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文档简介

2026届全国18名校大联考高二数学第一学期期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若一个正方体的全面积是72,则它的对角线长为()A. B.12C. D.62.曲线在处的切线的斜率为()A.-1 B.1C.2 D.33.下列结论中正确的有()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则4.设双曲线C:的左、右焦点分别为,点P在双曲线C上,若线段的中点在y轴上,且为等腰三角形,则双曲线C的离心率为()A B.2C. D.5.已知抛物线的焦点为F,准线为l,点P在抛物线上,直线PF交x轴于Q点,且,则点P到准线l的距离为()A.4 B.5C.6 D.76.从直线上动点作圆的两条切线,切点分别为、,则最大时,四边形(为坐标原点)面积是()A. B.C. D.7.点在圆上,点在直线上,则的最小值是()A. B.C. D.8.已知数列满足,(且),若恒成立,则M的最小值是()A.2 B.C. D.39.已知抛物线的焦点为,为抛物线上一点,为坐标原点,且,则()A.4 B.2C. D.10.△ABC的两个顶点坐标A(-4,0),B(4,0),它的周长是18,则顶点C的轨迹方程是()A. B.(y≠0)C. D.11.函数的最小值是()A.3 B.4C.5 D.612.等比数列满足,,则()A.11 B.C.9 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在数列中,若,则该数列的通项公式__________14.直线与圆交于A、B两点,当弦AB的长度最短时,则三角形ABC的面积为________15.曲线在点处的切线方程为__________.16.已知内角A,B,C的对边为a,b,c,已知,且,则c的最小值为__________.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)已知直线和的交点为P,求:(1)过点P且与直线垂直的直线l的方程;(2)以点P为圆心,且与直线相交所得弦长为12的圆的方程;(3)从下面①②两个问题中选一个作答,①若直线l过点,且与两坐标轴的正半轴所围成的三角形面积为,求直线l的方程②求圆心在直线上,与x轴相切,被直线截得的弦长的圆的方程注:如果选择两个问题分别作答,按第一个计分18.(12分)已知圆,其圆心在直线上.(1)求的值;(2)若过点的直线与相切,求的方程.19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知抛物线()的焦点F到双曲线的渐近线的距离为1.(1)求抛物线C的方程;(2)若不经过原点O的直线l与抛物线C交于A、B两点,且,求证:直线l过定点.20.(12分)已知函数.(1)若函数的图象在处的切线方程为,求的值;(2)若函数在上是增函数,求实数的最大值.21.(12分)如图,在正方体中,是棱的中点.(1)试判断直线与平面的位置关系,并说明理由;(2)求证:直线面.22.(10分)如图,在棱长为的正方体中,为中点(1)求二面角的大小;(2)探究线段上是否存在点,使得平面?若存在,确定点的位置;若不存在,说明理由

