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文档简介
上海市闵行七校2026届数学高二上期末质量检测试题注意事项: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.已知函数的图象如图所示,则其导函数的图象大致形状为()A. B.C. D.2.某社区医院为了了解社区老人与儿童每月患感冒的人数y(人)与月平均气温x(℃)之间的关系,随机统计了某4个月的患病(感冒)人数与当月平均气温,其数据如下表:月平均气温x(℃)171382月患病y(人)24334055由表中数据算出线性回归方程中的,气象部门预测下个月的平均气温约为9℃,据此估计该社区下个月老年人与儿童患病人数约为()A.38 B.40C.46 D.583.已知数列满足,则()A.2 B.C.1 D.4.三棱锥A-BCD中,E,F,H分别为边CD,AD,BC的中点,BE,DH的交点为G,则的化简结果为()A. B.C. D.5.已知是公差为3的等差数列.若,,成等比数列,则的前10项和()A.165 B.138C.60 D.306.函数y=x3+x2-x+1在区间[-2,1]上的最小值为()A. B.2C.-1 D.-47.已知函数,其导函数的图象如图所示,则()A.在上为减函数 B.在处取极小值C.在上为减函数 D.在处取极大值8.把点随机投入长为,宽为的矩形内,则点与矩形四边的距离均不小于的概率为()A. B.C. D.9.设变量满足约束条件,则的最大值为()A.0 B.C.3 D.410.已知向量,,则等于()A. B.C. D.11.已知数列满足,在任意相邻两项与(k=1,2,…)之间插入个2,使它们和原数列的项构成一个新的数列.记为数列的前n项和,则的值为()A.162 B.163C.164 D.16512.下列双曲线中,焦点在轴上且渐近线方程为的是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.点到直线的距离为________.14.如图,四个棱长为1的正方体排成一个正四棱柱,AB是一条侧棱,是上底面上其余的八个点,则集合中的元素个数为______15.在平面直角坐标系中,直线与的交点为,以为圆心作圆,圆上的点到轴的最小距离为(Ⅰ)求圆的标准方程;(Ⅱ)过点作圆的切线,求切线的方程16.已知双曲线C的方程为,,,双曲线C上存在一点P,使得,则实数a的最大值为___________.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.(12分)已知函数,为的导函数(1)求的定义域和导函数;(2)当时,求函数的单调区间;(3)若对,都有成立,且存在,使成立,求实数a的取值范围18.(12分)已知三角形ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且(1)求角B;(2)若,角B的角平分线交AC于点D,,求CD的长19.(12分)如图,四棱台的底面为正方形,面,(1)求证:平面;(2)若平面平面,求直线m与平面所成角的正弦值20.(12分)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,满足(2a﹣b)sinA+(2b﹣a)sinB=2csinC.(1)求角C的大小;(2)若cosA=,求的值.21.(12分)已知椭圆的长轴长是6,离心率是.(1)求椭圆E的标准方程;(2)设O为坐标原点,过点的直线l与椭圆E交于A,B两点,判断是否存在常数,使得为定值?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.22.(10分)已知抛物线的焦点F到准线的距离为2(1)求C的方程;(2)已知O为坐标原点,点P在C上,点Q满足,求直线斜率最大值.
