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文档简介

2026届陕西白水中学数学高二上期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.如图,M为OA的中点,以为基底,,则实数组等于()A. B.C. D.2.设等比数列,有下列四个命题:①{a②是等比数列;③是等比数列;④lgan其中正确命题的个数是()A.1 B.2C.3 D.43.已知圆柱的底面半径是1,高是2,那么该圆柱的侧面积是()A.2 B.C. D.4.设异面直线、的方向向量分别为,,则异面直线与所成角的大小为()A. B.C. D.5.函数的导函数为,对任意,都有成立,若,则满足不等式的的取值范围是()A. B.C D.6.若,则的值为()A.或 B.或C.1 D.-17.若直线先向右平移一个单位,再向下平移一个单位,然后与圆相切,则c的值为()A.8或-2 B.6或-4C.4或-6 D.2或-88.已知点与不重合的点A,B共线,若以A,B为圆心,2为半径的两圆均过点,则的取值范围为()A. B.C. D.9.已知空间向量,,且与互相垂直,则k的值是()A.1 B.C. D.10.已知动直线的倾斜角的取值范围是,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.11.若函数在区间内存在最大值,则实数的取值范围是()A. B.C. D.12.函数在处有极小值5,则()A. B.C.或 D.或3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.经过点,圆心在x轴正半轴上,半径为5的圆的方程为________14.已知数列中,.若为等差数列,则______.15.若圆与圆相交,则的取值范围是__________.16.已知数列的前项和为,且,若点在直线上,则______;______.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)已知抛物线上一点到抛物线焦点的距离为,点关于坐标原点对称,过点作轴的垂线,为垂足,直线与抛物线交于两点.(1)求抛物线的方程;(2)设直线与轴交点分别为,求的值;(3)若,求.18.(12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19.(12分)已知数列的前项和为,且,,数列是公差不为0的等差数列,满足,且,,成等比数列.(1)求数列和通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.(12分)设函数.(1)当k=1时,求函数的单调区间;(2)当时,求函数在上的最小值m和最大值M.21.(12分)已知集合,,.(1)求;(2)若“”是“”的必要不充分条件,求实数a的取值范围.22.(10分)已知直线l过点,与两坐标轴的正半轴分别交于A,B两点,O为坐标原点(1)若的面积为,求直线l的方程;(2)求的面积的最小值

