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文档简介

辽宁省丹东市通远堡高中2026届数学高二上期末教学质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知圆,若存在过点的直线与圆C相交于不同两点A,B,且,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.2.已知椭圆上的一点到椭圆一个焦点的距离为3,则点到另一焦点的距离为()A.1 B.3C.5 D.73.《九章算术》是我国古代的数学名著,书中有如下问题:“今有五人分五钱,令上两人与下三人等,问各得几何?”其意思为:“已知甲、乙、丙、丁、戊五人分5钱,甲、乙两人所得之和与丙、丁、戊所得之和相同,且是甲、乙、丙、丁、戊所得以此为等差数列,问五人各得多少钱?”(“钱”是古代一种重量单位),这个问题中戊所得为()A.钱 B.钱C.钱 D.钱4.设等差数列的前n项和为.若,则()A.19 B.21C.23 D.385.已知命题,,则()A., B.,C., D.,6.过抛物线的焦点作直线l,交抛物线与A、B两点,若线段中点的纵坐标为3,则等于()A.10 B.8C.6 D.47.已知是函数的导函数,则()A. B.C. D.8.圆与圆的位置关系是()A.相交 B.相离C.内切 D.外切9.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10.彬塔,又称开元寺塔、彬县塔,民间称“雷峰塔”,位于陕西省彬县城内西南紫薇山下.某同学为测量彬塔高度,选取了与塔底在同一水平面内的两个测量基点与,现测得,,,在点测得塔顶的仰角为60°,则塔高()A.30m B.C. D.11.已知命题是真命题,那么的取值范围是()A. B.C. D.12.已知命题,则为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若a,b,c都为正数,,且,,成等比数列,则的最大值为____________.14.已知球的表面积为,则该球的体积为______.15.已知函数,若过点存在三条直线与曲线相切,则的取值范围为___________16.已知抛物线:上有两动点,,且,则线段的中点到轴距离的最小值是___________.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)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥0对定义域内的任意x恒成立,求实数a的取值范围.18.(12分)已知圆M的圆心在直线上,且圆心在第一象限,半径为3,圆M被直线截得的弦长为4.(1)求圆M的方程;(2)设P是直线上的动点,证明:以MP为直径的圆必过定点,并求所有定点的坐标.19.(12分)在等差数列{an}中,a3+a4=15,a2a5=54,公差d<0.(1)求数列{an}的通项公式an;(2)求数列的前n项和Sn的最大值及相应的n值20.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是一个直角梯形,其中∠BAD=90°,AB∥DC,PA⊥底面ABCD,AB=AD=PA=2,DC=1,点M和点N分别为PA和PC的中点(1)证明:直线DM∥平面PBC;(2)求直线BM和平面BDN所成角的余弦值;(3)求二面角M-BD-N正弦值;(4)求点P到平面DBN距离;(5)设点N在平面BDM内的射影为点H,求线段HA的长21.(12分)已知椭圆,其焦点为,,离心率为,若点满足.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆交于两点,为坐标原点,的重心满足:,求实数的取值范围.22.(10分)已知函数(a为非零常数)(1)若f(x)在处的切线经过点(2,ln2),求实数a的值;(2)有两个极值点,.①求实数a的取值范围;②若,证明:.

