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文档简介
2026届扬州市扬州中学高二数学第一学期期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.若不等式组表示的区域为,不等式表示的区域为,向区域均匀随机撒颗芝麻,则落在区域中的芝麻数约为()A. B.C. D.2.已知直线:和直线:,抛物线上一动点P到直线和直线的距离之和的最小值是()A. B.C. D.3.已知椭圆C:的左,右焦点,过原点的直线l与椭圆C相交于M,N两点.其中M在第一象限.,则椭圆C的离心率的取值范围为()A. B.C. D.4.如图,在棱长为2的正方体中,点P在截面上(含边界),则线段的最小值等于()A. B.C. D.5.执行如图所示的程序框图,如果输入,那么输出的a值为()A.3 B.27C.-9 D.96.函数的定义域为,其导函数的图像如图所示,则函数极值点的个数为()A.2 B.3C.4 D.57.从0,2中选一个数字,从1,3,5中选两个数字,组成无重复数字的三位数,其中偶数的个数为()A.24 B.18C.12 D.68.圆()上点到直线的最小距离为1,则A.4 B.3C.2 D.19.“”是“曲线为焦点在轴上的椭圆”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.(2017新课标全国Ⅲ理科)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为A. B.C. D.11.已知直线与圆相离,则以,,为边长的三角形为()A.钝角三角形 B.直角三角形C.锐角三角形 D.不存在12.命题“存在,使得”为真命题的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知命题p:若,则,那么命题p的否命题为______14.函数定义域为___________.15.已知函数,若存在唯一零点,则的取值范围是__________.16.椭圆的左、右焦点分别为,,过焦点的直线交该椭圆于两点,若的内切圆面积为,两点的坐标分别为,,则的面积________,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)已知函数.(1)求的单调区间;(2)讨论的零点个数.18.(12分)已知椭圆,其上顶点与左右焦点围成的是面积为的正三角形.(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的右焦点的直线(的斜率存在)交椭圆于两点,弦的垂直平分线交轴于点,问:是否是定值?若是,求出定值:若不是,说明理由.19.(12分)已知函数在区间上有最大值和最小值(1)求实数、的值;(2)设,若不等式,在上恒成立,求实数的取值范围20.(12分)已知圆:,过圆外一点作圆的两条切线,,,为切点,设为圆上的一个动点.(1)求的取值范围;(2)求直线的方程.21.(12分)已知椭圆的离心率为,椭圆过点.(1)求椭圆C的方程;(2)过点的直线交椭圆于M、N两点,已知直线MA,NA分别交直线于点P,Q,求的值.22.(10分)如图所示在多面体中,平面,四边形是正方形,,,,.(1)求证:直线平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值.
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】作出两平面区域,计算两区域的公共面积,利用几何概型得出芝麻落在区域Γ内的概率,进而可得答案.【详解】作出不等式组所表示的平面区域如下图中三角形ABC及其内部,不等式表示的区域如下图中的圆及其内部:由图可得,A点坐标为点坐标为坐标为点坐标为.区域即的面积为,区域的面积为圆的面积,即,其中区域和区域不相交的部分面积即空白面积,所以区域和区域相交的部分面积,所以落入区域的概率为.所以均匀随机撒颗芝麻,则落在区域中芝麻数约为.故选:A.2、A【解析】根据已知条件,结合抛物线的定义,可得点P到直线和直线的距离之和,当B,P,F三点共线时,最小,再结合点到直线的距离公式,即可求解【详解】∵抛物线,∴抛物线的准线为,焦点为,∴点P到准线的距离PA等于点P到焦点F的距离PF,即,∴点P到直线和直线的距离之和,∴当B,P,F三点共线时,最小,∵,∴,∴点P到直线和直线的距离之和的最小值为故选:A3、D【解析】由题设易知四边形为矩形,可得,结合已知条件有即可求椭圆C的离心率的取值范围.【详解】由椭圆的对称性知:,而,又,即四边形为矩形,所以,则且M在第一象限,整理得,所以,又即,综上,,整理得,所以.故选:D.【点睛】关键点点睛:由椭圆的对称性及矩形性质可得,由已知条件得到,进而得到椭圆参数的齐次式求离心率范围.4、B【解析】根据体积法求得到平面的距离即可得【详解】由题意的最小值就是到平面的距离正方体棱长为2,则,,设到平面的距离为,由得,解得故选:B5、B【解析】分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是利用循环累乘值,并判断满足时输出的值【详解】解:模拟执行程序框图,可得,时,不满足条件,;不满足条件,;不满足条件,;满足条件,退出循环,输出的值为27故选:6、C【解析】根据给定的导函数的图象,结合函数的极值的定义,即可求解.【详解】如图所示,设导函数的图象与轴的交点分别为,根据函数的极值的定义可知在该点处的左右两侧的导数符号相反,可得为函数的极大值点,为函数的极小值点,所以函数极值点的个数为4个.故选:C.7、C【解析】根据题意,结合计数原理中的分步计算,以及排列组合公式,即可求解.【详解】根据题意,要使组成无重复数字的三位数为偶数,则从0,2中选一个数字为个位数,有种可能,从1,3,5中选两个数字为十位数和百位数,有种可能,故这个无重复数字的三位数为偶数的个数为.故选:C.8、A【解析】根据题意可得,圆心到直线的距离等于,即,求得,所以A选项是正确的.【点睛】判断直线与圆的位置关系的常见方法:(1)几何法:利用d与r的关系.(2)代数法:联立方程之后利用判断.