梅州市重点中学2026届高二数学第一学期期末检测试题含解析_第1页
梅州市重点中学2026届高二数学第一学期期末检测试题含解析_第2页
梅州市重点中学2026届高二数学第一学期期末检测试题含解析_第3页
梅州市重点中学2026届高二数学第一学期期末检测试题含解析_第4页
梅州市重点中学2026届高二数学第一学期期末检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

梅州市重点中学2026届高二数学第一学期期末检测试题注意事项: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.函数的导数为()A.B.CD.2.已知,若,则的取值范围为()A. B.C. D.3.某学生2021年共参加10次数学竞赛模拟考试,成绩分别记为,,,…,,为研究该生成绩的起伏变化程度,选用一下哪个数字特征最为合适()A.,,,…,的平均值; B.,,,…,的标准差;C.,,,…,的中位数; D.,,,…,的众数;4.已知两圆相交于两点和,两圆的圆心都在直线上,则的值为A. B.2C.3 D.05.若且,则下列不等式中一定成立的是()A. B.C. D.6.已知x>0、y>0,且1,若恒成立,则实数m的取值范围为()A.(1,9) B.(9,1)C.[9,1] D.(∞,1)∪(9,+∞)7.在正方体中,为棱的中点,为棱的中点,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.8.执行如图所示的程序框图,若输出的,则输人的()A. B.或C. D.或9.设函数,则()A.4 B.5C.6 D.710.如图已知正方体,点是对角线上的一点且,,则()A.当时,平面 B.当时,平面C.当为直角三角形时, D.当的面积最小时,11.已知,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.12.下列说法正确的有()个.①向量,,,不一定成立;②圆与圆外切③若,则数是数,的等比中项.A.1 B.2C.3 D.0二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.将连续的正整数填入n行n列的方阵中,使得每行、每列、每条对角线上的数之和相等,可得到n阶幻方.记n阶幻方每条对角线上的数之和为,如图:,那么的值为___________.14.如果点在运动过程中,总满足关系式,记满足此条件的点M的轨迹为C,直线与C交于D,E,已知,则周长的最大值为______15.命题“任意,”为真命题,则实数a的取值范围是______.16.已知等比数列的前项和为,若,,则______.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)已知圆C的圆心在直线上,且过点,(1)求圆C的方程;(2)若圆C与直线交于A,B两点,______,求m的值从下列三个条件中任选一个补充在上面问题中并作答:条件①:;条件②:圆上一点P到直线的最大距离为;条件③:18.(12分)在等差数列中,,.(1)求的通项公式;(2)求数列的前项和.19.(12分)如图,在三棱柱中,面ABC,,,D为BC的中点(1)求证:平面;(2)若F为中点,求与平面所成角的正弦值20.(12分)已知函数(1)当时,求的极值;(2)讨论的单调性21.(12分)已知点关于直线的对称点为Q,以Q为圆心的圆与直线相交于A,B两点,且(1)求圆Q的方程;(2)过坐标原点O任作一直线交圆Q于C,D两点,求证:为定值22.(10分)如图,几何体是圆柱的一部分,它是由矩形(及其内部)以边所在直线为旋转轴旋转得到的封闭图形.(1)设,,求这个几何体的表面积;(2)设G是弧DF的中点,设P是弧CE上的一点,且.求异面直线AG与BP所成角的大小.

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】由导数运算法则可求出.【详解】,.故选:B.2、C【解析】根据题意,由为原点到直线上点的距离的平方,再根据点到直线垂线段最短,即可求得范围.【详解】由,,视为原点到直线上点的距离的平方,根据点到直线垂线段最短,可得,所有的取值范围为,故选:C.3、B【解析】根据平均数、标准差、中位数及众数的概念即得.【详解】根据平均数、中位数、众数的概念可知,平均数、中位数、众数描述数据的集中趋势,标准差描述数据的波动大小估计数据的稳定程度.故选:B.4、C【解析】根据条件知:两圆的圆心的所在的直线与两圆的交点所在的直线垂直,以及两圆的交点的中点在两圆的圆心的所在的直线上,由此得到方程,得解.【详解】由已知两圆的交点与两圆的圆心的所在的直线垂直,,所以,又因为两圆的交点的中点在两圆的圆心所在的直线上,所以,解得:,所以,故选.【点睛】此题主要考查圆与圆的位置关系,解答此题的关键是需知两圆的圆心所在的直线与两圆的交点所在的直线垂直,并且两圆的交点的中点在两圆的圆心所在的直线上,此题属于基础题.5、D【解析】根据不等式的性质即可判断.【详解】对于A,若,则不等式不成立;对于B,若,则不等式不成立;对于C,若均为负值,则不等式不成立;对于D,不等号的两边同乘负值,不等号的方向改变,故正确;故选:D【点睛】本题主要考查不等式的性质,需熟练掌握性质,属于基础题.6、B【解析】应用基本不等式“1”的代换求的最小值,注意等号成立条件,再根据题设不等式恒成立有,解一元二次不等式求解集即可.【详解】由题设,,当且仅当时等号成立,∴要使恒成立,只需,故,∴.故选:B.7、D【解析】建立空间直角坐标系,计算平面的法向量,利用线面角的向量公式即得解【详解】不妨设正方体的棱长为2,连接,以为坐标原点如图建立空间直角坐标系,则,,,,,,由于平面,平面,故又正方形,故平面故平面,所以为平面的一个法向量,故直线与平面所成角正弦值为.