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文档简介
柳州市柳江中学2026届数学高二上期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知点是双曲线的左、右焦点,以线段为直径的圆与双曲线在第一象限的交点为,若,则()A.与双曲线的实轴长相等B.的面积为C.双曲线的离心率为D.直线是双曲线的一条渐近线2.如图,在正方体中,是侧面内一动点,若到直线与直线的距离相等,则动点的轨迹所在的曲线是()A.直线 B.圆C.双曲线 D.抛物线3.已知等差数列的前项和为,,,当取最大时的值为()A. B.C. D.4.已知,则的大小关系为()A. B.C. D.5.下列导数运算正确的是()A. B.C. D.6.过点且与抛物线只有一个公共点的直线有()A.1条 B.2条C.3条 D.0条7.已知等比数列的前n项和为,且,则()A.20 B.30C.40 D.508.已知m,n表示两条不同的直线,表示平面,则下列说法正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则9.若方程表示双曲线,则此双曲线的虚轴长等于()A. B.C. D.10.关于的不等式的解集为()A. B.C.或 D.11.“且”是“方程表示椭圆”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分又不必要条件12.设曲线在点处的切线与x轴、y轴分别交于A,B两点,O为坐标原点,则的面积等于()A.1 B.2C.4 D.6二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.函数的图象在点处的切线的方程是______.14.已知函数,是的导函数,则______15.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.16.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题——“将军饮马”,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在如图所示的直角坐标系xOy中,设军营所在平面区域为{(x,y)|x2+y2≤},河岸线所在直线方程为x+2y-4=0.假定将军从点P(,)处出发,只要到达军营所在区域即回到军营,当将军选择最短路程时,饮马点A的纵坐标为______.最短总路程为______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)在等差数列中,(1)求数列的通项公式;(2)设,求18.(12分)平面直角坐标系中,过椭圆:右焦点的直线交M于A,B两点,P为AB的中点,且OP的斜率为.(1)求椭圆M的方程;(2)C,D为椭圆M上的两点,若四边形ACBD的对角线CD与AB垂直,求四边形ACBD面积的最大值.19.(12分)设函数(I)求曲线在点处的切线方程;(II)设,若函数有三个不同零点,求c的取值范围20.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,,的中点,点在棱上,且,,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求平面与平面的距离.21.(12分)设:函数的定义域为;:不等式对任意的恒成立(1)如果是真命题,求实数的取值范围;(2)如果“”为真命题,“”为假命题,求实数的取值范围22.(10分)已知等比数列的公比为,前项和为,,,(1)求(2)在平面直角坐标系中,设点,直线的斜率为,且,求数列的通项公式
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】由题意及双曲线的定义可得,的值,进而可得A不正确,计算可判断B正确,再求出,的关系可得C不正确,求出,的关系,进而求出渐近线的方程,可得D不正确【详解】因为,又由题意及双曲线的定义可得:,则,,所以A不正确;因为在以为直径的圆上,所以,所以,所以B正确;在△中,由勾股定理可得,即,所以离心率,所以C不正确;由C的分析可知:,故,所以渐近线的方程为,即,所以D不正确;故选:B2、D【解析】由到直线的距离等于到点的距离可得到直线的距离等于到点的距离,然后可得答案.【详解】因为到直线的距离等于到点的距离,所以到直线的距离等于到点的距离,所以动点的轨迹是以为焦点、为准线的抛物线故选:D3、B【解析】由已知条件及等差数列通项公式、前n项和公式求基本量,再根据等差数列前n项和的函数性质判断取最大时的值.【详解】令公差为,则,解得,所以,当时,取最大值.故选:B4、B【解析】构造利用导数判断函数在上单调递减,利用单调性比较大小【详解】设恒成立,函数在上单调递减,.故选:B5、B【解析】利用基本初等函数的导数和复合函数的导数,依次分析即得解【详解】选项A,,错误;选项B,,正确;选项C,,错误;选项D,,错误故选:B6、B【解析】过的直线的斜率存在和不存在两种情况分别讨论即可得出答案.【详解】易知过点,且斜率不存在的直线为,满足与抛物线只有一个公共点.当直线的斜率存在时,设直线方程为,与联立得,当时,方程有一个解,即直线与扰物线只有一个公共点.故满足题意的直线有2条.故选:B7、B【解析】利用等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】设等比数列的首项为,公比为,则,由得,即,解得或(舍),且代入①得,则,所以.