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湖北省武漢市部分重點中學(xué)2026屆高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知、為非零實數(shù),若且,則下列不等式成立的是()A. B.C. D.2.已知平面的一個法向量為=(2,-2,4),=(-1,1,-2),則AB所在直線l與平面的位置關(guān)系為()A.l⊥ B.C.l與相交但不垂直 D.l∥3.已知拋物線上一點到其焦點的距離為5,雙曲線的左頂點為A,若雙曲線的一條漸近線與直線AM平行,則實數(shù)n的值是()A. B.C. D.4.定義在區(qū)間上的函數(shù)滿足:對恒成立,其中為的導(dǎo)函數(shù),則A.B.C.D.5.已知空間、、、四點共面,且其中任意三點均不共線,設(shè)為空間中任意一點,若,則()A.2 B.C.1 D.6.已知正方體的棱長為1,且滿足,則的最小值是()A. B.C. D.7.已知是空間的一個基底,,,,若四點共面.則實數(shù)的值為()A. B.C. D.8.設(shè)函數(shù),則和的值分別為()A.、 B.、C.、 D.、9.下列四個命題中為真命題的是()A.設(shè)p:1<x<2,q:2x>1,則p是q的必要不充分條件B.命題“”的否定是“”C.函數(shù)的最小值是4D.與的圖象關(guān)于直線y=x對稱10.用1,2,3,4這4個數(shù)字可寫出()個沒有重復(fù)數(shù)字的三位數(shù)A.24 B.12C.81 D.6411.已知函數(shù)為偶函數(shù),且當(dāng)時,,則不等式的解集為()A. B.C. D.12.若拋物線的焦點為,則其標(biāo)準(zhǔn)方程為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖,PD垂直于正方形ABCD所在平面,AB=2,E為PB的中點,cos〈,〉=,若以DA,DC,DP所在直線分別為x,y,z軸建立空間直角坐標(biāo)系,則點E的坐標(biāo)為________14.?dāng)?shù)列中,,,設(shè)(1)求證:數(shù)列是等比數(shù)列;(2)求數(shù)列的前項和;(3)若,為數(shù)列的前項和,求不超過的最大的整數(shù)15.雙曲線的實軸長為______.16.函數(shù)的最小值為______.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)在△ABC中,角A、B、C所對的邊分別為a、b、c,角A、B、C的度數(shù)成等差數(shù)列,(1)若,求c的值;(2)求最大值18.(12分)如圖,直四棱柱的底面是菱形,,,直線與平面ABCD所成角的正弦值為.E,F(xiàn)分別為、的中點.(1)求證:平面BED;(2)求直線與平面FAC所成角的正弦值.19.(12分)已知橢圓,離心率為,短半軸長為1(1)求橢圓C的方程;(2)已知直線,問:在橢圓C上是否存在點T,使得點T到直線l的距離最大?若存在,請求出這個最大距離;若不存在,請說明理由20.(12分)若函數(shù)與的圖象有一條與直線平行的公共切線,求實數(shù)a的值21.(12分)在銳角中,角的對邊分別為,滿足.(1)求;(2)若的面積為,求的值.22.(10分)如圖,在△ABC中,內(nèi)角A、B、C的對邊分別為a、b、c.已知b=3,c=6,,且AD為BC邊上的中線,AE為∠BAC的角平分線(1)求及線段BC的長;(2)求△ADE的面積
