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文档简介
广安市重点中学2026届高二数学第一学期期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.下列命题错误的是()A,B.命题“”的否定是“”C.设,则“且”是“”的必要不充分条件D.设,则“”是“”的必要不充分条件2.已知数列是等比数列,,数列是等差数列,,则的值是()A. B.C. D.3.已知函数,若在处取得极值,且恒成立,则实数的最大值为()A. B.C. D.4.如图,在空间四边形中,()A. B.C. D.5.据有关文献记载:我国古代一座层塔共挂了盏灯,且相邻两层中的下一层灯数比上一层灯数都多为常数盏,底层的灯数是顶层的倍,则塔的底层共有灯()A.盏 B.盏C.盏 D.盏6.命题“若,则”为真命题,那么不可能是()A. B.C. D.7.用数学归纳法时,从“k到”左边需增乘的代数式是()A. B.C. D.8.在三棱锥中,平面,,,,Q是边上的一动点,且直线与平面所成角的最大值为,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B.C. D.9.已知椭圆,则下列结论正确的是()A.长轴长为2 B.焦距为C.短轴长为 D.离心率为10.设,,则与的等比中项为()A. B.C. D.11.已知四面体中,,若该四面体的外接球的球心为,则的面积为()A. B.C. D.12.已知实数满足,则的取值范围()A.-1m B.-1m<0或0<mC.m或m-1 D.m1或m-1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线l过抛物线的焦点F,与抛物线交于A,B两点,若,则直线l的斜率为______14.已知函数是上的奇函数,,对,成立,则的解集为_________15.如图,在平行六面体中,设,N是的中点,则向量_________.(用表示)16.若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分条件,则m最大值为________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)已知数列满足,数列为等差数列,,前4项和.(1)求数列,的通项公式;(2)求和:.18.(12分)已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,长轴长为4,且点在椭圆上(1)经过点M(1,)作一直线交椭圆于AB两点,若点M为线段AB的中点,求直线的斜率;(2)设椭圆C的上顶点为P,设不经过点P的直线与椭圆C交于C,D两点,且,求证:直线过定点19.(12分)若存在实常数k和b,使得函数和对其公共定义域上的任意实数x都满足:和恒成立,则称此直线y=kx+b为和的“隔离直线”.已知函数,.(1)证明函数在内单调递增;(2)证明和之间存在“隔离直线”,且b的最小值为-4.20.(12分)已知以点为圆心的圆与直线相切,过点的动直线l与圆A相交于M,N两点(1)求圆A的方程(2)当时,求直线l方程21.(12分)在中,角、、C所对的边分别为、、,,.(1)若,求的值;(2)若的面积,求,的值.22.(10分)已知p:,q:(1)若p是q的必要不充分条件,求实数m的范围;(2)若是的必要不充分条件,求实数m的范围
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、C【解析】根据题意,对四个选项一一进行分析,举出例子当时,,即可判断A选项;根据特称命题的否定为全称命题,可判断B选项;根据充分条件和必要条件的定义,即可判断CD选项.【详解】解:对于A,当时,,,故A正确;对于B,根据特称命题的否定为全称命题,得“”的否定是“”,故B正确;对于C,当且时,成立;当时,却不一定有且,如,因此“且”是“”的充分不必要条件,故C错误;对于D,因为当时,有可能等于0,当时,必有,所以“”是“”的必要不充分条件,故D正确.故选:C.2、B【解析】根据等差数列和等比数列下标和的性质即可求解.【详解】为等比数列,,,,;为等差数列,,,,,∴.故选:B.3、D【解析】根据已知在处取得极值,可得,将在恒成立,转化为,只需求,求出最小值即可得答案【详解】解:,,由在处取得极值,得,解得,所以,,其中,.当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,故函数在处取得极小值,,恒成立,转化为,令,,则,,令得,当时,,此时函数单调递减,当时,,此时函数单调递增,所以,即得,故选:D4、A【解析】利用空间向量加减法法则直接运算即可.【详解】根据向量的加法、减法法则得.故选:A.5、C【解析】根据给定条件利用等差数列前n项和公式列式计算即可作答.【详解】依题意,层塔从上层到下层挂灯盏数依次排成一列可得等差数列,,于是得,解得,,所以塔的底层共有灯盏.故选:C6、D【解析】根据命题真假的判断,对四个选项一一验证即可.【详解】对于A:若,则必成立;对于B:若,则必成立;对于C:若,则必成立;对于D:由不能得出,所以不可能是.故选:D7、C【解析】分别求出n=k时左端的表达式,和n=k+1时左端的表达式,比较可得“n从k到k+1”左端需增乘的代数式【详解】当n=k时,左端=(k+1)(k+2)(k+3)…(2k),当n=k+1时,左端=(k+2)(k+3)…(2k)(2k+1)(2k+2),∴左边需增乘的代数式是故选:C【点睛】本题考查用数学归纳法证明等式,分别求出n=k时左端的表达式和n=k+1时左端的表达式,是解题的关键8、C【解析】由平面,直线与平面所成角的最大时,最小,也即最小,,由此可求得,从而得,得长,然后取外心,作,取H为的中点,使得,则易得,求出的长即为外接球半径,从而可得面积【详解】三棱锥中,平面,直线与平面所成角为,如图所示;则,且的最大值是,,的最小值是,即A到的距离为,,,在中可得,又,,可得;取的外接圆圆心为,作,取H为的中点,使得,则易得,由,解得,,,,由勾股定理得,所以三棱锥的外接球的表面积是.