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文档简介
2026届贵州省平坝县新启航教育高二上数学期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.用反证法证明命题“a,b∈N,如果ab可以被5整除,那么a,b至少有1个能被5整除.”假设内容是()A.a,b都能被5整除 B.a,b都不能被5整除C.a不能被5整除 D.a,b有1个不能被5整除2.若双曲线的渐近线方程为,则的值为()A.2 B.3C.4 D.63.椭圆焦距为()A. B.8C.4 D.4.已知数列为等差数列,则下列数列一定为等比数列的是()A. B.C. D.5.直线y=x+1与圆x2+y2=1的位置关系为A.相切B.相交但直线不过圆心C.直线过圆心D.相离6.已知等比数列中,,则由此数列的奇数项所组成的新数列的前项和为()A. B.C. D.7.小王与小张二人参加某射击比赛预赛的五次测试成绩如下表所示,设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和,则()第一次第二次第三次第四次第五次小王得分(环)910579小张得分(环)67557A. B.C. D.8.已知命题,,则A., B.,C., D.,9.已知空间中四点,,,,则点D到平面ABC的距离为()A. B.C. D.010.若,则()A.1 B.0C. D.11.在直三棱柱中,,且,点是棱上的动点,则点到平面距离的最大值是()A. B.C.2 D.12.若抛物线的焦点与椭圆的下焦点重合,则m的值为()A.4 B.2C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.命题“矩形的对角线相等”的否命题是________.14.若,且数列是严格递增数列或严格递减数列,则实数a取值范围是______15.若圆C的方程为,点P是圆C上的动点,点O为坐标原点,则的最大值为______16.在某次海军演习中,已知甲驱逐舰在航母的南偏东15°方向且与航母的距离为12海里,乙护卫舰在甲驱逐舰的正西方向,若测得乙护卫舰在航母的南偏西45°方向,则甲驱逐舰与乙护卫舰的距离为___________海里.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)当时,求的单调区间与极值;(2)若在上有解,求实数a的取值范围.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)已知,C是圆B:(B是圆心)上一动点,线段AC的垂直平分线交BC于点P(1)求动点P的轨迹的方程;(2)设E,F为与x轴的两交点,Q是直线上动点,直线QE,QF分别交于M,N两点,求证:直线MN过定点20.(12分)在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且求A和B的大小;若M,N是边AB上的点,,求的面积的最小值21.(12分)已知在长方形ABCD中,AD=2AB=2,点E是AD的中点,沿BE折起平面ABE,使平面ABE⊥平面BCDE.(1)求证:在四棱锥A-BCDE中,AB⊥AC.(2)在线段AC上是否存在点F,使二面角A-BE-F的余弦值为?若存在,找出点F的位置;若不存在,说明理由.22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,椭圆C:的左,右顶点分别为A、B,点F是椭圆的右焦点,,(1)求椭圆C的方程;(2)不过点A的直线l交椭圆C于M、N两点,记直线l、AM、AN的斜率分别为k、、.若,证明直线l过定点,并求出定点的坐标
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】由于反证法是命题的否定的一个运用,故用反证法证明命题时,可以设其否定成立进行推证.命题“a,b∈N,如果ab可被5整除,那么a,b至少有1个能被5整除.”的否定是“a,b都不能被5整除”考点:反证法2、A【解析】根据双曲线方程确定焦点位置,再根据渐近线方程为求解.【详解】因为双曲线所以焦点在x轴上,又因为渐近线方程为,所以,所以.故选:A【点睛】本题主要考查双曲线的几何性质,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.3、A【解析】由题意椭圆的焦点在轴上,故,求解即可【详解】由题意,,故椭圆的焦点在轴上故焦距故选:A4、A【解析】根据等比数列的定义判断【详解】设的公差是,即,显然,且是常数,是等比数列,若中一个为1,则,则不是等比数列,只要,,都不可能是等比数列,如,,故选:A5、B【解析】求出圆心到直线的距离d,与圆的半径r比较大小即可判断出直线与圆的位置关系,同时判断圆心是否在直线上,即可得到正确答案解:由圆的方程得到圆心坐标(0,0),半径r=1则圆心(0,0)到直线y=x+1的距离d==<r=1,把(0,0)代入直线方程左右两边不相等,得到直线不过圆心所以直线与圆的位置关系是相交但直线不过圆心故选B考点:直线与圆的位置关系6、B【解析】确实新数列是等比数列及公比、首项后,由等比数列前项和公式计算,【详解】由题意,新数列为,所以,,前项和为故选:B.7、C【解析】根据图表数据可以看出小王和小张的平均成绩和成绩波动情况.【详解】解:从图表中可以看出小王每次的成绩均不低于小张,但是小王成绩波动比较大,故设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和.可知故选:C8、A【解析】根据全称命题与特称命题互为否定的关系,即可求解,得到答案【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A【点睛】本题主要考查了含有一个量词的否定,其中解答中熟记全称命题与特称性命题的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题9、C【解析】根据题意,求得平面的一个法向量,结合距离公式,即可求解.【详解】由题意,空间中四点,,,,可得,设平面的法向量为,则,令,可得,所以,所以点D到平面ABC的距离为.故选:C.10、C【解析】由结合二项式定理可得出,利用二项式系数和公式可求得的值.