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文档简介
东北三省四市2026届数学高二上期末质量检测模拟试题注意事项: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.已知数列为等比数列,若,,则的值为()A.8 B.C.16 D.±162.某中学的“希望工程”募捐小组暑假期间走上街头进行了一次募捐活动,共收到捐款1200元.他们第1天只得到10元,之后采取了积极措施,从第2天起,每一天收到的捐款都比前一天多10元.这次募捐活动一共进行的天数为()A.13 B.14C.15 D.163.对数的创始人约翰·奈皮尔(JohnNapier,1550-1617)是苏格兰数学家.直到18世纪,瑞士数学家欧拉发现了指数与对数的互逆关系,人们才认识到指数与对数之间的天然关系对数发现前夕,随着科技的发展,天文学家做了很多的观察,需要进行很多计算,特别是大数的连乘,需要花费很长时间.基于这种需求,1594年,奈皮尔运用了独创的方法构造出对数方法.现在随着科学技术的需要,一些幂的值用数位表示,譬如,所以的数位为4.那么的数位是()(注)A.6 B.7C.606 D.6074.不等式的解集是()A. B.C.或 D.或5.如图,在棱长为1的正方体中,P、Q、R分别是棱AB、BC、的中点,以PQR为底面作一个直三棱柱,使其另一个底面的三个顶点也都在正方体的表面上,则这个直三棱柱的体积为()A. B.C. D.6.已知椭圆的右焦点和右顶点分别为F,A,离心率为,且,则n的值为()A.4 B.3C.2 D.7.已知函数,则的值为()A. B.0C.1 D.8.曲线在处的切线的倾斜角是()A. B.C. D.9.在平面上有及内一点O满足关系式:即称为经典的“奔驰定理”,若的三边为a,b,c,现有则O为的()A.外心 B.内心C.重心 D.垂心10.复数,则对应的点所在的象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限11.直线x﹣y+3=0的倾斜角是()A.30° B.45°C.60° D.150°12.已知为偶函数,且当时,,其中为的导数,则不等式的解集为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知定义在上的偶函数的导函数为,当时,有,且,则使得成立的的取值范围是___________.14.复数的共轭复数是__________15.某中学高三(2)班甲,乙两名同学自高中以来每次考试成绩的茎叶图如图所示,则甲的中位数与乙的极差的和为___________.16.已知等差数列的通项公式为,那么它的前项和___________.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(…是自然对数的底数).(1)求的单调区间;(2)求函数的零点的个数.18.(12分)在中,,,的对边分别是,,,已知.(1)求;(2)若,且的面积为4,求的周长19.(12分)设函数,其中是自然对数的底数,.(1)若,求的最小值;(2)若,证明:恒成立.20.(12分)已知函数(1)求的图象在点处的切线方程;(2)求在上的最大值与最小值21.(12分)已知点,圆(1)若过点的直线与圆相切,求直线的方程;(2)若直线与圆相交于A,两点,弦的长为,求的值22.(10分)已知抛物线过点,是抛物线的焦点,直线交抛物线于另一点,为坐标原点.(1)求抛物线的方程和焦点的坐标;(2)抛物线的准线上是否存在点使,若存在请求出点坐标,若不存在请说明理由.
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】利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】因为为等比数列,设的公比为,则,,两式相除可得,所以,所以,故选:A.2、C【解析】由题意可得募捐构成了一个以10元为首项,以10元为公差的等差数列,设共募捐了天,然后建立关于的方程,求出即可【详解】由题意可得,第一天募捐10元,第二天募捐20元,募捐构成了一个以10元为首项,以10元为公差的等差数列,根据题意,设共募捐了天,则,解得或(舍去),所以,故选:3、D【解析】根据已知条件,设,则,求出t的范围,即可判断其数位.【详解】设,则,则,则,,的数位是607.故选:D.4、A【解析】确定对应二次方程的解,根据三个二次的关系写出不等式的解集【详解】,即为,故选:A5、C【解析】分别取的中点,连接,利用棱柱的定义证明几何体是三棱柱,再证明平面PQR,得到三棱柱是直三棱柱求解.【详解】如图所示:连接,分别取其中点,连接,则,且,所以几何体是三棱柱,又,且,所以平面,所以,同理,又,所以平面PQR,所以三棱柱是直三棱柱,因为正方体的棱长为1,所以,所以直三棱柱的体积为,故选:C6、B【解析】根据椭圆方程及其性质有,求解即可.【详解】由题设,,整理得,可得.故选:B7、B【解析】求导,代入,求出,进而求出.【详解】,则,即,解得:,故,所以故选:B8、D【解析】求出函数的导数,再求出并借助导数的几何意义求解作答.【详解】由求导得:,则有,因此,曲线在处的切线的斜率为,所以曲线在处切线的倾斜角是.