1、安徽省涡阳县育萃高级中学2020-2021学年高二数学下学期第一次月考试题 理考试时间:120分钟 满分:150分第I卷(选择题)一、选择题(本大题共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已知复数与在复平面内对应的点关于虚轴对称,且,则( )ABCD2已知命题,则( )ABCD3已知等差数列的前n项和为,则的值为( )A33B44C55D664已知,给出下列不等式:;其中正确的有( )A1个B2个C3个D4个5若直线:是曲线的切线,则实数( )A-4B-2CD 6双曲线,圆与双曲线C的一条渐近线相交所得弦长为2,则双曲线的离心率等于( )AB
2、CD7对任意实数,有,则( )ABCD8在中,内角、所对的边分别为、,若,角的角平分线交于点,且,则的值为( )ABCD9已知直线与抛物线相交于,两点,点为的焦点,则( )ABC3D10已知函数,若关于的不等式的解集为空集,则实数的取值范围是( )ABCD11如图,在正方体中,点分别是棱上的动点给出下面四个命题直线与直线平行;若直线与直线共面,则直线与直线相交;直线到平面的距离为定值;直线与直线所成角的最大值是其中,真命题的个数是( )A1B2C3D412已知定义在上的函数的导函数为,且满足,则不等式的解集为( )ABCD第II卷(非选择题)二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)1
3、3若,则的最大值是_.14把分别写有“爸”、“爸”、“去”、“哪”、“儿”的张卡片放入个不同信封,每个信封至少放一张卡片,则写有“爸”、“爸”的两张卡片恰好被放入同一个信封的不同情况共有_种.(用数字作答)15函数的最大值为_.16已知圆:()和:,动圆与圆,圆均相切,是的内心,且,则的值为_.三、解答题(本大题共6小题,共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。)17(10分)已知,命题:函数的定义域为;命题;关于的不等式在上有解.(1)若命题是真命题,求实数的取值范围;(2)若命题“”为真命题,“”为假命题,求实数的取值范围.18(12分)在中,内角,所对的边分别为,且.(1)求;
4、(2)若,求的最小值.19(12分)已知等差数列的首项为2,前n项和为Sn,正项等比数列bn的首项为1,且满足,前n项和为a32b2,S5b2b4(1)求数列an,bn的通项公式;(2)设,求数列cn的前26项和20(12分)如图1,在矩形中,是中点,将沿直线翻折到的位置,使得,如图2.(1)求证:面PCE面ABCE;(2)求与面所成角的正弦值.21(12分)已知椭圆的离心率为右焦点到左顶点的距离是(1)求椭圆C的方程;(2)设点M为椭圆上位于第一象限内一动点,A,B分别为椭圆的左顶点和下顶点,直线MB与x轴交于点C,直线MA与y轴交于点D,求证:四边形ABCD的面积为定值.22(12分)已知
5、函数.(1)讨论函数的单调性;(2)已知函数(其中是的导函数),若函数有两个极值点,且,求的取值范围.数学理科参考答案1C,又复数与在复平面内对应的点关于虚轴对称,所以.故选:C.2B 命题为全称命题,根据全称命题的否定为特称命题,可得: 故选:B3C ,解得,故选:C.4C对于:,因为,所以,所以,即,故正确;对于:,因为,所以,所以,即,故正确;对于:当时,所以,故错误;对于:,因为,所以,所以,即,故正确.所以正确的有.故选:C5A 设:与曲线相切于点,则, 所以的方程为,则,故,解得,则直线:,所以,故选:A.6A由题意可知圆心,半径为,又因为渐近线与圆相交所得弦长为2,则圆心到渐近线