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】作差法即可逐項判斷.【詳解】或,對于A:,∵,無法判斷正負(fù),故A錯誤;對于B:,∵無法判斷正負(fù),故B錯誤;對于C:,∵,,∴,,故C錯誤;對于D:,∴,故D正確.故選:D.2、A【解析】由向量與平面法向量的關(guān)系判斷直線與平面的位置關(guān)系【詳解】因為,所以,所以故選:A3、C【解析】首先根據(jù)拋物線焦半徑公式得到,從而得到,再根據(jù)曲線的一條漸近線與直線AM平行,斜率相等求解即可.【詳解】由題知:,解得,拋物線.雙曲線的左頂點為,,因為雙曲線的一條漸近線與直線平行,所以,解得.故選:C4、D【解析】分別構(gòu)造函數(shù),,,,利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性即可得出【詳解】令,,,,恒成立,,,,函數(shù)在上單調(diào)遞增,,令,,,,恒成立,,函數(shù)在上單調(diào)遞減,,.綜上可得:,故選:D【點睛】函數(shù)的性質(zhì)是高考的重點內(nèi)容,本題考查的是利用函數(shù)的單調(diào)性比較大小的問題,通過題目中給定的不等式,分別構(gòu)造兩個不同的函數(shù)求導(dǎo)判出單調(diào)性從而比較函數(shù)值得大小關(guān)系.在討論函數(shù)的性質(zhì)時,必須堅持定義域優(yōu)先的原則.對于函數(shù)實際應(yīng)用問題,注意挖掘隱含在實際中的條件,避免忽略實際意義對定義域的影響5、B【解析】根據(jù)空間四點共面的充要條件代入即可解決.【詳解】,即整理得由、、、四點共面,且其中任意三點均不共線,可得,解之得故選:B6、C【解析】由空間向量共面定理可得點四點共面,從而將求的最小值轉(zhuǎn)化為求點到平面的距離,再根據(jù)等體積法計算.【詳解】因為,由空間向量的共面定理可知,點四點共面,即點在平面上,所以的最小值為點到平面的距離,由正方體棱長為,可得是邊長為的等邊三角形,則,,由等體積法得,,所以,所以的最小值為.故選:C【點睛】共面定理的應(yīng)用:設(shè)是不共面的四點,則對空間任意一點,都存在唯一的有序?qū)崝?shù)組使得,說明:若,則四點共面.7、A【解析】由共面定理列式得,再根據(jù)對應(yīng)系數(shù)相等計算.【詳解】因為四點共面,設(shè)存在有序數(shù)對使得,則,即,所以得.故選:A8、D【解析】求得,即可求得、的值.【詳解】,則,則,故,.故選:D.9、D【解析】根據(jù)推出關(guān)系和集合的包含關(guān)系判斷A,根據(jù)全稱命題的否定形式可判斷B,根據(jù)對鉤函數(shù)性質(zhì)即三角函數(shù)的性質(zhì)可判斷C,根據(jù)反函數(shù)的圖像性質(zhì)可判斷D.【詳解】解:對于選項A:是的真子集,所以命題p是q的充分不必要條件,故A錯誤;對于選項B:命題“”的否定是“”,故B錯誤;對于選項C:函數(shù),當(dāng)時,,函數(shù)單調(diào)遞減,當(dāng)時取最小值,故C錯誤;對于選項D:與互為反函數(shù),故圖象關(guān)于直線y=x對稱,故D正確.10、A【解析】由題意,從4個數(shù)中選出3個數(shù)出來全排列即可.【詳解】由題意,從4個數(shù)中選出3個數(shù)出來全排列,共可寫出個三位數(shù).故選:A11、D【解析】結(jié)合導(dǎo)數(shù)以及函數(shù)的奇偶性判斷出的單調(diào)性,由此化簡不等式來求得不等式的解集.【詳解】當(dāng)時,單調(diào)遞增,,所以單調(diào)遞增.因為是偶函數(shù),所以當(dāng)時,單調(diào)遞減.,,,或.即不等式的解集為.故選:D12、D【解析】由題意設(shè)出拋物線的標(biāo)準(zhǔn)方程,再利用焦點為建立,解方程即可.【詳解】由題意,設(shè)拋物線標(biāo)準(zhǔn)方程為,所以,解得,所以拋物線標(biāo)準(zhǔn)方程為.故選:D二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、(1,1,1)【解析】設(shè)PD=a,則D(0,0,0),A(2,0,0),B(2,2,0),P(0,0,a),E(1,1,),∴=(0,0,a),=(-1,1,)由cos〈,〉=,∴=a·,∴a=2.