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文档简介

2026届广西桂林市高二上数学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.“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充要 D.既不充分也不必要2.设,若,则()A. B.C. D.3.已知满约束条件,则的最大值为()A.0 B.1C.2 D.34.倾斜角为45°,在y轴上的截距为-1的直线方程是()A.x-y+1=0 B.x-y-1=0C.x+y-1=0 D.x+y+1=05.若存在,使得不等式成立,则实数k的取值范围为()A. B.C. D.6.已知二次函数交轴于,两点,交轴于点.若圆过,,三点,则圆的方程是()A. B.C. D.7.若直线与圆相切,则()A. B.或2C. D.或8.“,”的否定是A., B.,C., D.,9.高二某班共有60名学生,其中女生有20名,“三好学生”人数是全班人数的,且“三好学生”中女生占一半.现从该班学生中任选1人参加座谈会,则在已知没有选上女生的条件下,选上的学生是“三好学生”的概率为()A. B.C. D.10.已知,则在方向上的投影为()A. B.C. D.11.在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所成角的正切值为A. B.C. D.12.设双曲线的离心率为,则下列命题中是真命题的为()A.越大,双曲线开口越小 B.越小,双曲线开口越大C.越大,双曲线开口越大 D.越小,双曲线开口越大二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数的导函数为,,,则的解集为___________.14.已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求的单调区间;15.如图,按照以下规律排列的数阵中,第i行从左向右第j个数记为,如,,则______;令则______16.已知圆:和圆:,动圆M同时与圆及圆外切,则动圆的圆心M的轨迹方程为______.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)已知在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且(1)求C;(2)若,求的最大值18.(12分)已知椭圆E的中心在坐标原点,焦点在坐标轴上,且经过,,三点,求椭圆E的标准方程19.(12分)在平面直角坐标系中,已知点,,过点的动直线与过点的动直线的交点为P,,的斜率均存在且乘积为,设动点Р的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)若点M在曲线C上,过点M且垂直于OM的直线交C于另一点N,点M关于原点O的对称点为Q.直线NQ交x轴于点T,求的最大值.20.(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)当a=1时,对于任意的,,都有恒成立,则m的取值范围.21.(12分)如图1,在边长为4的等边三角形ABC中,D,E,F分别是AB,AC,BC的中点,沿DE把折起,得到如图2所示的四棱锥.(1)证明:平面.(2)若二面角的大小为60°,求平面与平面的夹角的大小.22.(10分)已知三棱柱的侧棱垂直于底面,,,,,分别是,的中点.(Ⅰ)证明:平面;(Ⅱ)求二面角的余弦值.

