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2026屆四川省樂山十校高二數(shù)學第一學期期末監(jiān)測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.如下圖,面與面所成二面角的大小為,且A,B為其棱上兩點.直線AC,BD分別在這個二面角的兩個半平面中,且都垂直于AB,已知,,,則()A. B.C. D.2.在等差數(shù)列中,為數(shù)列的前項和,,,則數(shù)列的公差為()A. B.C.4 D.3.已知全集,集合,,則()A. B.C. D.4.橢圓的左、右焦點分別為、,上存在兩點、滿足,,則的離心率為()A. B.C. D.5.已知函數(shù),的導函數(shù),的圖象如圖所示,則的極值情況為()A.2個極大值,1個極小值 B.1個極大值,1個極小值C.1個極大值,2個極小值 D.1個極大值,無極小值6.下列命題中正確的是()A.若為真命題,則為真命題B.在中“”是“”的充分必要條件C.命題“若,則或”的逆否命題是“若或,則”D.命題,使得,則,使得7.下面四個條件中,使成立的充分而不必要的條件是A. B.C. D.8.函數(shù)的導函數(shù)為,對任意,都有成立,若,則滿足不等式的的取值范圍是()A. B.C D.9.阿波羅尼斯約公元前年證明過這樣一個命題:平面內(nèi)到兩定點距離之比為常數(shù)且的點的軌跡是圓.后人將這個圓稱為阿氏圓.若平面內(nèi)兩定點A,B間的距離為2,動點P與A,B距離之比滿足:,當P、A、B三點不共線時,面積的最大值是()A. B.2C. D.10.在中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,若,,的面積為10,則的值為()A. B.C. D.11.如圖,過拋物線的焦點的直線交拋物線于點,,交其準線于點,準線與對稱軸交于點,若,且,則此拋物線的方程為()A. B.C. D.12.已知過點的直線l與圓相交于A,B兩點,則的取值范圍是()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①,用一個平面去截圓錐,得到的截口曲線是橢圓.許多人從純幾何的角度出發(fā)對這個問題進行過研究,其中比利時數(shù)學家(1794-1847)的方法非常巧妙,極具創(chuàng)造性.在圓錐內(nèi)放兩個大小不同的球,使得它們分別與圓錐的側面,截面相切,兩個球分別與截面相切于,在截口曲線上任取一點,過作圓錐的母線,分別與兩個球相切于,由球和圓的幾何性質(zhì),可以知道,,于是.由的產(chǎn)生方法可知,它們之間的距離是定值,由橢圓定義可知,截口曲線是以為焦點的橢圓.如圖②,一個半徑為2的球放在桌面上,桌面上方有一個點光源,則球在桌面上的投影是橢圓.已知是橢圓的長軸,垂直于桌面且與球相切,,則橢圓的離心率為___________.14.據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,部分省市的政府工作報告將“推進5G通信網(wǎng)絡建設”列入2020年的重點工作,2020年一月份全國共建基站3萬個如果從2月份起,以后的每個月比上一個月多建設0.2萬個,那么2020年這一年全國共有基站________萬個15.若方程表示的曲線是圓,則實數(shù)的k取值范圍是___________.16.根據(jù)某市有關統(tǒng)計公報顯示,隨著“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作持續(xù)深化,該市對外貿(mào)易近幾年持續(xù)繁榮,2017年至2020年每年進口總額x(單位:千億元)和出口總額y(單位:千億元)之間一組數(shù)據(jù)如下:2017年2018年2019年2020年x1.82.22.63.0y2.02.83.24.0若每年的進出口總額x,y滿足線性相關關系,則______;若計劃2022年出口總額達到5千億元,預計該年進口總額為______千億元三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知橢圓的離心率為,橢圓的上頂點到焦點的距離為.(1)求橢圓的方程;(2)若直線與橢圓相交于、兩點(、不是左、右頂點),且以為直徑的圓過橢圓的右頂點,求證:直線過定點.18.(12分)求函數(shù)在區(qū)間上的最大值和最小值19.(12分)已知數(shù)列中,.(1)證明是等比數(shù)列,并求通項公式;(2)設,記數(shù)列的前n項和為,求使恒成立的最小的整數(shù)k.20.(12分)已知橢圓的左右焦點分別為,,經(jīng)過左焦點的直線與橢圓交于A,B兩點(異于左右頂點)(1)求△的周長;(2)求橢圓E上的點到直線距離的最大值21.(12分)已知△ABC的內(nèi)角A,B,C的對邊分別是a,b,c,且.(1)求角C的大小;(2)若,求△ABC面積的最大值.22.(10分)設橢圓:的左頂點為,右頂點為.已知橢圓的離心率為,且以線段為直徑的圓被直線所截得的弦長為.(1)求橢圓的標準方程;(2)設過點的直線與橢圓交于點,且點在第一象限,點關于軸對稱點為點,直線與直線交于點,若直線斜率大于,求直線的斜率的取值范圍.

