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文档简介

黑龙江省大庆市让胡路区第一中学2026届高二上数学期末学业水平测试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.函数在其定义域内可导,的图象如图所示,则导函数的图象为A. B.C. D.2.下列命题中,真命题的个数为()(1)是为双曲线的充要条件;(2)若,则;(3)若,,则;(4)椭圆上的点距点最近的距离为;A.个 B.个C.个 D.个3.已知数列满足,,令,若对于任意不等式恒成立,则实数t的取值范围为()A. B.C. D.4.设A=37+·35+·33+·3,B=·36+·34+·32+1,则A-B的值为()A.128 B.129C.47 D.05.已知函数,其导函数的图象如图所示,则()A.在上为减函数 B.在处取极小值C.在上为减函数 D.在处取极大值6.若是双曲线的左右焦点,是坐标原点.过作的一条渐近线的垂线,垂足为,若,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.7.已知实数,,则下列不等式恒成立的是()A. B.C. D.8.在中,若,则()A.150° B.120°C.60° D.30°9.已知直线与垂直,则为()A.2 B.C.-2 D.10.如图,是边长为4的等边三角形的中位线,将沿折起,使得点A与P重合,平面平面,则四棱锥外接球的表面积是()A. B.C. D.11.已知是双曲线:的右焦点,是坐标原点,过作的一条渐近线的垂线,垂足为,并交轴于点.若,则的离心率为()A. B.C.2 D.12.已知集合,,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.矩形ABCD中,,在CD边上任取一点M,则的最大边是AB的概率为______14.若圆柱的高、底面半径均为1,则其表面积为___________15.已知等差数列中,,,则______________16.如图,已知椭圆+y2=1的左焦点为F,O为坐标原点,设过点F且不与坐标轴垂直的直线交椭圆于A,B两点,线段AB的垂直平分线与x轴交于点G,则点G横坐标的取值范围为________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)已知三角形ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且(1)求角B;(2)若,角B的角平分线交AC于点D,,求CD的长18.(12分)已知函数为常数,函数.(1)讨论函数的单调性;(2)若函数的图象与直线相切,求实数的值;(3)当时,在上有两个极值点且恒成立,求实数的取值范围.19.(12分)如图,在三棱锥中,,点为线段上的点.(1)若平面,试确定点的位置,并说明理由;(2)若,,,在(1)成立的前提下,求二面角的余弦值.20.(12分)已知为直角梯形,,平面,,.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.21.(12分)已知抛物线C:焦点F的横坐标等于椭圆的离心率.(1)求抛物线C的方程;(2)过(1,0)作直线l交抛物线C于A,B两点,判断原点与以线段AB为直径的圆的位置关系,并说明理由.22.(10分)已知抛物线过点,O为坐标原点(1)求焦点的坐标及其准线方程;(2)抛物线C在点A处的切线记为l,过点A作与切线l垂直的直线,与抛物线C的另一个交点记为B,求的面积