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】根据圆的割线定理,结合圆的性质进行求解即可.【详解】圆的圆心坐标为:,半径,由圆的割线定理可知:,显然有,或,因为,所以,于是有,因为,所以,而,或,所以,故选:D2、D【解析】由椭圆的定义可以直接求得点到另一焦点的距离.【详解】设椭圆的左、右焦点分别为、,由已知条件得,由椭圆定义得,其中,则.故选:.3、D【解析】根据题意将实际问题转化为等差数列的问题即可解决【详解】解:由题意,可设甲、乙、丙、丁、戊五人分得的钱分别为,,,,则,,,,成等差数列,设公差为,整理上面两个算式,得:,解得,故选:4、A【解析】由已知及等差数列的通项公式得到公差d,再利用前n项和公式计算即可.【详解】设等差数列的公差为d,由已知,得,解得,所以.故选:A5、C【解析】利用全称量词命题的否定可得出结论.【详解】命题为全称量词命题,该命题的否定为,.故选:C.6、B【解析】根据抛物线的定义求解【详解】抛物线的焦点为,准线方程为,设,则,所以,故选:B7、B【解析】求出,代值计算可得的值.【详解】因为,则,因此,.故选:B.8、A【解析】求出两圆的圆心及半径,求出圆心距,从而可得出结论.【详解】解:圆的圆心为,半径为,圆圆心为,半径为,则两圆圆心距,因为,所以两圆相交.故选:A.9、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:B10、D【解析】在△中有,再应用正弦定理求,再在△中,即可求塔高.【详解】由题设知:,又,△中,可得,在△中,,则.故选:D11、C【解析】依据题意列出关于的不等式,即可求得的取值范围.【详解】当时,仅当时成立,不符合题意;当时,若成立,则,解之得综上,取值范围是故选:C12、C【解析】将全称命题否定为特称命题即可【详解】由题意,根据全称命题与特称命题的关系,可得命题,则,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由等比数列性质知,即可得,再利用基本不等式求解即可.【详解】由,,成等比数列,得,即又,则,所以,即,即所以,当且仅当时,等号成立,故的最大值为故答案为:14、【解析】设球半径为,由球表面积求出,然后可得球的体积【详解】设球半径为,∵球的表面积为,∴,∴,∴该球的体积为故答案为【点睛】解答本题的关键是熟记球的表面积和体积公式,解题时由条件求得球的半径后可得所求结果15、【解析】设过M的切线切点为,求出切线方程,参变分离得,令,则原问题等价于y=g(x)与y=-m-2的图像有三个交点,根据导数研究g(x)的图像即可求出m的范围【详解】,设过点的直线与曲线相切于点,则,化简得,,令,则过点存在三条直线与曲线相切等价于y=g(x)与y=-m-2的图像有三个交点∵,故当x<0或x>1时,,g(x)单调递增;当0<x<1时,,g(x)单调递减,又,,∴g(x)如图,∴-2<-m-2<0,即故答案为:﹒16、2【解析】设抛物线的焦点为,由,结合抛物线的定义可得线段的中点到轴距离的最小值.【详解】设抛物线的焦点为,点在抛物线的准线上的投影为,点在直线上的投影为,线段的中点为,点到轴的距离为,则,∴,当且仅当即三点共线时等号成立,∴线段的中点到轴距离的最小值是2,故答案为:2.三、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)答案见解析(2)【解析】(1)求导数,然后对进行分类讨论,利用导数的正负,可得函数的单调区间;(2)利用(1)中函数的单调性,求得函数在处取得最小值,即可求实数的取值范围.【小问1详解】解:求导可得①时,令可得,由于知;令,得∴函数在上单调递减,在上单调递增;②时,令可得;令,得或,由于知或;∴函数在上单调递减,在上单调递增;③时,,函数在上单调递增;④时,令可得;令,得或,由于知或∴函数在上单调递减,在上单调递增;【小问2详解】由(1)时,,(不符合,舍去)当时,在上单调递减,在上单调递增,故函数在处取得最小值,所以函数对定义域内的任意x恒成立时,只需要即可∴.综上,.18、(1);(2)证明见解析,定点和.【解析】(1)根据给定条件设出圆心坐标,再结合点到直线距离公式计算作答.(2)设点,求出圆的方程,结合方程求出其定点.【小问1详解】因圆M的圆心在直线上,且圆心在第一象限,设圆心,且,圆心到直线的距离为,又由解得,从而,而,解得,所以圆M的方程为.【小问2详解】由(1)知:,设点,,设动圆上任意一点当与点P,M都不重合时,,有,当与点P,M之一重合时,对应为零向量,也成立,,,,化简得:,由,解得或,所以以MP为直径的圆必过定点和.【点睛】方法点睛:待定系数法求圆的方程,由题设条件,列出等式,求出相关量.一般地,与圆心和半径有关,选择标准式,否则,选择一般式.不论是哪种形式,都要确定三个独立参数,所以应该有三个独立等式19、(1);(2)当或11时,最大值为55.【解析】(1)根据等差数列的通项公式得方程组,解这个方程组得公差和首项,从而得数列的通项公式n.(2)等差数列的前项和是关于的二次式,将这个二次式配方即可得最大值.【详解】(1)由题设,故(舍,此时)或.故,故.(2)由(1)可得,因为,对称方程为,故当或时,取最大值,此时最大值为.20、(1)证明见解析(2)(3)(4)(5)【解析】(1)以为原点,建立空间直角坐标系,利用向量法,证明与平面的法向量垂直,从而证明直线平面(2)求出平面的法向量,利用向量法,求出直线和平面所成角的余弦值(3)求出平面的法向量和平面的法向量,利用向量法,求出二面角的正弦值(4)求出的坐标,再求出平面的法向量,利用向量法,求出点到平面的距离;(5)设点在平面内的射影为点,从而表示出的坐标,求出到平面的距离,列出方程组,求出点坐标,从而求出的长度.【小问1详解】四棱锥,底面是一个直角梯形,,平面,所以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,,,,,,,,,设平面的法向量,所以,,取,则,所以,平面,所以直线平面.【小问2详解】,,,设平面的法向量,则,即,取,则,设直线与平面所成的角为,则,所以,所以直线与平面所成角的余弦值为.【小问3详解】设平面的法向量为,则,即,取,得,平面的法向量,设二面角的平面角为,则,所以,所以二面角的正弦值为.【小问4详解】,平面的法向量,所以点到平面的距离为.【小问5详解】设点在平面的射影为点,则,所以点到平面的距离为,根据,得解得,,,或者,,(舍)所以.21、(1)(2)【解析】(1)运用椭圆的离心率公式,结合椭圆的定义可得在椭圆上,代入椭圆方程,求出,,即可求椭圆的方程;(2)设出直线方程,联立直线和椭圆方程,利用根与系数之间的关系、以及向量数量积的坐标表示进行求解即可.【小问1详解】依题意得,点,满足,可得在椭圆上,可得:,且,解得,,所以椭圆的方程为;【小问2详解】设,,,,,,当时,,此时A,B关于y轴对称,则重心为,由得:,则,此时与椭圆不会有两交点,故不合题意,故;联立与椭圆方程,可得,可得,化为,,,①,设的重心,由,可得②由重心公式可得,代入②式,整理可得可得③①式代入③式并整理得,则,,令,则,可得,,,.【点睛】本题主要考查椭圆的方程以及直线和椭圆的位置关系的应用,利用消元法转化为一元二次方程形式是解决本题的关键.22、(1)(2)①(0,1);②证明见解析【解析】小问1先求出切线方程,再将点(2,ln2),代入即可求出a的值;小问2的①通过求导,再结合函数的单调性求出a的取值范围;②结合已知条件,构造新函数即可得到证明.

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