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、B【解析】根據(jù)題意,作,且,則四邊形ABDE為平行四邊形,進一步判斷出該四邊形為矩形,然后確定出為二面角的平面角,進而通過余弦定理和勾股定理求得答案.【詳解】如圖,作,且,則四邊形ABDE為平行四邊形,所以.因為,所以,又,所以是該二面角的一個平面角,即,由余弦定理.因為,,所以,易得四邊形ABDE為矩形,則,而,所以平面ACE,則,于是.故選:B.2、A【解析】由已知條件列方程組求解即可【詳解】設等差數(shù)列的公差為,因為,,所以,解得,故選:A3、A【解析】先求,然后求.【詳解】,,.故選:A4、A【解析】作點關于原點的對稱點,連接、、、,推導出、、三點共線,利用橢圓的定義可求得、、、,推導出,利用勾股定理可得出關于、的齊次等式,即可求得該橢圓的離心率.【詳解】作點關于原點的對稱點,連接、、、,則為、的中點,故四邊形為平行四邊形,故且,則,所以,,故、、三點共線,由橢圓定義,,有,所以,則,再由橢圓定義,有,因為,所以,在中,即,所以,離心率故選:A.5、B【解析】根據(jù)圖象判斷的正負,再根據(jù)極值的定義分析判斷即可【詳解】由,得,令,由圖可知的三個根即為與的交點的橫坐標,當時,,當時,,即,所以為的極大值點,為的極大值,當時,,即,所以為的極小值點,為的極小值,故選:B6、B【解析】A選項,當一真一假時也滿足條件,但不滿足為真命題;B選項,可以使用正弦定理和大邊對大角,大角對大邊進行證明;C選項,利用逆否命題的定義進行判斷,D選項,特稱命題的否定,把存在改為任意,把結論否定,故可判斷D選項.【詳解】若為真命題,則可能均為真,或一真一假,則可能為真命題,也可能為假命題,故A錯誤;在中,由正弦定理得:,若,則,從而,同理,若,則由正弦定理得,,所以,故在中“”是“”的充分必要條件,B正確;命題“若,則或”的逆否命題是“若且,則”,故C錯誤;命題,使得,則,使得,故D錯誤.故選:B7、A【解析】由,但無法得出,A滿足;由、均無法得出,不滿足“充分”;由,不滿足“不必要”.考點:不等式性質(zhì)、充分必要性.8、C【解析】構造函數(shù),利用導數(shù)分析函數(shù)的單調(diào)性,將所求不等式變形為,結合函數(shù)的單調(diào)性即可得解.【詳解】對任意,都有成立,即令,則,所以函數(shù)在上單調(diào)遞增不等式即,即因為,所以所以,,解得,所以不等式的解集為故選:C.9、C【解析】根據(jù)給定條件建立平面直角坐標系,求出點P的軌跡方程,探求點P與直線AB的最大距離即可計算作答.【詳解】依題意,以線段AB的中點為原點,直線AB為x軸建立平面直角坐標系,如圖,則,,設,因,則,化簡整理得:,因此,點P的軌跡是以點為圓心,為半徑的圓,點P不在x軸上時,與點A,B可構成三角形,當點P到直線(軸)的距離最大時,的面積最大,顯然,點P到軸的最大距離為,此時,,所以面積的最大值是故選:C10、A【解析】由同角公式求出,根據(jù)三角形面積公式求出,根據(jù)余弦定理求出,根據(jù)正弦定理求出.【詳解】因為,所以,因為,的面積為10,所以,故,從而,解得,由正弦定理得:.故選:A.【點睛】本題考查了同角公式,考查了三角形的面積公式,考查了余弦定理,考查了正弦定理,屬于基礎題.11、B【解析】根據(jù)拋物線定義,結合三角形相似以及已知條件,求得,則問題得解.【詳解】根據(jù)題意,過作垂直于準線,垂足為,過作垂直于準線,垂足為,如下所示:因為,又//,,則,故可得,又△△,則,即,解得,故拋物線方程為:.故選:.12、D【解析】經(jīng)判斷點在圓內(nèi),與半徑相連,所以與垂直時弦長最短,最長為直徑【詳解】將代入圓方程得:,所以點在圓內(nèi),連接,當時,弦長最短,,所以弦長,當過圓心時,最長等于直徑8,所以的取值范圍是故選:D二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、##0.5【解析】利用球與圓錐相切,得出截面,在平面圖形中求解,以及圓錐曲線的來源來理解切點為橢圓的一個焦點,求出,得出離心率.