交抛物线C于点,,交抛物线C于点,由题意可知,的斜率k存在且不为0设的方程为由,得,同理可得,,当且仅当时,即时,等号成立∴四边形AMBN面积的最小值为12818、(1)(2)【解析】(1)由,且成等比数列列式求解出和,然后写出;(2)由,用错位相减法求和即可.【详解】(1)∵,∴①又∵成等比数列,∴,②∵,由①②解得:,,∴(2)∵,,∴两式相减,得∴【点睛】本题考查了等差数列基本量的计算,错位相减法求和,属于中档题.19、(1);(2)【解析】(1)由题意可得,从而可求出a的值;(2)先对函数求导,求得函数的单调区间,从而可由函数的变化情况可知,要函数在内有零点,只要函数在内的最大值大于等于零,最小值小于等于零,然后解不等式组可得答案【详解】解:(1)在处取得极值,∴,∴.经验证时,在处取得极值(2)由(1)知,∴极值点为2,.将x,,在内的取值列表如下:x024/-0+/b极小值由此可得,在内有零点,只需∴20、(1);(2).【解析】(1)由题可得,然后利用导数的几何意义即求;(2)由题可得切点到直线的距离最小,即得.【小问1详解】∵函数,∴的定义域为,,∴在处切线的斜率为,由切线方程可知切点为,而切点也在函数图象上,解得,∴的解析式为;【小问2详解】由于直线与直线平行,直线与函数在处相切,所以切点到直线的距离最小,最小值为,故函数图象上的点到直线的距离的最小值为.21、(1)(2)或【解析】(1)设曲线上的任意一点,由题意可得,化简即可得出(2)分直线的斜率不存在与存在两种情况讨论,当斜率不存在时,即可求出、的坐标,从而求出,当直线的斜率存在,设直线方程为,,,联立直线与圆的方程,消元列出韦达定理,则,即可求出,从而求出直线方程,由圆心在直线上,即可求出弦长;【小问1详解】解:(1)设曲线上的任意一点,由题意可得:,即,整理得【小问2详解】解:依题意当直线的斜率不存在时,直线方程为,则,则或,即、,所以、,所以满足
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