(3)点与圆的位置关系法:若直线恒过定点且定点在圆内,可判断直线与圆相交.上述方法中常用的是几何法,点与圆的位置关系法适用于动直线问题9、C【解析】∵“”⇒“方程表示焦点在轴上的椭圆”,“方程表示焦点在轴上的椭圆”⇒“”,∴“”是“方程表示焦点在轴上的椭圆”的充要条件,故选C.10、B【解析】绘制圆柱的轴截面如图所示,由题意可得:,结合勾股定理,底面半径,由圆柱的体积公式,可得圆柱的体积是,故选B.【名师点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.11、A【解析】应用直线与圆的相离关系可得,再由余弦定理及三角形内角的性质即可判断三角形的形状.【详解】由题设,,即,又,所以,且,故以,,为边长的三角形为钝角三角形.故选:A.12、B【解析】“存在,使得”为真命题,可得,利用二次函数的单调性即可得出.再利用充要条件的判定方法即可得出.【详解】解:因为“存在,使得”为真命题,所以,因此上述命题得个充分不必要条件是.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数的单调性、充要条件的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、若,则【解析】直接利用否命题的定义,对原命题的条件与结论都否定即可得结果【详解】因为命题:若,则,所以否定条件与结论后,可得命题的否命题为若,则,故答案为若,则,【点睛】本题主要考查命题的否命题,意在考查对基础知识的掌握与应用,属于基础题14、【解析】根据函数定义域的求法,即可求解.【详解】解:,解得,故函数的定义域为:.故答案为:.15、【解析】求得函数的导数,得到是的唯一零点,转化为方程无实数根或只存在实数根,进而转化为和的图象至多有一个交点(且如果有交点,交点必须在处),利用导数求得函数的单调性和最小值,即可求解.【详解】由题意,函数,可得,因为存在唯一零点,所以是的唯一零点,则关于的方程无实数根或只存在实数根,所以函数和的图象至多有一个交点(且如果有交点,交点必须在处),又由,当时,,单调递减;当时,,单调递增,所以,所以,即即的取值范围是.故答案为:.16、①.6②.3【解析】由题意得,由内切圆面积为可得其半径,根据焦点三角形面积公式可得第一空答案,结合面积公式和等面积法建立等式化简即可.【详解】解:由得由内切圆面积为可得其半径,设其内切圆圆心为则又所以.故答案为:6;3【点睛】椭圆中常用面积公式:(1)(表示边上的高);(2);(3)(为三角形内切圆半径);(4).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)单调递增区间是和,单调递减区间是(2)时,有1个零点;或时,有2个零点;时,有3个零点.【解析】(1)求解函数的导数,再运用导数求解函数的单调区间即可;(2)根据导数分析原函数的极值,进而讨论其零点个数.【详解】(1)因为,所以由,得或;由,得.故单调递增区间是和,单调递减区间是.(2)由(1)可知的极小值是,极大值是.①当时,方程有且仅有1个实根,即有1个零点;②当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;③当时,方程有3个不同实根,即有3个零点;④当时,方程有2个不同实根,即有2个零点;⑤当时,方程有1个实根,即有1个零点.综上,当或时,有1个零点;当或时,有2个零点;当时,有3个零点.18、(1);(2)是定值,定值为4【解析】(1)根据正三角形性质与面积可求得即可求得方程;(2)当直线斜率不为0时,设其方程代入椭圆方程利用韦达定理求得两根关系式,进而求得的表达式,最后求比值即可;当直线斜率为0时直接求解即可【详解】(1)为正三角形,,可得,且,∴椭圆的方程为.(2)分以下两种情况讨论:①当直线斜率不为0时,设其方程为,且,联立,消去得,则,且,∴弦的中点的坐标为,则弦的垂直平分线为,令,得,,又,;②当直线斜率为0时,则,,则.综合①②得是定值且为4【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法有两种:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值19、(1),;(2).【解析】(1)分析函数在区间上的单调性,结合已知条件可得出关于实数、的方程组,即可解得实数、的值;(2)由(1)可得,利用参变量分离法可得出,利用单调性求出函数在上的最小值,即可得出实数的取值范围.【小问1详解】解:的对称轴是,又,所以,函数在上单调递减,在上单调递增,当时,取最小值,当时,取最大值,即,解得.【小问2详解】解:由(1)知:,所以,,又,,令,则在上是增函数.所以,,要使在上恒成立,只需,因此,实数的取值范围为20、(1)(2)【解析】(1)求出PM,就可以求PQ的范围;(2)使用待定系数法求出切线的方程,再求求切点的坐标,从而可以求切点的连线的方程.【小问1详解】如下图所示,因为圆的方程可化为,所以圆心,半径,且,所以,故取值范围为.【小问2详解】可知切线,中至少一条的斜率存在,设为,则此切线为即,由圆心到此切线的距离等于半径,即,得所以两条切线的方程为和,于是由联立方程组得两切点的坐标为和所以故直线的方程为即21、(1)(2)1【解析】(1)由题意得到关于a,b的方程组,求解方程组即可确定椭圆方程;(2)首先联立直线与椭圆的方程,然后由直线MA,NA的方程确定点P,Q的纵坐标,将线段长度的比值转化为纵坐标比值的问题,进一步结合韦达定理可证得,从而可得两线段长度的比值.【小问1详解】由题意,点椭圆上,有,解得故椭圆C的方程为.【小问2详解】当直线l的斜率不存在时,显然不符;当直线l的斜率存在时,设直线l为:联立方程得:由,设,有又由直线AM:,令x=-4得,将代入得:,同理得:.很明显,且,注意到,,而,故所以.【点睛】本题考查求椭圆的方程,解题关键是利用离心率与椭圆上的点,找到关于a,b,c的等量关系求解a与b.本题中直线方程代入椭圆方程整理后应用韦达定理
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