【詳解】設球切于,切于E,,球半徑為2,所以,,∴,又中,,,故橢圓長軸長為,,根據(jù)橢圓在圓錐中截面與二球相切的切點為橢圓的焦點知:球O與相切的切點為橢圓的一個焦點,且,,橢圓的離心率為.故答案:.14、2##【解析】由題意可知一月份到十二月份基站個數(shù)是以3為首項,0.2為公差的等差數(shù)列,根據(jù)等差數(shù)列求和公式可得答案.【詳解】一月份全國共建基站3萬個,2月全國共建基站萬個,3月全國共建基站萬個,,12月全國共建基站萬個,基站個數(shù)是以3為首項,0.2為公差的等差數(shù)列,2020年這一年全國共有基站萬個.故答案為:49.2.15、【解析】根據(jù)二元二次方程表示圓的條件求解【詳解】由題意,故答案為:16、①.1.6;②.3.65.【解析】根據(jù)給定數(shù)表求出樣本中心點,代入即可求得,取可求出該年進口總額.詳解】由數(shù)表得:,,因此,回歸直線過點,由,解得,此時,,當時,即,解得,所以,預計該年進口總額為千億元.故答案為:1.6;3.65三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1);(2)證明見解析.【解析】(1)根據(jù)已知條件求出、、的值,可得出橢圓的標準方程;(2)設、,將直線的方程與橢圓的方程聯(lián)立,列出韋達定理,由已知可得出,利用平面向量數(shù)量積的坐標運算結合韋達定理可得出關于、所滿足的等式,然后化簡直線的方程,即可求得直線所過定點的坐標.【小問1詳解】解:橢圓上頂點到焦點距離,又橢圓離心率為,故,,因此,橢圓方程為.【小問2詳解】解:設、,由題意可知且,橢圓的右頂點為,則,,因為以為直徑的圓過橢圓的右頂點,所以有,則,即,聯(lián)立,,即,①由韋達定理得,,所以,,化簡得,即或,均滿足①式.當時,直線,恒過定點,舍去;當時,直線,恒過定點.綜上所述,直線過定點.【點睛】方法點睛:求解直線過定點問題常用方法如下:(1)“特殊探路,一般證明”:即先通過特殊情況確定定點,再轉(zhuǎn)化為有方向、有目的的一般性證明;(2)“一般推理,特殊求解”:即設出定點坐標,根據(jù)題設條件選擇參數(shù),建立一個直線系或曲線的方程,再根據(jù)參數(shù)的任意性得到一個關于定點坐標的方程組,以這個方程組的解為坐標的點即為所求點;(3)求證直線過定點,常利用直線的點斜式方程或截距式來證明.18、,【解析】先求導函數(shù),再根據(jù)導函數(shù)得到單調(diào)區(qū)間,比較極值和端點值,即可得到最大值和最小值.【詳解】解:依題意,,令,得或,所以函數(shù)在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,又,,,所以,19、(1)證明見解析,(2)4【解析】(1)由,得到,利用等比數(shù)列的定義求解;(2)由(1)得到,然后利用錯位相減法求解.【小問1詳解】證明:由,得,∴,∴數(shù)列是以3為公比,以為首項的等比數(shù)列,∴,即.【小問2詳解】由題意得.,兩式相減得:,因為,所以,所以使恒成立的最小的整數(shù)k為4.20、(1);(2).【解析】(1)利用橢圓的定義求△的周長;(2)設直線與橢圓相切,聯(lián)立方程求參數(shù)m,與之間的距離的最大值,即為橢圓E上的點到直線l距離的最大值.【小問1詳解】已知橢圓E方程為,所以,△的周長為,其中,所以△的周長為.【小問2詳解】設直線與直線l平行且與橢圓相切,則,得,即,令,解得,所以,與之間的距離,即橢圓E上的點到直線l距離的最大值為21、(1)(2)【解析】(1)對,利用正弦定理和誘導公式整理化簡得到,即可求出;(2)先由正弦定理求出c,再由余弦定理和基本不等式求出ab的最大值為1,代入面積公式求面積.【小問1詳解】對于.由正弦定理知:即.所以.所以.所以因為,,所以.所以.因為,所以.【小問2詳解】因為,由正弦定理知:.由余弦定理知:,所以.當且僅當時,等號成立,

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