故选:D9、B【解析】利用三角形面积公式,推出点O到三边距离相等。【详解】记点O到AB、BC、CA的距离分别为,,,,因为,则,即,又因为,所以,所以点P是△ABC的内心.故选:B10、C【解析】化简复数,根据复数的几何意义,即可求解.【详解】由题意,复数,所以复数对应的点为位于第三象限.故选:C.11、C【解析】先求斜率,再求倾斜角即可【详解】解:直线的斜截式方程为,∴直线的斜率,∴倾斜角,故选:C【点睛】本题主要考查直线的倾斜角与斜率,属于基础题12、A【解析】根据已知不等式和要求解的不等式特征,构造函数,将问题转化为解不等式.通过已知条件研究g(x)的奇偶性和单调性即可解该不等式.【详解】令,则根据题意可知,,∴g(x)是奇函数,∵,∴当时,,单调递减,∵g(x)是奇函数,g(0)=0,∴g(x)在R上单调递减,由不等式得,.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据当时,有,令,得到在上递增,再根据在上的偶函数,得到在上是奇函数,则在上递增,然后由,得到求解【详解】∵当时,有,令,∴,∴在上递增,又∵在上的偶函数∴,∴在上是奇函数∴在上递增,又∵,∴当时,,此时,0<x<1,当时,,此时,,∴成立的的取值范围是故答案为:﹒14、【解析】利用复数除法化简,由共轭复数的概念写出即可.【详解】,∴.故答案为:15、111【解析】求出甲的中位数和乙的极差即得解.【详解】解:由题得甲的中位数为,乙的极差为,所以它们的和为.故答案为:11116、【解析】由题意知等差数列的通项公式,即可求出首项,再利用等差数列求和公式即可得到答案.【详解】已知等差数列的通项公式为,..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)当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)时函数没有零点;或时函数有且只有一个零点;时,函数有两个零点.【解析】(1)先对函数求导,然后分和两种情况判断导函数正负,求其单调区间;(2)由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的交点情况,从而可得答案【详解】(1)因为,所以,当时,恒成立,所以的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,令,得;令,得,所以的单调递减区间为,单调递增区间为.(2)显然0不是函数的零点,由,得.令,则.或时,,时,,所以在和上都是减函数,在上是增函数,时取极小值,又当时,.所以时,关于的方程无解,或时关于的方程只有一个解,时,关于的方程有两个不同解.因此,时函数没有零点,或时函数有且只有一个零点,时,函数有两个零点.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用导数求函数的单调区间,考查利用导数判断函数的零点,解题的关键是由,得,构造函数,然后利用导数求出其单调区间和极值,画出此函数的图像,再判断图像与直线的交点情况,考查数形结合的思想,属于中档题18、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理及题中条件,可得,化简整理,即可求解(2)由的面积为4,结合(1)中结论,可得,结合余弦定理,可得,从而可求的周长【详解】解:(1)由及正弦定理得,,又,∴,∴,∴.(2)∵的面积为,∴.由余弦定理得,∴.故的周长为.【点睛】本题考查正弦定理应用,余弦定理解三角形,三角形面积公式,考查计算化简的能力,属基础题19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)当时,,求出,可得答案;(2)设,,,,,设,求出利用单调性可得答案.【小问1详解】当时,,则,所以单调递增,又,当时,,单调递减,当时,,单调递增,所以.【小问2详解】设,若,则,若,则,设,则,所以单调递增,又,当时,,上单调递减,当时,,单调递增,所以,所以,综上,恒成立.【点睛】本题考查了求函数值域或最值的问题,一般都需要通过导数研究函数的单调性、极值、最值来处理,特别的要根据所求问题,适时构造恰当的函数,再利用所构造函数的单调性、最值解决问题是常用方法,考查了学生分析问题、解决问题的能力.20、(1);(2)最大值与最小值分别为与【解析】(1)根据导数的几何意义求出切线的斜率即可求出结果;(2)利用导数研究函数的单调性,进而结合函数的单调性即可求出最值.【详解】(1)因为,所以所以所以的图象在点处的切线方程为,即(2)由(1)知令,则;令,则所以在上单调递减,在上单调递增.所以又,所以所以在上的最大值与最小值分别为与21、(1)或;(2)【解析】(1)分直线斜率存在和不存在两种情况分析,当当过点的直线存在斜率时,设方程为,利用圆心到直线的距离等于半径求得k,即可得出答案;(2)求出圆心到直线的距离,再根据圆的弦长公式即可得出答案.【详解】解:(1)由题意知圆心的坐标为,半径,当过点的直线斜率不存在时,方程为,由圆心到直
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