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】分析:根据函数单调性、极值与导数的关系即可得到结论.详解:观察函数图象,从左到右单调性先单调递增,然后单调递减,最后单调递增.对应的导数符号为正,负,正.,选项D的图象正确.故选D.点睛:本题主要考查函数图象的识别和判断,函数单调性与导数符号的对应关系是解题关键.2、A【解析】利用方程表示双曲线求出的取值范围,利用集合的包含关系可判断(1)的正误;直接判断命题的正误,可判断(2)的正误;利用空间向量垂直的坐标表示可判断(3)的正误;利用椭圆的有界性可判断(4)的正误.【详解】对于(1),若曲线为双曲线,则,即,解得或,因为或,因此,是为双曲线的充分不必要条件,(1)错;对于(2),若,则或,(2)错;对于(3),,则,(3)对;对于(4),设点为椭圆上一点,则且,则点到点的距离为,(4)错.故选:A.3、D【解析】根据递推关系,利用裂项相消法,累加法求出,可得,原不等式转化为恒成立求解即可.【详解】,,,由累加法可得,又,,符合上式,,,对于任意不等式恒成立,则,解得.故选:D4、A【解析】先化简A-B,发现其结果为二项式展开式,然后计算即可【详解】A-B=37-·36+·35-·34+·33-·32+·3-1=故选A.【点睛】本题主要考查了二项式定理的运用,关键是通过化简能够发现其结果在形式上满足二项式展开式,然后计算出结果,属于基础题5、C【解析】首先利用导函数的图像求和的解,进而得到函数的单调区间和极值点.【详解】由导函数的图象可知:当时,或;当时,或,所以的单调递增区间为和,单调递减区间为和,故在处取得极大值,在处取得极小值,在处取得极大值.故选:C.6、D【解析】根据已知条件,找出,的齐次关系式即可得到双曲线的离心率.【详解】由题意得,,,在中,,因,故,在,由余弦定理得,即,计算得,故.故选:D.【点睛】双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出a,c,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或转化为关于e的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围)7、C【解析】根据不等式性质和作差法判断大小依次判断每个选项得到答案.【详解】当时,不等式不成立,错误;,故错误正确;当时,不等式不成立,错误;故选:.【点睛】本题考查了不等式的性质,作差法判断大小,意在考查学生对于不等式知识的综合应用.8、C【解析】根据正弦定理将化为边之间的关系,再结合余弦定理可得答案.【详解】若,则根据正弦定理得:,即,而,故,故选:C.9、A【解析】利用一般式中直线垂直的系数关系列式求解.【详解】因为直线与垂直,故选:A.10、A【解析】分别取的中点,易得,则点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,设外接球的半径为,,利用勾股定理求得半径,从而可得出答案.【详解】解:分别取的中点,在等边三角形中,,是中位线,则都是等边三角形,所以,所以点为四边形的外接圆的圆心,则四棱锥外接球的球心在过点且垂直平面的直线上,设球心为,由为的中点,所以,因为平面平面,且平面平面,平面,所以平面,则,设外接球半径为,,,则,,所以,解得,所以,所以四棱锥外接球的表面积是.故选:A.第II卷11、A【解析】由条件建立a,b,c的关系,由此可求离心率的值.【详解】设,则,∵,∴,∴,∴,∴,∴,∴离心率,故选:A.12、B【解析】根据根式、分式的性质求定义域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交运算求.【详解】∵,,∴故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先利用勾股定理得出满足条件的长度,再结合几何概型的概率公式得出答案.【详解】设,当时,,;当时,,所以当到的距离都大于时,的最大边是AB,所以的最大边是AB的概率为.故答案为:14、【解析】根据圆柱表面积公式求解即可.【详解】根据题意得到圆柱的高,底面半径,则表面积.故答案为:15、【解析】设等差数列的公差为,依题意得到方程,求出公差,再根据等差数列通项公式计算可得;【详解】解:设等差数列的公差为,因为,,所以,所以,所以故答案为:16、【解析】设直线的方程为,设点、,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,求出线段的垂直平分线方程,可求得点的横坐标,利用不等式的基本性质可求得点的横坐标的取值范围.【详解】设直线的方程为,联立,整理可得,因为直线过椭圆的左焦点,所以方程有两个不相等的实根设点、,设的中点为,则,,直线的垂直平分线的方程为,令,则.因为,所以故点的横坐标的取值范围.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)【解析】(1)根据正弦定理边角互化得,进而得;(2)根据题意得,进而在中,由余弦定理即可得答案.【小问1详解】解:因为,所以由正弦定理可得,所以,即,因为,所以,故,因为,所以【小问2详解】解:由(1)可知,又;所以,,,所以,在,由余弦定理可得,即,解得18、(1)答案见解析;(2)7;(3)【解析】(1)根据题意求得,讨论,,,时解,即可得出函数的单调区间;(2)设切点为则结合,得令通过求导研究单调性解得进而解出的值.(3)由已知可得解析式,观察有,求导得原题意可转化为函数在上有两个不同零点.结合根分布可得,函数的两个极值点为是在上的两个不同零点可得且,代入函数中令通过单调性求出进而可得答案.【详解】解:(1),令,解得:①当时,由得,由得,在上单调递减,在上单调递增;②当时,由得或由得所以在上单调递减,在上单调递增;③当时,恒成立,所以上单调递增.④当时,由得或由得所以在上单调递减,在上单调递增.综上:①当时,在上单调递减,在上单调递增;②当时,在上单调递减,在上单调递增;③当时,在上单调递增.④当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)设切点为则(*),由可得(**),联立(*)(**)可得,设则,所以在单调递增,在单调递减,又,所以,所以.(3)由已知可得令由题意知在上有两个不同零点.则,因为函数的两个极值点为,则和是在上的两个不同零点.所以且,所以令则所以在上单调递增,所以有其中,即又恒成立,所以故实数的取值范围为.【点睛】方法点睛:已知不等式恒成立求参数值(取值范围)问题常用的方法:(1)函数法:讨论参数范围,借助函数单调性求解;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数值域或最值问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.19、(1)点为MC的中点,理由见解析;(2)【解析】(1)由线面垂直得到线线垂直,进而由三线合一得到点为MC的中点;(2)作出辅助线,找到二面角的平面角,利用勾股定理求出各边长,用余弦定理求出答案.【小问1详解】点为MC的中点,理由如下:因为平面,平面,所以,,又,由三线合一得:点为MC的中点【小问2详解】取AB的中点H,连接PH,CH,则由(1)知:,结合点为MC的中点,所以PA=PB,故由三线合一得:PH⊥AB,且CH⊥AB,所以∠CHP即为二面角的平面角,因为,,,所以,,,由勾股定理得:,,,在△PCH中,由余弦定理得:,故二面角的余弦值为20、(1)证明见解析;(2).【解析】建立空间直角坐标系.(1)方法一,利用向量的方法,通过计算,,证得,,由此证得平面.方法二,利用几何法,通过平面证得,结合证得,由此证得平面.(2)通过平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成锐二面角的余弦值.【详解】如图,以为原点建立空间直角坐标系,可得,,,.(1)证明法一:因为,,,所以,,所以,,,平面,平面,所以平面.证明法二:因为平面,平面,所以,又因为,即,,平面,平面,所以平面.(2)由(1)知平面的一个法向量,设平面的法向量,又,,且所以所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【点睛】本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.21、(1);(2)原点在以线段AB为直径的圆上,详见解析.【解析】(1)利用椭圆方程可得其离心率,进而可求抛物线的焦点,即求;(2)设直线l的方程为,联立抛物线方程,利用韦达定理法可得,即得.【小问1详解】由椭圆,可得,故,∴抛物线C的方程为.【小问2详解】由题可设直线l的方程为,由,得,设,则,又,故,∴,∴,即,故原点在以线段AB为直径的

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