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、D【解析】根据全面积得到正方体的棱长,再由勾股定理计算对角线.【详解】设正方体的棱长为,对角线长为,则有,解得,从而,解得.故选:D2、D【解析】先求解出导函数,然后代入到导函数中,所求导数值即为切线斜率.【详解】因为,所以,所以切线的斜率为.故选:D.3、D【解析】根据基本初等函数的导数和运算法则分别计算函数的导数,即可判断选项.【详解】A.若,则,故A错误;B.若,则,故B错误;C.若,则,故C错误;D.若,则,故D正确.故选:D4、A【解析】根据是等腰直角三角形,再表示出的长,利用三角形的几何性质即可求得答案.【详解】线段的中点在y轴上,设的中点为M,因为O为的中点,所以,而,则,为等腰三角形,故,由,得,又为等腰直角三角形,故,即,解得,即,故选:A.5、C【解析】根据题干条件得到相似,进而得到,求出点P到准线l的距离.【详解】由题意得:,准线方程为,因为,所以,故点P到准线l的距离为.故选:C6、B【解析】分析可知当时,最大,计算出、,进而可计算得出四边形(为坐标原点)面积.【详解】圆的圆心为坐标原点,连接、、,则,设,则,,则,当取最小值时,,此时,,,,故,此时,.故选:B.7、B【解析】根据题意可知圆心,又由于线外一点到已知直线的垂线段最短,结合点到直线的距离公式,即可求出结果.【详解】由题意可知,圆心,所以圆心到的距离为,所以的最小值为.故选:B.8、C【解析】根据,(且),利用累加法求得,再根据恒成立求解.【详解】因为数列满足,,(且)所以,,,,因为恒成立,所以,则M的最小值是,故选:C9、B【解析】依题意可得,设,根据可得,,根据为抛物线上一点,可得.【详解】依题意可得,设,由得,所以,,所以,,因为为抛物线上一点,所以,解得.故选:B.【点睛】本题考查了平面向量加法的坐标运算,考查了求抛物线方程,属于基础题.10、D【解析】根据三角形的周长得出,再由椭圆的定义得顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,可求得顶点C的轨迹方程.【详解】因为,所以,所以顶点C的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,去掉A,B,C共线的情况,即,所以顶点C的轨迹方程是,故选:D.【点睛】本题考查椭圆的定义,由定义求得动点的轨迹方程,求解时,注意去掉不满足的点,属于基础题.11、D【解析】先判断函数的单调性,再利用其单调性求最小值【详解】由,得,因为,所以,所以在上单调递增,所以,故选:D12、B【解析】由已知结合等比数列的性质即可求解.【详解】由数列是等比数列,得:,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由已知可得数列是以为首项,3为公比的等比数列,结合等比数列通项公式即可得解.【详解】解:由在数列中,若,则数列是以为首项,为公比的等比数列,由等比数列通项公式可得,故答案为:.【点睛】本题考查了等比数列通项公式的求法,重点考查了运算能力,属基础题.14、【解析】由于直线过定点,所以当时,弦AB的长度最短,然后先求出的长,再利用勾股定理可求出的长,从而可求出三角形ABC的面积【详解】因为直线恒过定点,圆的圆心,半径为,所以当时,弦AB的长度最短,因为,所以,所以三角形ABC的面积为,故答案为:15、【解析】先求导数,再根据导数几何意义得切线斜率,最后根据点斜式求切线方程.【详解】函数的导数为,所以切线的斜率,切点为,则切线方程为故答案为:【点睛】易错点睛:求曲线的切线要注意“过点P的切线”与“在点P处的切线”的差异,过点P的切线中,点P不一定是切点,点P也不一定在已知曲线上,而在点P处的切线,必以点P为切点,考查学生的运算能力,属于基础题.16、【解析】先利用正弦定理边化角式子,得到,再利用正弦定理求出,根据与的关系,求得,即可求得c的最小值.【详解】,即,又,当最大时,即,最小,且为由正弦定理得:,当时,c的最小值为故答案为:【点睛】方法点睛:在解三角形题目中,若已知条件同时含有边和角,但不能直接使用正弦定理或余弦定理得到答案,要选择“边化角”或“角化边”,变换原则常用:(1)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“角化边”;(2)若式子含有的齐次式,优先考虑正弦定理,“边化角”;(3)若式子含有的齐次式,优先考虑余弦定理,“角化边”;(4)代数变形或者三角恒等变换前置;(5)同时出现两个自由角(或三个自由角)时,要用到.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)答案见解析【解析】(1)联立方程组求得交点的坐标,结合直线与直线垂直,求得直线的斜率为,利用直线的点斜式,即可求解;(2)先求得点到直线的距离为,由圆的的垂径定理列出方程求得圆的半径,即可求解;(3)若选①:设直线l的的斜率为,得到,结合题意列出方程,求得的值,即可求解;若选②,设所求圆的圆心为,半径为,得到,利用圆的垂径定理列出方程求得的值,即可求解.【小问1详解】解:由直线和的交点为P,联立方程组,解得,即,因为直线与直线垂直,所以直线的斜率为,所以过点且与直线垂直的直线方程为,即.【小问2详解】解:因为点到直线的距离为,设所求圆的半径为,由圆的的垂径定理得,弦长,解得,所以所求圆的方程为.【小问3详解】解:若选①:直线l过点,且与两坐标轴的正半轴所围成的三角形面积为,设直线l的的斜率为,可得直线的方程为,即,则直线与坐标轴的交点分别为,由,解得或,所以所求直线的方程为或.若选②,设所求圆的圆心为,半径为,因为圆与x轴相切,可得,又由圆心到直线的距离为,利用圆的垂径定理可得,即,解得,即圆心坐标为或,所以所求圆的方程为或.18、(1)(2)或【解析】(1)将圆的一般方程化为标准方程,求出圆心,代入直线方程即可求解.(2)设直线的方程为:,利用圆心到直线的距离即可求解.【小问1详解】圆的标准方程为:,所以,圆心为由圆心在直线上,得.所以,圆的方程为:【小问2详解】由题意可知直线的斜率存在,设直线的方程为:,即由于直线和圆相切,得解得:所以,直线方程为:或.19、(1)(2)证明见解析【解析】(1)求出双曲线的渐近线方程,由点到直线距离公式可得参数值得抛物线方程;(2)设直线方程为,,直线方程代入抛物线方程后应用韦达定理得,代入可得值,得定点坐标【小问1详解】已知双曲线的一条渐近线方程为,即,抛物线的焦点为,所以,解得(因为),所以抛物线方程为;【小问2详解】由题意设直线方程为,设由得,,,又,所以,所以,直线不过原点,,所以所以直线过定点20、(1);(2).【解析】(1)先对函数求导,再根据在处的切线斜率可得到参数的值,然后代入,求出的值,则即可得出;(2)根据函数在上是增函数,可得,即恒成立,再进行参变分离,构造函数,对进行求导分析,找出最小值,即实数的最大值【详解】解:(1)由题意,函数.故,则,由题意,知,即.又,则.,即..(2)由题意,可知,即恒成立,恒成立.设,则.令,解得.令,解得.令,解得x.在上单调递减,在上单调递增,在处取得极小值..,故的最大值为.【点睛】本题主要考查利用某点处的一阶导数分析得出参数的值,参变量分离方法的应用,不等式的计算能力.本题属中档题21、(1)平面AEC,理由见解析(2)证明见解析【解析】(1)以线面平行的判定定理去证明直线与平面平行即可;(2)以线面垂直的判定定理去证明直线面即可.【小问1详解】连接BD,设,连接OE.在中,O、E分别是BD、的中点,则.因为直线OE在平面AEC上,而直线不在平面AEC上,根据直线与平面平行的判定定理,得到直线平面AEC.【小问2详解】正方体中,故,又,故同理故,又,故又根据直线与平面垂直的判定定理,得直线平面.22、(1)(2)点为线段上靠近点的三等分点【解析】(1)建立空间直角坐标系,分别写出点的坐标,求出两个平面的法向量代入

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