∴E的坐標(biāo)為(1,1,1)14、(1)證明見解析;(2);(3)2021【解析】(1)將兩邊都加,證明是常數(shù)即可;(2)求出的通項,利用錯位相減法求解即可;(3)先求出,再求出的表達(dá)式,利用裂項相消法即可得解.【詳解】(1)將兩邊都加,得,而,即有,又,則,,所以數(shù)列是首項為,公比為的等比數(shù)列;(2)由(1)知,,則,,,因此,,所以;(3)由(2)知,于是得,則,因此,,所以不超過的最大的整數(shù)是202115、4【解析】根據(jù)雙曲線標(biāo)準(zhǔn)方程的特征即可求解.【詳解】由題可知.故答案為:4.16、1【解析】由解析式知定義域為,討論、、,并結(jié)合導(dǎo)數(shù)研究的單調(diào)性,即可求最小值.【詳解】由題設(shè)知:定義域為,∴當(dāng)時,,此時單調(diào)遞減;當(dāng)時,,有,此時單調(diào)遞減;當(dāng)時,,有,此時單調(diào)遞增;又在各分段的界點處連續(xù),∴綜上有:時,單調(diào)遞減,時,單調(diào)遞增;∴故答案為:1.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1);(2)【解析】(1)利用等差數(shù)列以及三角形內(nèi)角和,正弦定理以及余弦定理求解即可;(2)利用正弦定理以及兩角和與差的三角函數(shù),結(jié)合三角函數(shù)的最值求解即可【詳解】(1)由角A、B、C的度數(shù)成等差數(shù)列,得2B=A+C又,∴由正弦定理,得,即由余弦定理,得,即,解得(2)由正弦定理,得,∴,∴由,得所以當(dāng)時,即時,18、(1)證明見解析(2)【解析】(1)證明垂直于平面BED內(nèi)的兩條相交直線,即可得到答案;(2)分別以O(shè)B,OC,OE為x軸,y軸,z軸,建立直角坐標(biāo)系,平面FAC的一個法向量為,代入向量的夾角公式,即可得到答案;【小問1詳解】∵ABCD為菱形,∴,設(shè)AC與BD的交點為O,則OE為的中位線,∴.由題意得平面ABCD,∴平面ABCD,而AC平面ABCD中,∴.又,∴平面BED.小問2詳解】∵ABCD為菱形,,∴為正三角形,∴.∵平面ABCD,∴與平面ABCD所成角,由,得,所以.如圖,分別以O(shè)B,OC,OE為x軸,y軸,z軸,建立直角坐標(biāo)系,則,,,,,,,設(shè)平面FAC的法向量為,則由可得,取,故可得平面FAC的一個法向量為,記直線與平面FAC的夾角為,則19、(1);(2)存在,最大距離為.,理由見解析【解析】(1)根據(jù)離心率及短軸長求橢圓參數(shù),即可得橢圓方程.(2)根據(jù)直線與橢圓的位置關(guān)系,將問題轉(zhuǎn)為平行于直線且與橢圓相切的切線與直線最大距離,設(shè)直線方程聯(lián)立橢圓方程根據(jù)求參數(shù),進(jìn)而判斷點T的存在性,即可求最大距離.【小問1詳解】由題設(shè)知:且,又,∴,故橢圓C的方程為.小問2詳解】聯(lián)立直線與橢圓,可得:,∴,即直線與橢圓相離,∴只需求平行于直線且與橢圓相切的切線與直線最大距離即為所求,令平行于直線且與橢圓相切的直線為,聯(lián)立橢圓,整理可得:,∴,可得,當(dāng),切線為,其與直線距離為;當(dāng),切線為,其與直線距離為;綜上,時,與橢圓切點與直線距離最大為.20、或3【解析】設(shè)出切點,先求和平行且和函數(shù)相切的切線,再將切線和聯(lián)立,求出的值.【詳解】設(shè)公共切線曲線上的切點坐標(biāo)為,根據(jù)題意,得公共切線的斜率,所以,所以與函數(shù)的圖像相切的切點坐標(biāo)為,故可求出公共切線方程為由直線和函數(shù)的圖像也相切,得方程,即關(guān)于x的方程有兩個相等的實數(shù)根,所以,解得或321、(1);(2).【解析】(1)由條件可得,即,從而可得答案.(2)由條件結(jié)合三角形的面積公式可得,再由余弦定理得,配方可得答案
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