6、的距离等于,双曲线的一条渐近线为,运用点到直线的距离公式计算有,即,所以,故,故选:A.7A根据题意,将进行变形,变形成,通过二项式定理可得,由题意,可知.故选:A.8B,由正弦定理可得,可得,由余弦定理可得:,所以,由,有,得,所以,由余弦定理可得.故选:B.9A设,由题知抛物线的焦点坐标为,直线线与抛物线联立方程得:,所以,所以,又因为,所以,即,所以由和解得(负的舍去)所以,解得,所以故选:A10D,设,则化为,由题意此不等式无解,则,故选:D11B【分析】利用特殊位置可判断的正误,可证明平面,据此可判断的正误,利用向量的数量积可求夹角的余弦值,从而可求其最大值【详解】如图1,当与重合时
7、,与重合时,直线与直线是异面直线,故错误如图2,当与重合时,与重合时,四边形为矩形,故直线与直线平行,故错误因为平面平面,而平面,故平面,所以直线到平面的距离为定值(正方体的棱长),故正确建立如图3所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为,则,其中,而,故, ,设直线与直线所成角为,则,若直线与直线不平行,则,故,故直线与直线所成角的最大值是,所以正确故选:B12D由题可设,则,所以函数在上单调递增,将不等式转化为,可得,即,有,故得,所以不等式的解集为,故选:D.13根据约束条件作出可行域如图所示,由解得 将目标函数化为,表示直线在轴上的截距的相反数的 故当直线在轴上的截距最小时,有最大值.当
8、直线过点(2,1)时在轴上的截距最小,最大,由A(2,1)知的最小值为 故答案为:14张卡片放入个不同信封,分两步进行:第一步:“爸”、“爸”的两张卡片恰好被放入同一个信封,先为其选信封,有种选法;第二步:“去”、“哪”、“儿”三个字放入剩下的三个不同信封,有种放法,故写有“爸”、“爸”的两张卡片恰好被放入同一个信封的不同情况共有种.故答案为:.15,当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增,的最大值为.故答案为:.1617因为,所以,又因为动圆与圆,圆均相切,所以动圆与圆内切,与圆外切.设动圆,半径为,所以,即,所以的轨迹为以,为焦点的椭圆,如图所示:设椭圆为:,且,.因为是的内心,所
9、以到,的距离相等,设为.又因为,所以,即,又,所以.故答案为:1717(1);(2).(1).当为真时,在上恒成立,当,不等式化为,符合题意.当时,则,且故,即当真时有.4分(2).由题意知:当为真时,在上有解.令,则在上递减,在上递增,所以所以当假时, ,由(1)知当假时或,又因为为真,为假,所以命题和命题一真一假,当真假时,所以解得,当假真时,或且,所以综上所述:的取值范围是.10分18(1);(2).(1)由,可得,由正弦定理得,即,由余弦定理,得,因为,可得.5分(2)由(1)知,设三角形的外接圆的半径为,可得,又由余弦定理得,即,当且仅当时取等号,又由,其中是外接圆的半径,所以的最小
10、值为.12分19(1),;(2)328.(1)由题意得:即,是正项等比数列,则,.5分(2),则的前26项和为:.12分20(1)证明见解析;(2).(1)证明:连结,由图1可得在图2中又面PEC面ABCE面PCE面ABCE.5分(2)以点为原点,分别以直线为轴,轴,以经过点且垂直于平面的直线为轴建立直角坐标系.由题意可知,设面的法向量为则令得所以所以直线与面所成角的正弦值为.12分21(1);(2)证明见解析.(1)由已知可得:,解得:.所以椭圆的方程为:.4分(2)因为椭圆的方程为:,所以,设,则,即.则直线的方程为:,令,得;同理:直线的方程为,令,得.所以.即四边形的面积为定值2.12分22(1)答案见解析;(2).解:(1)的定义域为,而,令,则当时,在单调递增;当,即时在单调递增;当时,有两根,.所以增区间,;减区间.综上述,当时,在单调递增;当时,在,上单调递增,在上单调递减.6分(2),则的定义域为,若有两个极值点,且,则方程的判别式,且,得,且.所以设,则在上恒成立,故在单调递减,从而,所以的取值范围是.12分17