故选:D8、A【解析】根据题意可知该程序框图显示的算法函数为,分和两种情况讨论即可得解.【详解】解:该程序框图显示得算法函数为,由,当时,,方程无解;当时,,解得,综上,若输出的,则输入的.故选:A.9、D【解析】求出函数的导数,将x=1代入即可求得答案.【详解】,故,故选:D.10、D【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量法一一计算可得;【详解】解:由题可知,如图令正方体的棱长为1,建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,因为,所以,所以,,,,设平面的法向量为,则,令,则,,所以对于A:若平面,则,则,解得,故A错误;对于B:若平面,则,即,解得,故B错误;当为直角三角形时,有,即,解得或(舍去),故C错误;设到的距离为,则,当的面积最小时,,故正确故选:11、A【解析】根据给定条件构造函数,再探讨其单调性并借助单调性判断作答.【详解】令函数,求导得,当时,,于是得在上单调递减,而,则,即,所以,故选:A12、A【解析】由向量数量积为实数,以及向量共线定理,即可判断①;求出圆心距,即可判断两圆位置关系,从而判断②;取,即可判断③【详解】对于①,与共线,与共线,故不一定成立,故①正确;对于②,圆的圆心为,半径为,圆可变形为,故其圆心为,半径为,则圆心距,由,所以两圆相交,故②错误;对于③,若,取,则数不是数的等比中项,故③错误故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、34【解析】根据每行数字之和相等,四行数字之和刚好等于1到16之和可得.【详解】4阶幻方中,4行数字之和,得.故答案为:3414、8【解析】根据椭圆定义判断出轨迹,分析条件结合椭圆定义可知当直线x=m过右焦点时,三角形ADE周长最大.【详解】,到定点,的距离和等于常数,点轨迹C为椭圆,且故其方程为,则为左焦点,因为直线与C交于D,E,则,不妨设D在轴上方,E在轴下方,设椭圆右焦点为A',连接DA',EA',因为DA'+EA'≥DE,所以DA+EA+DA'+EA'≥DA+EA+DE,即4a≥DA+EA+DE,所以△ADE的周长,当时取得最大值8,故答案为:815、【解析】分离常数,将问题转化求函数最值问题.【详解】任意,恒成立恒成立,故只需,记,,易知,所以.故答案为:16、【解析】设等比数列的公比为,根据已知条件求出的值,由此可得出的值.【详解】设等比数列的公比为,则,整理可得,,解得,因此,.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)根据圆心在过点,的线段的中垂线上,同时圆心圆心在直线上,可求出圆心的坐标,进而求得半径,最后求出其标准方程;(2)选①利用用垂径定理可求得答案,选②根据圆上一点P到直线的最大距离为可求得答案,选③先利用向量的数量积可求得,解法就和选①时相同.【小问1详解】由题意可知,圆心在点的中垂线上,该中垂线的方程为,于是,由,解得圆心,圆C的半径所以,圆C的方程为;【小问2详解】①,因为,,所以圆心C到直线l的距离,则,解得,②,圆上一点P到直线的最大距离为,可知圆心C到直线l的距离则,解得,③,因为,所以,得,又,所以圆心C到直线l的距离,则,解得18、(1)(2)【解析】(1)设的公差为,根据题意列出关于和的方程组,求解方程组,再根据等差数列的通项公式,即可求出结果.(2)对数列中项的正负情况进行讨论,再结合等差数列的前项和公式,即可求出结果.【小问1详解】解:设的公差为d,因为,,所以解得故.【小问2详解】解:设的前项和为,则.当时,,所以所以;当时,.所以.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接交于点O,连接OD,通过三角形中位线证明即可;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解即可.【小问1详解】解法1:如图,连接交于点O,连接OD,因为在三棱柱中,四边形是平行四边形,所以O是的中点,因为D为BC的中点,所以在中,,因为平面,平面,所以平面平面解法2:因为在三棱柱中,面ABC,,所以BA,BC,两两垂直,故以B点为坐标原点,建立如图的空间直角坐标系,因为,所以B(0,0,0),A(2,0,0),D(0,1,0),,,所以,,,设平面的一个法向量为,则,即,令,则,∴,平面,所以平面;【小问2详解】设与平面所成角为,由(1)知平面法向量为,F为中点,∴,,∴即与平面所成角正弦值为.20、(1)极小值为,无极大值(2)答案见解析【解析】(1)求出导函数,由得增区间,得减区间,从而得极值;(2)求出导函数,分类讨论确定和解得单调性小问1详解】当时,,(x>0)则令,得,得,得,所以的单调递减区间为;单调递增区间为.所以的极小值为f(2)=,无极大值.【小问2详解】令则当时,在上单调递减.当时,,得,,得;,得在上单调递减,在上单调递增,综上所述,当时,在上单调递减.当时,在上单调递减,在上单调递增.21、(1)(2)证明见解析【解析】(1)先求出点坐标,然后根据圆心到直线的距离公式及的值求出半径即可求得圆的方程.(2)设出直线方程,联立圆和直线方程利用韦达定理来求解.【小问1详解】解:点关于直线的对称点Q为由Q到直线的距离,所以所以圆的方程为【小问2详解】当直线CD斜率不存在时,,所以.当直线CD斜率存在时,设为k,则直线为,记,联立,得所以,综上,为定值522、(1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论