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、B【解析】根据空间向量减法的几何意义进行求解即可.【详解】,所以实数组故选:B2、C【解析】根据等比数列的性质对四个命题逐一分析,由此确定正确命题的个数.【详解】是等比数列可得(为定值)①为常数,故①正确②,故②正确③为常数,故③正确④不一定为常数,故④错误故选C.【点睛】本小题主要考查等比数列的性质,属于基础题.3、D【解析】由圆柱的侧面积公式直接可得.【详解】故选:D4、C【解析】利用空间向量夹角的公式直接求解.【详解】,,,.由异面直线所成角的范围为,故异面直线与所成的角为.故选:C5、C【解析】构造函数,利用导数分析函数的单调性,将所求不等式变形为,结合函数的单调性即可得解.【详解】对任意,都有成立,即令,则,所以函数在上单调递增不等式即,即因为,所以所以,,解得,所以不等式的解集为故选:C.6、B【解析】求出函数的导数,由方程求解即可.【详解】,,解得或,故选:B7、A【解析】求出平移后的直线方程,再利用直线与圆相切并借助点到直线距离公式列式计算作答.【详解】将直线先向右平移一个单位,再向下平移一个单位所得直线方程为,因直线与圆相切,从而得,即,解得或,所以c的值为8或-2.故选:A8、D【解析】由题意可得两点的坐标满足圆,然后由圆的性质可得当时,弦长最小,当过点时,弦长最长,再根据向量数量积的运算律求解即可【详解】设点,则以A,B为圆心,2为半径的两圆方程分别为和,因为两圆过,所以和,所以两点的坐标满足圆,因为点与不重合的点A,B共线,所以为圆的一条弦,所以当弦长最小时,,因为,半径为2,所以弦长的最小值为,当过点时,弦长最长为4,因为,所以当弦长最小时,的最大值为,当弦长最大时,的最小值为,所以的取值范围为,故选:D9、D【解析】由=0可求解【详解】由题意,故选:D10、B【解析】根据倾斜角与斜率的关系可得,即可求m的范围.【详解】由题设知:直线斜率范围为,即,可得.故选:B.11、A【解析】利用函数的导数,求解函数的极值,推出最大值,然后转化列出不等式组求解的范围即可【详解】,或,∴在单调递减,在单调递增,在单调递减,∴f(x)有极大值,要使f(x)在上有最大值,则极大值3即为该最大值,则,又或,∴,综上,.故选:A.12、A【解析】由题意条件和,可建立一个关于的方程组,解出的值,然后再将带入到中去验证其是否满足在处有极小值,排除增根,即可得到答案.【详解】由题意可得,则,解得,或.当,时,.由,得;由,得.则在上单调递增,在上单调递减,故在处有极大值5,不符合题意.当,时,.由,得;由,得.则在上单调递减,在上单调递增,故在处有极小值5,符合题意,从而故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设圆方程为,代入原点计算得到答案.【详解】设圆方程为经过点,代入圆方程则圆方程为故答案为【点睛】本题考查了圆方程的计算,设出圆方程是解题的关键.14、【解析】利用等差中项求解即可【详解】由为等差数列,则,解得故答案为:15、【解析】根据圆心距小于两半径之和,大于两半径之差的绝对值列出不等式解出即可.【详解】圆的圆心为原点,半径为,圆,即的圆心为,半径为,由于两圆相交,故,即,解得,即的取值范围是,故答案为:16、①.;②.【解析】根据等差数列的定义,结合等差数列前项和公式、裂项相消法进行求解即可.【详解】因为点在直线上,所以,所以数列是以,公差为的等差数列,所以;因为,所以,于是,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);(3).【解析】(1)运用抛物线的定义进行求解即可;(2)设出直线的方程,与抛物线的方程联立,可求得点和的纵坐标,结合直线点斜式方程、两点间距离公式进行求解即可;(3)利用弦长公式求得,由两点间距离公式求得和,再解方程即可.【小问1详解】抛物线的准线方程为:,因为点到抛物线焦点的距离为,所以有;小问2详解】由题意知,,,设,则,,,,所以直线的方程为,联立,消去得,,解得,设,,,,不妨取,,直线的斜率为,其方程为,令,则,同理可得,所以,而,所以;【小问3详解】,其中,,,因为,所以,化简得,解得(舍负),即,所以【点睛】关键点睛:运用抛物线的定义、弦长公式进行求解是解题的关键.18、(1);(2)最大值为,最小值为【解析】(1)求出导函数,由即可解得;(2)求出函数的单调区间,进而可以求出函数的最值.【详解】解:(1)由题意,可得,得.(2),令,得或(舍去)当变化时,与变化如下递增递减所以函数在上的最大值为,最小值为.19、(1),(2)【解析】(1)根据,求出是以1为首项,3为公比的等比数列,求出的通项公式,求出的公差,进而求出的通项公式;(2)分组求和.【小问1详解】因为①,所以当时,②,①-②得:,即③,令得:,满足③,综上:是以1为首项,3为公比的等比数列,故,设的公差为d,则,因为,所以,解得:或0(舍去),所以【小问2详解】,则20、(1)增区间为(2),【解析】(1)求导,由判别式可判断导数符号,然后可得;(2)求导,求导数零点,比较函数极值和端点函数值,结合单调性可得.【小问1详解】因为,所以,,因为,所以恒成立所以的增区间为.【小问2详解】当时,,令,解得,当时,,当时,,当时,所以,函数在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.因为,所以在区间上的最大值,最小值为21、(1).(2).【解析】分析:(1)先求出A,B集合的解集,A集合求定义,B集合解不等式即可,然后由交集定义即可得结论;(2)若“”是“”的必要不充分条件,说明且,然后根据集合关系求解.详解:(1),.则(2),因为“”是“”的必要不充分条件,所以且.由,得,解得.经检验,当时,成立,故实数的取值范围是.点睛:考查定义域,解不等式,交集的定义以及必要不充分条件,正确求解集合,缕清集合间的基本关系是解题关键,属于基础题.22、(1)或(2

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