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、A【解析】利用f(x)先单调递增的速度由快到慢,再由慢到快,结合导数的几何意义判断即可.【详解】由f(x)的图象可知,函数f(x)先单调递增的速度由快到慢,再由慢到快,由导数的几何意义可知,先减后增,且恒大于0,故符合题意的只有选项A.故选:A.2、B【解析】由表格数据求样本中心,根据线性回归方程过样本中心点,将点代入方程求参数,写出回归方程,进而估计下个月老年人与儿童患病人数.【详解】由表格得为,由回归方程中的,∴,解得,即,当时,.故选:B.3、D【解析】首先得到数列的周期,再计算的值.【详解】由条件,可知,两式相加可得,即,所以数列是以周期为的周期数列,.故选:D4、D【解析】依题意可得为的重心,由三角形重心的性质可知,由中位线定理可知,再利用向量的加法运算法则即可求出结果【详解】解:依题意可得为的重心,,,分别为边,和的中点,,,故选:D5、A【解析】由等差数列的定义与等比数列的性质求得首项,然后由等差数列的前项和公式计算【详解】因为,,成等比数列,所以,所以,解得,所以故选:A6、C【解析】详解】,令,解得或;令,解得函数在上递增,在递减,在递增,时,取极大值,极大值是时,函数取极小值,极小值是,而时,时,,故函数的最小值为,故选C.7、C【解析】首先利用导函数的图像求和的解,进而得到函数的单调区间和极值点.【详解】由导函数的图象可知:当时,或;当时,或,所以的单调递增区间为和,单调递减区间为和,故在处取得极大值,在处取得极小值,在处取得极大值.故选:C.8、A【解析】确定矩形四边的距离均不小于的点构成的区域,由几何概型面积型的公式计算可得结果.【详解】若点与矩形四边的距离均不小于,则其落在如图所示的阴影区域内,所求概率.故选:A.9、A【解析】先画出约束条件所表示的平面区域,然后根据目标函数的几何意义,即可求出目标函数的最大值.【详解】解:满足约束条件的可行域如下图所示:由,可得,因为目标函数,即,表示斜率为,截距为的直线,由图可知,当直线经过时截距取得最小值,即取得最大值,所以的最大值为,故选:A.10、C【解析】根据题意,结合空间向量的坐标运算,即可求解.【详解】由,,得,因此.故选:C.11、C【解析】确定数列的前70项含有的前6项和64个2,从而求出前70项和.【详解】,其中之间插入2个2,之间插入4个2,之间插入8个2,之间插入16个2,之间插入32个2,之间插入64个2,由于,,故数列的前70项含有的前6项和64个2,故故选:C12、C【解析】焦点在轴上的是C和D,渐近线方程为,故选C考点:1.双曲线的标准方程;2.双曲线的简单几何性质二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用点到直线的距离公式即可得出【详解】利用点到直线的距离可得:故答案为:14、1【解析】根据空间平面向量的运算性质,结合空间向量垂直的性质、空间向量数量积的运算性质进行求解即可.【详解】由图像可知,,则因为棱长为1,,所以,所以,故集合中的元素个数为1故答案为:115、(Ⅰ);(Ⅱ)或【解析】(Ⅰ)求出点的坐标,设圆的半径为,圆上的点到轴的最小距离为1求得的值,由此可得出圆的标准方程;(Ⅱ)对切线的斜率是否存在进行分类讨论,当切线的斜率不存在时,可得切线方程为,验证即可;当切线的斜率存在时,可设所求切线的方程为,利用圆心到切线的距离等于圆的半径可求得的值,综合可得出所求切线的方程.【详解】(Ⅰ)联立方程组,解得,即点设圆的半径为,由于圆上的点到轴的最小距离为,则,所以,故圆的标准方程为;(Ⅱ)若切线的斜率不存在,则所求切线的方程为,圆心到直线的距离为,不合乎题意;若切线的斜率存在,可设切线的方程为,即,圆的圆心坐标为,半径为,由题意可得,整理得,解得或故所求切线方程为或【点睛】本题考查圆的标准方程的求解,同时也考查了过圆外一点的圆的切线方程的求解,考查计算能力,属于中等题.16、2【解析】设出,根据条件推出在圆上运动,根据题意要使双曲线和圆有交点,则得答案.【详解】设点,由得:,所以,化简得:,即满足条件的点在圆上运动,又点存在于上,故双曲线与圆有交点,则,即实数a的最大值为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),(2)在单减,也单减,无增区间(3)【解析】(1)根据分母不等于0,对数的真数大于零即可求得函数的定义域,根据基本初等函数的求导公式及商的导数公式即可求出函数的导函数;(2)求出函数的导函数,再根据导函数的符号即可得出答案;(3)若对,都有成立,即,即,令,,只要即可,利用导数求出函数的最小值即可求出的范围,,,求出函数的值域,根据存在,使成立,则0在函数的值域中,从而可得出的范围,即可得解.