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文档简介

2026届广东省广州市彭加木纪念中学高二上数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.在平面直角坐标系中,线段的两端点,分别在轴正半轴和轴正半轴上滑动,若圆上存在点是线段的中点,则线段长度的最小值为()A.4 B.6C.8 D.102.如图,已知四棱锥,底面ABCD是边长为4的菱形,且,E为AD的中点,,则异面直线PC与BE所成角的余弦值为()A. B.C. D.3.已知数列是等比数列,数列是等差数列,若,则()A. B.C. D.4.曲线上存在两点A,B到直线到距离等于到的距离,则()A.12 B.13C.14 D.155.在矩形中,,在该矩形内任取一点M,则事件“”发生的概率为()A. B.C. D.6.在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,则与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.7.已知函数在上是增函数,则实数的取值范围是()A. B.C. D.8.已知,,若不等式恒成立,则正数的最小值是()A.2 B.4C.6 D.89.命题“存在,使得”为真命题的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.10.如图是函数的导函数的图象,下列结论中正确的是()A.在上是增函数 B.当时,取得最小值C.当时,取得极大值 D.在上是增函数,在上是减函数11.下列说法中正确的是()A.存在只有4个面的棱柱 B.棱柱的侧面都是四边形C.正三棱锥的所有棱长都相等 D.所有几何体的表面都能展开成平面图形12.已知椭圆C:的左、右焦点分别为F1,F2,过点F1作直线l交椭圆C于M,N两点,则的周长为()A.3 B.4C.6 D.8二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知正项等比数列的前项和为,且,则_______14.命题“,”是真命题,则的取值范围是________15.已知函数f(x)=ex-2x+a有零点,则a的取值范围是___________16.某甲、乙两人练习跳绳,每人练习10组,每组不间断跳绳计数的茎叶图如图,则下面结论中所有正确的序号是___________.①甲比乙的极差大;②乙的中位数是18;③甲的平均数比乙的大;④乙的众数是21.三、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)已知数列是首项为1,公差不为0的等差数列,且成等比数列.数列的前项的和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.18.(12分)已知,对于有限集,令表示集合中元素的个数.例如:当时,,(1)当时,请直接写出集合的子集的个数;(2)当时,,都是集合的子集(,可以相同),并且.求满足条件的有序集合对的个数;(3)假设存在集合、具有以下性质:将1,1,2,2,··,,.这个整数按某种次序排成一列,使得在这个序列中,对于任意,与之间恰好排列个整数.证明:是4的倍数19.(12分)在中内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,且(1)求角A(2)若,,求的面积20.(12分)已知椭圆的离心率,左、右焦点分别为、,点在椭圆上,过的直线交椭圆于、两点.(1)求椭圆的标准方程;(2)求的面积的最大值.21.(12分)在中,角的对边分别为,已知,,且.(1)求角的大小;(2)若,面积为,试判断的形状,并说明理由.22.(10分)已知函数,若函数处取得极值(1)求,的值;(2)求函数在上的最大值和最小值