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、B【解析】求出方程表示椭圆的充要条件是且,由此可得答案.【详解】因为方程表示椭圆的充要条件是,解得且,所以“﹣3<m<4”是“方程表示椭圆”的必要不充分条件.故选:B【点睛】本题考查了由方程表示椭圆求参数的范围,考查了充要条件和必要不充分条件,本题易错点警示:漏掉,本题属于基础题.2、B【解析】先求出,再利用二倍角公式、和差角公式即可求解.【详解】因为,且,所以.所以,,所以.故选:B3、B【解析】作出给定不等式表示的平面区域,再借助几何意义即可求出的最大值.【详解】画出不等式组表示的平面区域,如图中阴影,其中,,目标函数,即表示斜率为2,纵截距为的平行直线系,作出直线,平移直线到直线,使其过点A时,的纵截距最小,最大,则,所以的最大值为1.故选:B4、B【解析】由题意,,所以,即,故选B5、C【解析】根据题意和一元二次不等式能成立可得对于,成立,令,利用导数讨论函数的单调性,即可求出.【详解】存在,不等式成立,则,能成立,即对于,成立,令,,则,令,所以当,单调递增,当,单调递减,又,所以f(x)>-3,所以.故选:C6、C【解析】由已知求得点A、B、C的坐标,则有AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,由,可求得圆M的半径和圆心,由此求得圆的方程.【详解】解:由解得或,所以,又令,得,所以,因为圆过,,三点,所以AB的垂直平分线必过圆心,所以设圆的圆心为,所以,即,解得,所以圆心,半径,所以圆的方程是,即,故选:C7、D【解析】根据圆心到直线的距离等于半径列方程即可求解.【详解】由圆可得圆心,半径,因为直线与圆相切,所以圆心到直线的距离,整理可得:,所以或,故选:D.8、D【解析】通过命题的否定的形式进行判断【详解】因为全称命题的否定是特称命题,故“,”的否定是“,”.故选D.【点睛】本题考查全称命题的否定,属基础题.9、C【解析】设事件表示“选上的学生是男生”,事件表示“选上的学生是三好学生,求出和,利用条件概率公式计算即可求解.【详解】设事件表示“选上的学生是男生”,事件表示“选上的学生是‘三好学生’”,则所求概率为.由题意可得:男生有人,“三好学生”有人,所以“三好学生”中男生有人,所以,,故.故选:C.10、C【解析】利用向量数量积的几何意义即得【详解】,故在方向上的投影为:故选:C11、C【解析】利用正方体中,,将问题转化为求共面直线与所成角的正切值,在中进行计算即可.【详解】在正方体中,,所以异面直线与所成角为,设正方体边长为,则由为棱的中点,可得,所以,则.故选C.【点睛】求异面直线所成角主要有以下两种方法:(1)几何法:①平移两直线中的一条或两条,到一个平面中;②利用边角关系,找到(或构造)所求角所在的三角形;③求出三边或三边比例关系,用余弦定理求角;(2)向量法:①求两直线的方向向量;②求两向量夹角的余弦;③因为直线夹角为锐角,所以②对应的余弦取绝对值即为直线所成角的余弦值.12、C【解析】根据双曲线的性质结合离心率对双曲线开口大小的影响即可得解.【详解】解:对于A,越大,双曲线开口越大,故A错误;对于B,越小,双曲线开口越小,故B错误;对于C,由,越大,则越大,双曲线开口越大,故C正确;对于D,越小,则越小,双曲线开口越小,故D错误.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据,构造函数,利用其单调性求解.【详解】因为,所以,令,则,,所以是减函数,又,即,,所以,所以,则的解集为故答案为:14、(1)(2)详见解析【解析】(1)分别求得和,从而得到切线方程;(2)求导后,令求得两根,分别在、和三种情况下根据导函数的正负得到函数的单调区间.【详解】(1),,,,又,在处的切线方程为.(2),令,解得:,.①当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;②当时,在上恒成立,的单调递增区间为,无单调递减区间;③当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;综上所述:当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为;当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为.【点睛】本题考查利用导数的几何意义求解曲线在某一点处的切线方程、利用导数讨论含参数函数的单调区间的问题,属于常考题型.15、①.55②.【解析】令易知是首项为,公差为1的等差数列,写出通项公式,再应用累加法求及通项公式,结合求通项公式,进而可得,最后两次应用错位相减法求即可.【详解】由题设知:令,则是首项为,公差为1的等差数列,故,所以,即,由上可得:,则,而,所以,则,所以,,所以,令,则,所以,故,综上,,则.故答案为:,.【点睛】关键点点睛:通过图总结规律,易知是等差数列,应用累加法求,再由求通项公式,最后应用错位相减法求前n项和.16、【解析】根据动圆同时与圆及圆外切,即可得到几何关系,再结合双曲线的定义可得动点的轨迹方程.【详解】由题,设动圆的半径为,圆的半径为,圆的半径为,当动圆与圆,圆外切时,,,所以,因为圆心,,即,又根据双曲线的定义,得动点的轨迹为双曲线的上支,其中,,所以,则动圆圆心的轨迹方程是;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);(2).【解析】(1)将题设条件化为,结合余弦定理即可知C的大小.(2)由(1)及正弦定理边角关系可得,再应用辅助角公式、正弦函数的性质即可求最大值.【小问1详解】由,得,即,由余弦定理得:,又,所以【小问2详解】由(1)知:,则,设△ABC外接圆半径为R,则,当时,取得最大值为18、【解析】分椭圆的焦点在轴上与焦点在轴上,两种情况讨论,利用待定系数法求出椭圆方程;【详解】解:(1)当椭圆的焦点在轴上时,设其方程为(),则又点C在椭圆上,得,解得,所以椭圆E的方程为(2)当椭圆的焦点在轴上时,设其方程为(),则又点C在椭圆上,得,解得,这与矛盾综上可知,椭圆的方程为19、(1)(2)【解析】(1)设点坐标为,根据两直线的斜率之积为得到方程,整理即可;(2)设,,,根据设、在椭圆上,则,再由,则,即可表示出直线、的方程,联立两直线方程,即可得到点的纵坐标,再根据弦长公式得到,令,则,最后利用基本不等式计算可得;【小问1详解】解:设点坐标为,定点,,直线与直线的斜率之积为,,【小问2详解】解:设,,,则,,所以又,所以,又即,则直线:,直线:,由,解得,即,所以令,则,所以因为,当且仅当即时取等号,所以的最大值为;20、(1)答案见解析;(2).【解析】(1)由题可得,利用导数与单调性关系分类讨论即得;(2)由题可得,利用函数的单调性及极值求函数最值即得.【小问1详解】由题可得的定义域为,若,恒有,当时,,当时,,∴在上单调递增,在上单调递减,若,令,得,若,恒有在上单调递增,若,当时,;当时,,故在和上单调递增,在上单调递减,若,当时,;当时,,故在和上单调递增,在上单调递减;综上所述,当,在上单调递增,在上单调递减,当,在和上单调递增,在上单调递减,当,在上单调递增,当,在和上单调递增,在上单调递减;【小问2详解】由(1)知,时,在和上单调递增,在上单调递减;当a=1时,,,,∴.又,,∴.由题意得,,∴.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由结合线面平行的判定即可推理作答.(2)取DE的中点M,连接,FM,证明平面平面,再建立空间直角坐标系,借助空间向量推理、计算作答.【小问1详解】在中,因为E,F分别是AC,BC的中点,所以,则图2中,,而平面,平面,所以平面.【小问2详解】依题意,是正三角形,四边形是菱形,取DE的中点M,连接,FM,如图,则,,即是二面角的平面角,,取中点N,连接,则有,在中,由余弦定理得:,于是有,,即,而,,,平面,则平面,又平面,从而有平面平面,因平面平面,平面,因此,平面,过点N作,则两两垂直,以点N为原点,射线分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,,设平面的法向量,则,令,得,设平面的法向量,则,令,得,显然有,即,所以平面与平面的夹角为.【点睛】方法点睛:利用向量法求二面角:(1)找法向量,分别求出两个半平面所在平面的法向量,然后求得法向量的夹角,结合图形得到二面角的大小;(2)找与交线垂直的直线的方向向量,分别在二面角的两个半平面内找到与交线垂直且以垂足为起点的直线的方向向量,则这两个向量的夹角就是二面角的平面角22、(1)见解析;(2).【解析】分析:依题意可知两两垂直,以点为原点建立空间直角坐标系,(1)利用直线的方向向量和平面的法向量垂直,即可证得线面平面;(2)求出两个平面的法向量,利用两个向量的夹角公式,即可求解二面角的余弦值.详解:依条件可知、、两两垂直,如图,以点为原点建

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