故选:B.8、D【解析】根据空间直线与平面间的位置关系判断【详解】若,,也可以有,A错;若,,也可以有,B错;若,,则或,C错;若,,则,这是线面垂直的判定定理之一,D正确故选:D9、B【解析】根据双曲线标准方程直接判断.【详解】方程即为,由方程表示双曲线,可得,所以,,所以虚轴长为,故选:B.10、C【解析】求出不等式对应方程的根,结合不等式和二次函数的关系,即可得到结果.【详解】不等式对应方程的两根为,因为,故可得,根据二次不等式以及二次函数的关系可得不等式的解集为或.故选:C.【点睛】本题考查含参二次不等式的求解,属基础题.11、B【解析】根据充分条件、必要条件的定义和椭圆的标椎方程,判断可得出结论.【详解】解:充分性:当,方程表示圆,充分性不成立;必要性:若方程表示椭圆,则,必有且,必要性成立,因此,“且”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B.12、C【解析】求出原函数的导函数,得到函数在处的导数值,写出切线方程,分别求得切线在两坐标轴上的坐标,再由三角形面积公式求解【详解】由,得,,又切线过点,曲线在点处的切线方程为,取,得,取,得的面积等于故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求导,求得,,根据直线的点斜式方程求得答案.【详解】因为,,所以切线的斜率,切线方程是,即.故答案为:.14、2【解析】根据基本初等函数的导数公式及导数的加法法则,对求导,再求即可.【详解】由题设,,所以.故答案为:15、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,于是.故答案为:.16、①.②.【解析】求出P(,)关于直线x+2y4=0对称点P'的坐标,再求出线段OP'与直线x+2y-4=0的交点A,再利用圆的几何性质可得结果.【详解】设P(,)关于直线x+2y4=0的对称点为P'(m,n),则解得因为从点P到军营总路程最短,所以A为线段OP'与直线x+2y4=0的交点,联立得y=(42y),解得y=.所以“将军饮马”的最短总路程为=,故答案为,.【点睛】本题主要考查对称问题以及圆的几何性质,属于中档题.解析几何中点对称问题,主要有以下三种题型:(1)点关于直线对称,关于直线的对称点,利用,且点在对称轴上,列方程组求解即可;(2)直线关于直线对称,利用已知直线与对称轴的交点以及直线上特殊点的对称点(利用(1)求解),两点式求对称直线方程;(3)曲线关于直线对称,结合方法(1)利用逆代法求解.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)直接利用等差数列的通项公式即可求解;(2)先判断出数列单调性,由时,,时,;然后去掉绝对值,利用等差数列的前项和公式求解即可.【小问1详解】是等差数列,公差;即;【小问2详解】,则由(1)可知前五项为正,第六项开始为负.18、(1)(2)【解析】(1)设,,的中点为,利用“点差法”求解;(2)由求得A,B的坐标,进而得到的长,再根据,设直线的方程为,由,求得的长,然后由四边形的面积为求解.【小问1详解】解:把右焦点代入直线,得,设,,的中点为,则,,相减得,即,即,即.又,,则.又,解得,,故椭圆的方程为.【小问2详解】联立消去,可得,解得或,故交点为,.所以.因为,所以可设直线的方程为,,,联立消去,得到,因为直线与椭圆有两个不同的交点,则,解得,且,又,则.故四边形的面积为,故当时,取得最大值,最大值为.所以四边形的面积的最大值为.19、(1)(2)【解析】(1)由导数几何意义得切线斜率为,再根据点斜式写切线方程;(2)由函数图像可知,极大值大于零且极小值小于零,解不等式可得c的取值范围试题解析:解:(I)由,得因为,,所以曲线在点处的切线方程为(II)当时,,所以令,得,解得或与在区间上的情况如下:所以,当且时,存在,,,使得由的单调性知,当且仅当时,函数有三个不同零点20、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)利用勾股定理证得,证明平面,根据线面垂直的性质证得,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)取的中点,连接,可得为的中点,证明,四边形是平行四边形,可得,再根据面面平行的判定定理即可得证;(3)设,由(1)(2)可得即为平面与平面的距离,求出的长度,即可得解.【小问1详解】证明:在直三棱柱中,为的中点,,,故,因为,所以,又平面,平面,所以,又因,,所以平面,又平面,所以,又,所以平面;【小问2详解】证明:取的中点,连接,则为的中点,因为,,分别为,,的中点,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以,所以,又平面,平面,所以平面,因为,所以,又平面,平面,所以平面,又因,平面,平面,所以平面平面;【小问3详解】设,因为平面,平面平面,所以平面,所以即为平面与平面的距离,因平面,所以,,所以,即平面与平面的距离为.21、(1)(2)【解析】(1)由对数函数性质,转化为对任意的恒成立,结合二次函数的性质,即可求解;(2)利用基本不等式,求得当命题是真命题,得到,结合“”为真命题,“”为假命题,分类讨论,即可求解.【小问1详解】解:因为是真命题,所以对任意的恒成立,当时,不等式,显然在不能恒成立;当时,则满足解得,故实数的取值范围为【小问2详解】解:因为,
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