【点睛】本题考查求球的表面积,解题关键是确定球的球心,三棱锥的外接球心在过各面外心且与此面垂直的直线上9、D【解析】根据已知条件求得,由此确定正确答案.【详解】依题意椭圆,所以,所以长轴长为,焦距为,短轴长为,ABC选项错误.离心率为,D选项正确.故选:D10、C【解析】利用等比中项的定义可求得结果.【详解】由题意可知,与的等比中项为.故选:C.11、C【解析】根据四面体的性质,结合线面垂直的判定定理、球的性质、正弦定理进行求解即可.【详解】由图设点为中点,连接,由,所以,面,则面,且,所以球心面,所以平面与球面的截面为大圆,延长线与此大圆交于点.在三角形中,由,所以,由正弦定理知:三角形的外接圆半径为,设三角形的外接圆圆心为点,则面,有,则,设的外接圆圆心为点,则面,由正弦定理知:三角形PAB的外接圆半径为,所以,又三角形中,,所以为的角平分线,则,在直角三角形OMD中,,在直角三角形OED中,,在三角形中,取中点,由,所以,故选:C.【点睛】关键点睛:运用正弦定理、勾股定理、线面垂直的判定定理是解题的关键.12、C【解析】把看成动点与所确定的直线的斜率,动点在所给曲线上.【详解】就是点,所确定的直线的斜率,而在上,因为,.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】如图,设,两点的抛物线的准线上的射影分别为,,过作的垂线,在三角形中,等于直线的倾斜角,其正切值即为值,利用在直角三角形中,求得,从而得出直线的斜率【详解】解:如图,当在第一象限时,设,两点的抛物线的准线上的射影分别为,,过作的垂线,在三角形中,等于直线的倾斜角,其正切值即为值,由抛物线的定义可知:设,则,,,在直角三角形中,,所以,则直线的斜率;当在第四象限时,同理可得,直线的斜率,综上可得直线l的斜率为;故答案为:14、【解析】根据题意可以设,求其导数可知在上的单调性,由是上的奇函数,可知的奇偶性,进而可知在上的单调性,由可知的零点,最后分类讨论即可.【详解】设,则对,,则在上为单调递增函数,∵函数是上的奇函数,∴,∴,∴偶函数,∴在上为单调递减函数,又∵,∴,由已知得,所以当时,;当时,;当时,;当时,;若,则;若,则或,解得或或;则的解集为.故答案为:.15、【解析】根据向量的加减法运算法则及数乘运算求解即可.【详解】由向量的减法及加法运算可得,,故答案为:16、【解析】解不等式,得到或,,根据必要不充分条件,得到是A的真子集,从而求出,得到m的最大值.【详解】,解得:或,所以记或,;若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分条件,则是A的真子集故,所以m最大值为故答案为:-2三、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).【解析】(1)根据等比数列的定义,结合等差数列的基本量,即可容易求得数列,的通项公式;(2)根据(1)中所求,构造数列,证明其为等比数列,利用等比数列的前项和即可求得结果.【小问1详解】因为数列满足,故可得数列为等比数列,且公比,则;数列为等差数列,,前4项和,设其公差为,故可得,解得,则;综上所述,,.【小问2详解】由(1)可知:,,故,又,又,则是首项1,公比为的等比数列;则.18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)设椭圆的方程为代入点的坐标求出椭圆的方程,再利用点差法求解;(2)由题得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立直线和椭圆的方程得韦达定理,根据和韦达定理得到,即得证.【小问1详解】解:由题设椭圆的方程为因为椭圆经过点,所以所以椭圆的方程为.设,所以,所以,由题得,所以,所以,所以,所以直线的斜率为.【小问2详解】解:由题得当直线的斜率不存在时,不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立方程组y=kx+nx24所以,解得①,设,,,,则②,因为,则,,,又,,所以③,由②③可得(舍或满足条件①,此时直线的方程为,故直线过定点19、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)由导数得出在上的单调性;(2)设和之间的隔离直线为y=kx+b,由题设条件得出对任意恒成立,再由二次函数的性质求解即可.【小问1详解】,当时,在上单调递增在内单调递增【小问2详解】设和之间的隔离直线为y=kx+b则对任意恒成立,即对任意恒成立由对任意恒成立,得当时,则有符合题意;当时,则有对任意恒成立的对称轴为又的对称轴为即故和之间存在“隔离直线”,且b的最小值为-4.【点睛】关键点睛:在解决问题一时,求了一阶导得不了函数的单调性,再次求导得,进而得出在恒成立,得在上的单调性.20、(1);(2)或.【解析】(1)利用圆心到直线的距离公式求圆的半径,从而求解圆的方程;(2)根据相交弦长公式,求出圆心到直线的距离,设出直线方程,再根据点到直线的距离公式确定直线方程【详解】(1)由题意知到直线的距离为圆A半径r,所以,所以圆A的方程为(2)设的中点为Q,则由垂径定理可知,且,在中由勾股定理易知,设动直线l方程为:或,显然符合题意由到直线l距离为1知得所以或为所求直线方程【点睛】本题考查圆的标准方程及直线与圆的相交弦长问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题21、(
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