【详解】,当且时,,因此,.故选:C.【点睛】关键点睛:本题考查二项式系数和的计算,解题的关键是熟悉二项式系数和公式,考查学生的转化能力与计算能力,属于基础题.11、D【解析】建立空间直角坐标系,设出点的坐标,运用点到平面的距离公式,求出点到平面距离的最大值.【详解】解:以为原点,分别以,,所在直线为,,轴建立如图所示的空间直角坐标第,则,,,设点,故,,.设设平面的法向量为,则即,取,则.所以点到平面距离.当,即时,距离有最大值为.故选:D.【点睛】本题考查空间内点到面的距离最值问题,属于中档题.12、D【解析】求出椭圆的下焦点,即抛物线的焦点,即可得解.【详解】解:椭圆的下焦点为,即为抛物线焦点,∴,∴.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、“若一个四边形不是矩形,则它的对角线不相等”【解析】否命题是条件否定,结论否定,即可得解.【详解】否命题是条件否定,结论否定,所以命题“矩形的对角线相等”的否命题是“若一个四边形不是矩形,则它的对角线不相等”故答案为:“若一个四边形不是矩形,则它的对角线不相等”14、【解析】根据数列递增和递减的定义求出实数a的取值范围.【详解】因为数列是严格递增数列或严格递减数列,所以.若数列是严格递增数列,则,即,即恒成立,故;若数列是严格递减数列,则,即,即恒成立,由,故;综上,实数a的取值范围是故答案为:15、##【解析】根据点与圆的位置关系求得正确答案.【详解】圆的方程可化为,所以圆心为,半径.由于,所以原点在圆外,所以最大值为.故答案为:16、【解析】利用正弦定理求得甲驱逐舰与乙护卫舰的距离.【详解】,设甲乙距离,由正弦定理得.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)在上单调递减,在上单调递增,函数有极小值,无极大值(2)【解析】(1)利用导数的正负判断函数的单调性,然后由极值的定义求解即可;(2)分和两种情况分析求解,当时,不等式变形为在,上有解,构造函数,利用导数研究函数的单调性,求解的最小值,即可得到答案【小问1详解】当时,,所以当时;当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以当时函数有极小值,无极大值.【小问2详解】因为在上有解,所以在上有解,当时,不等式成立,此时,当时在上有解,令,则由(1)知时,即,当时;当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以当时,,所以,综上可知,实数a的取值范围是.点睛】利用导数研究不等式恒成立问题或有解问题的策略为:通常构造新函数或参变量分离,利用导数研究函数的单调性,求出最值从而求得参数的取值范围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)(2)证明见解析【解析】(1)根据,利用椭圆的定义求解;(2)(解法1)设,得到,的方程,与椭圆方程联立,求得M,N的坐标,写出直线的方程求解;(解法2)上同解法1,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,然后由求解;(解法3)设,由,,设:,:,其中,与椭圆方程联立,整理得,由F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,得到:求解.【小问1详解】解:由题知,则,由椭圆的定义知动点P的轨迹为以A,B为焦点,6为长轴长的椭圆,所以轨迹的方程为【小问2详解】(解法1)易知E,F为椭圆的长轴两端点,不妨设,,设,则,,于是:,:,联立得,解得或,易得,同理当,即时,:;当时,有,于是:,即综上直线MN过定点(解法2)上同解法1,得,,由对称性分析知动直线MN所过定点一定在x轴上,设所求定点为,由C,D,T三点共线,得,即,于是,整理得,由t的任意性知,即,所以直线MN过定点(解法3)设,则,,当时,直线MN即为x轴;当时,因为,所以,则,设:,:,其中,联立,得,整理得,易知F,M,N三点的横坐标为该方程的三个根,所以:,由及的任意性,知直线MN过定点20、(1),(2)【解析】利用正余弦定理化简即求解A和B的大小利用正弦定理把CN、CM表示出来,结合三角函数的性质,即可求解的面积的最小值【详解】解:,由正弦定理得:,,,可得,即;,由由余弦定理可得:,,如图所示:设,,在中由正弦定理,得,由可知,,所以:,同理,由于,故,此时故的面积的最小值为【点睛】本题考查了正余弦定理的应用,三角函数的有界限求解最值范围,考查了推理能力与计算能力,属于中档题21、(1)证明见解析(2)点F为线段AC的中点【解析】(1)由平面几何知识证得CE⊥BE,再根据面面垂直的性质,线面垂直的判定和性质可得证;(2)取BE的中点O,以O为原点,分别以的方向为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,假设在线段AC上存在点F,设=λ,运用二面角的向量求解方法可求得,可得点F的位置.【小问1详解】证明:因为在长方形ABCD中,AD=2AB=2,点E是AD的中点,所以BE=CE=2,又BC=2,所以,所以CE⊥BE,又平面ABE⊥平面BCDE,面面,所以CE⊥平面ABE,所以AB⊥CE.又AB⊥AE,,所以AB⊥平面AEC,即得AB⊥AC.【小问2详解】解:存在点F,F为线段AC的中点.由(1)得△ABE和△BEC均为等腰直角三角形,取BE的中点O,则,又平面ABE⊥平面BCDE,面面,所以面,以O为原点,分别以的方向为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,取平面ABE的一个法向量为.假设在线段AC上存在点F,使二面角A-BE-F的余弦值为.则A(0,0,1),B(1,0,0),C(-1,2,0),E(-1,0,0),=(1,0,1),=(-1,2,-1),设=λ,则+λ=(1-λ,2λ,1-λ),又=(2,0,0),设平面BEF的法向量为,可得,即得,可取y=1,得,所以,解得λ=,即当点F为线段AC的中点时,二面角A-BE-F的余弦值为.22、(1);(2)证明见解析,(-5,0).【解析
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