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、C【解析】首先求点的轨迹,将问题转化为两圆有交点,即根据两圆的位置关系,求参数的取值范围.【详解】设,,的中点为,则,故点的轨迹是以原点为圆心,为半径的圆,问题转化为圆与圆有交点,所以,,即,解得:,所以线段长度的最小值为.故选:C2、B【解析】根据异面直线的定义找出角即为所求,再利用余弦定理解三角形即可得出.【详解】分别取BC,PB的中点F,G,连接DF,FG,DG,如图,因为E为AD的中点,四边形ABCD是菱形,所以,所以(其补角)是异面直线PC与BE所成的角因为底面ABCD是边长为4菱形,且,,由余弦定理可知,所以,所以,所以异面直线PC与BE所成角的余弦值为,故选:B3、A【解析】结合等差中项和等比中项分别求出和,代值运算化简即可.【详解】由是等比数列可得,是等差数列可得,所以,故选:A4、D【解析】由题可知A,B为半圆C与抛物线的交点,利用韦达定理及抛物线的定义即求.【详解】由曲线,可得,即,为圆心为,半径为7半圆,又直线为抛物线的准线,点为抛物线的焦点,依题意可知A,B为半圆C与抛物线的交点,由,得,设,则,,∴.故选:D.5、D【解析】利用几何概型的概率公式,转化为面积比直接求解.【详解】以AB为直径作圆,当点M在圆外时,.所以事件“”发生的概率为.故选:D6、C【解析】取的中点,连接,易证平面,进一步得到线面角,再解三角形即可.【详解】如图,取的中点,连接,三棱柱为直三棱柱,则平面,又平面,所以,又由题意可知为等腰直角三角形,且为斜边的中点,从而,而平面,平面,且,所以平面,则为与平面所成的角.在直角中,.故选:C7、A【解析】由题意可知,对任意的恒成立,可得出对任意的恒成立,利用基本不等式可求得实数的取值范围.【详解】因为,则,由题意可知,对任意的恒成立,所以,对任意的恒成立,由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,所以,.故选:A.8、B【解析】由基本不等式求出的最小值,只需最小值大于等于18,得到关于的不等式,求解,即可得出结论.【详解】,因为不等式恒成立,所以,即,解得,所以.故选:B.【点睛】本题考查基本不等式的应用,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.9、B【解析】“存在,使得”为真命题,可得,利用二次函数的单调性即可得出.再利用充要条件的判定方法即可得出.【详解】解:因为“存在,使得”为真命题,所以,因此上述命题得个充分不必要条件是.故选:B.【点睛】本题考查了二次函数的单调性、充要条件的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.10、D【解析】根据导函数的图象判断出函数的单调区间、极值、最值,由此确定正确选项.【详解】根据图象知:当,时,函数单调递减;当,时,函数单调递增.所以在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,故选项A不正确,选项D正确;故当时,取得极小值,选项C不正确;当时,不是取得最小值,选项B不正确;故选:D.11、B【解析】对于A、B:由棱柱的定义直接判断;对于C:由正三棱锥的侧棱长和底面边长不一定相等,即可判断;对于D:由球的表面不能展开成平面图形即可判断【详解】对于A:棱柱最少有5个面,则A错误;对于B:棱柱的所有侧面都是平行四边形,则B正确;对于C:正三棱锥的侧棱长和底面边长不一定相等,则C错误;对于D:球的表面不能展开成平面图形,则D错误故选:B12、D【解析】由的周长为,结合椭圆的定义,即可求解.【详解】由题意,椭圆,可得,即,如图所示,根据椭圆的定义,可得的周长为故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据给定条件求出正项等比数列的公比即可计算作答.【详解】设正项等比数列的公比为,依题意,,即,而,解得,所以.故答案为:14、【解析】依题意可得,是真命题,参变分离得到在上有解,再利用构造函数利用函数的单调性计算可得.【详解】,等价于在上有解设,,则在上单调递减,在上单调递增,又,,所以,即故答案为:15、【解析】根据零点定义,分离出,构造函数,通过研究的值域来确定的取值范围【详解】根据零点定义,则所以令则,令解得当时,,函数单调递减当时,,函数单调递增所以当时取得最小值,最小值为所以由零点的条件为所以,即的取值范围为【点睛】本题考查了函数零点的意义,通过导数求函数的值域,分离参数法的应用,属于中档题16、①③④【解析】根据茎叶图提供的数据求出相应的极差、中位数、均值、众数再判断【详解】由茎叶图,甲的极差是37-8=29,乙的极差是23-9=14,甲极差大,①正确;乙中位数是,②错;甲平均数是:,乙的平均数为:16.9,③正确;乙的众数是21,④正确故答案为:①③④三、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)设数列公差为,由成等比数列求得,可得.利用求得;(2)利用错位相减求和即可.【小问1详解】设数列公差为,由成等比数列有:,解得:,所以,数列,当即,,解得:,当时,有,所以,得:.又,所以数列为以为首项,公比为的等比数列,所以数列的通项公式为:.【小问2详解】,,,得,,化简得:.18、(1)8(2)454(3)证明见详解【解析】(1)n元集合的直接个数为可得;(2)由已知结合可得,或,然后可得集合的包含关系可解;(3)根据每两个相同整数之间的整数个数之和与总的数字个数之间的关系可证.【小问1详解】当时,集合的子集个数为【小问2详解】易知,又,所以,即,得,或,所以或1)若,则满足条件的集合对共有,2)若,同理,满足条件集合对共有2433)当A=B时,满足条件的集合对共有所以,满足条件集合对共243+243-32=454个.【小问3详解】记,则1,1,2,2,··,,共2n个正整数,将这2n个正整数按照要求排列时,需在1和1中间放入1个数,在2和2中间放入2个数,…,在n和n中间放入n个数,共放入了个数,由于排列完成后共有2n个数,且1,1,2,2,··,,刚好放完,所以放入数字个数必为偶数,即Z,所以,Z,所以是4的倍数19、(1);(2).【解析】(1)根据正弦定理,结合三角形内角和定理、两角和的正弦公式进行求解即可;(2)根据余弦定理,结合三角形面积公式进行求解即可.【小问1详解】,由正弦定理知,,即又,且.所以,由于.所以;【小问2详解】由余弦定理得:,又,所以所以.20、(1)(2)【解析】(1)利用椭圆的离心率、点在椭圆上以及得到的方程组,进而得到椭圆的标准方程;(2)设出直线方程,联立直线和椭圆方程,得到关于的一元二次方程,利用根与系数的关系和三角形的面积公式得到三角形的面积,再利用基本不等式求其最值.【小问1详解】解:由题可得,且,将点代入椭圆方程,得,解得,,即椭圆方程为;【小问2详解】解:由(1)可得,,设:,联立,消去,得,设,,则,则所以,当且仅当,即时取等号,故的面积的最大值为.21、(1);(2)为等边三角形【解析】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得sinB(2cosA﹣1)=0,从而得角A;(2)由S△ABC=bcsinA=,可得bc=3,①;再由余弦定理a2=b2+c2﹣2bccosA可得b2+c2=6,②;联立①②可求得b=c=,从而可判断△ABC的形状【详解】(1)由(2b﹣c)cosA﹣acosC=0及正弦定理,得(2sinB﹣sinC)cosA﹣sinAcosC=0,∴2sinBcosA﹣sin(A+C)=0,sinB(2cosA﹣1)=0∵0<B<π,∴sinB≠0,∴cosA=.∵0<A<π,∴A=(2)△ABC为等边三角形,∵S△ABC

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