【小问1详解】解:的定义域为,;【小问2详解】解:当时,,恒成立,所以在和上递减;【小问3详解】解:若对,都有成立,即,即,令,,则,对于函数,,当时,,当时,,所以函数在上递增,在上递减,所以,当时,,所以,所以,故恒成立,在为减函数,所以,所以,由(1)知,,所以,记,令,,则原式的值域为,因为存在,使成立,所以,,所以,综上,【点睛】本题考查了函数的定义域及导数的四则运算,考查了利用导数求函数的单调区间,考查了不等式恒成立问题,考查了计算能力及数据分析能力,对不等式恒成立合理变形转化为求最值是解题关键.18、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理边角互化得,进而得;(2)根据题意得,进而在中,由余弦定理即可得答案.【小问1详解】解:因为,所以由正弦定理可得,所以,即,因为,所以,故,因为,所以【小问2详解】解:由(1)可知,又;所以,,,所以,在,由余弦定理可得,即,解得19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1):连结交交于点O,连结,,通过四棱台的性质以及给定长度证明,从而证出,利用线面平行的判定定理可证明面;(2)利用线面平行的性质定理以及基本事实可证明,即求与平面所成角的正弦值;通过条件以及面面垂直的判定定理可证明面面,则为与平面所成角,利用余弦定理求出余弦值,即可求出正弦值.【详解】(1)证明:连结交交于点O,连结,,由多面体为四棱台可知四点共面,且面面,面面,面面,∴,∵和均为正方形,,∴,所以为平行四边形,∴,面,面,∴平面(2)∵面,平面,平面,∴,又∵,∴∴求直线m与平面所成角可转化为求与平面所成角,∵和均为正方形,,且,∴,,∴,又∵面,∴∴面,∴面面,由面面,设O在面的投影为M,则,∴为与平面所成角,由,可得,又∵,∴∴,直线m与平面所成角的正弦值为.【点睛】思路点睛:(1)找两个平面的交线,可通过两个平面的交点找到,也可利用线面平行的性质找和交线的平行直线;(2)求直线和平面所成角,过直线上一点做平面的垂线,则垂足和斜足连线与直线所成角即为直线和平面所成角.20、(1)(2)【解析】(1)利用正弦定理、余弦定理化简已知条件,求得,由此求得.(2)先求得,结合两角差的正弦公式求得.【小问1详解】,,即,,,.【小问2详解】由,可得,.21、(1);(2)存在,.【解析】(1)根据给定条件求出椭圆长短半轴长即可代入计算作答.(2)当直线l的斜率存在时,设出直线l的方程,与椭圆E的方程联立,利用韦达定理、向量数量积运算,推理计算作答.【小问1详解】依题意,,半焦距为c,则离心率,即,有,所以椭圆E的标准方程为:.【小问2详解】当直线l的斜率存在时,设直线l的方程为,由消去y并整理得:,设,则,,,,,,要使为定值,必有,解得,此时,当直线l的斜率不存在时,由对称性不妨令,,,当时,,即当时,过点的任意直线l与椭圆E交于A,B两点,恒有,所以存在满足条件.【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值22、(1);(2)最大值为.【解析】(1)由抛物线焦点与准线的距离即可得解;(2)设,由平面向量的知识可得,进而可得,再由斜率公式及基本不等式即可得解.【详解】(1)抛物线的焦点,准线方程为,由题意,该抛物线焦点到准线的距离为,所以该抛物线的方程为;(2)[方法一]:轨迹方程+基本不等式法设,则,所以,由在抛物线上可得,即,所以直线的斜率,当时,;当时,,当时,因为,此时,当且仅当,即时,等号成立;当时,;综上,直线斜率的最大值为.[方法二]:【最优解】轨迹方程+数形结合法同方法一得到点Q的轨迹方程为设直线的方程为,则当直线与抛物线相切时,其斜率k取到最值.联立得,其判别式,解得,所以直线斜率的最大值为[方法三]:轨迹方程+换元求最值法同方法一得点Q的轨迹方程为设直线的斜率为k,则令,则的对称轴为,所以.故直线斜率的最大值为[方法四]参数+基本不等式法由题可设因,所以于
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