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文档简介

江西省宜春市宜丰中学2025-2026学年高二上数学期末检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.“杨辉三角”是中国古代数学文化的瑰宝之一,最早在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现.如图所示的杨辉三角中,第8行,第3个数是()第0行1第1行11第2行121第3行1331第4行14641……A.21 B.28C.36 D.562.在各项均为正数的等比数列中,若,则()A.6 B.12C.56 D.783.已知圆的方程为,直线:恒过定点,若一条光线从点射出,经直线上一点反射后到达圆上的一点,则的最小值是()A.3 B.4C.5 D.64.在各项均为正数等比数列中,若成等差数列,则=()A. B.C. D.5.抛物线y=4x2的焦点坐标是()A.(0,1) B.(1,0)C. D.6.在正方体中,,则()A. B.C. D.7.已知圆C1:(x+3)2+y2=1和圆C2:(x-3)2+y2=9,动圆M同时与圆C1及圆C2相外切,求动圆圆心M的轨迹方程()A.x2-=1(x≤-1) B.x2-=1C.x2-=1(x1) D.-x2=18.惊艳全世界的南非双曲线大教堂是由伦敦著名的建筑事务所完成的,建筑师的设计灵感源于想法:“你永无止境的爱是多么的珍贵,人们在你雄伟的翅膀下庇护”.若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线()下支的一部分,且此双曲线的一条渐近线方程为,则此双曲线的离心率为()A. B.C. D.9.已知椭圆及以下3个函数:①;②;③,其中函数图象能等分该椭圆面积的函数个数有()A.0个 B.1个C.2个 D.3个10.若函数,则单调增区间为()A. B.C. D.11.过点且平行于直线的直线方程为()A. B.C. D.12.已知实数、满足,则的最大值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列,点在函数的图象上,则数列的前10项和是______14.近年来,我国外卖业发展迅猛,外卖小哥穿梭在城市的大街小巷成为一道道亮丽的风景线.他们根据外卖平台提供的信息到外卖店取单,某外卖小哥每天来往于r个外卖店(外卖店的编号分别为1,2,…,r,其中),约定:每天他首先从1号外卖店取单,称为第1次取单,之后,他等可能的前往其余个外卖店中的任何一个店取单,称为第2次取单,依此类推.假设从第2次取单开始,他每次都是从上次取单的店之外的个外卖店取单.设事件表示“第k次取单恰好是从1号店取单()”,是事件发生的概率,显然,,则______,与的关系式为______15.1202年意大利数学家列昂那多-斐波那契以兔子繁殖为例,引人“兔子数列”,又称斐波那契数列.即该数列中的数字被人们称为神奇数,在现代物理,化学等领域都有着广泛的应用.若此数列各项被3除后的余数构成一新数列,则数列的前2022项的和为________.16.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.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)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知.(1)求B(2)___________,若问题中的三角形存在,试求出;若问题中的三角形不存在,请说明理由.在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在横线上.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.18.(12分)已知圆经过点和,且圆心在直线上(1)求圆的标准方程;(2)直线过点,且与圆相切,求直线的方程;(3)设直线与圆相交于两点,点为圆上的一动点,求的面积的最大值19.(12分)如图,四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,,,且,E为PD的中点(1)求证:;(2)求二面角的大小;(3)在侧棱PC上是否存在点F,使得点F到平面AEC的距离为?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由20.(12分)证明:是无理数.(我们知道任意一个有理数都可以写成形如(m,n互质,)的形式)21.(12分)设函数(1)求函数的单调区间;(2)若有两个零点,,求的取值范围,并证明:22.(10分)已知,,其中(1)已知,若为真,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围

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】由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,可得第8行,第3个数是为,即可求解【详解】解:由题意知第8行的数就是二项式的展开式中各项的二项式系数,故第8行,第3个数是为故选:B2、D【解析】由等比数列的性质直接求得.【详解】在等比数列中,由等比数列的性质可得:由,解得:;由可得:,所以.故选:D3、B【解析】求得定点,然后得到关于直线对称点为,然后可得,计算即可.【详解】直线可化为,令解得所以点的坐标为.设点关于直线的对称点为,则由,解得,所以点坐标为.由线段垂直平分线的性质可知,,所以(当且仅当,,,四点共线时等号成立),所以的最小值为4.故选:B.4、A【解析】利用等差中项的定义以及等比数列的通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,∵成等差数列,∴,即,解得或(舍去),∴,故选:.5、C【解析】将抛物线方程化为标准方程,由此可抛物线的焦点坐标得选项.【详解】解:将抛物线y=4x2的化为标准方程为x2=y,p=,开口向上,焦点在y轴的正半轴上,故焦点坐标为(0,).故选:C6、A【解析】根据空间向量基本定理,结合空间向量加法的几何意义进行求解即可.【详解】因为,而,所以有,故选:A7、A【解析】根据双曲线定义求解【详解】,则根据双曲线定义知的轨迹为的左半支故选:A第II卷(非选择题8、B【解析】首先根据双曲线的渐近线方程得到,从而得到,,,再求离心率即可.【详解】双曲线,,,因为双曲线的一条渐近线方程为,即,所以,解得,所以,,,.故选:B9、C【解析】由椭圆的几何性质可得椭圆的图像关于原点对称,因为函数,函数为奇函数,其图像关于原点对称,则①②满足题意,对于函数在轴右侧时,,只有时,,即函数在轴右侧的图像显然不能等分椭圆在轴右侧的图像的面积,又函数为偶函数,其图像关于轴对称,则函数在轴左侧的图像显然也不能等分椭圆在轴左侧的图像的面积,即函数的图像不能等分该椭圆面积,得解.【详解】解:因为椭圆的图像关于原点对称,对于①,函数为奇函数,其图像关于原点对称,即可知的图象能等分该椭圆面积;对于②,函数为奇函数,其图像关于原点对称,即可知的图象能等分该椭圆面积;对于③,对于函数在轴右侧时,,只有时,,即函数在轴右侧的图像(如图)显然不能等分椭圆在轴右侧的图像的面积,又函数为偶函数,其图像关于轴对称,则函数在轴左侧的图像显然也不能等分椭圆在轴左侧的图像的面积,即函数的图像不能等分该椭圆面积,即函数图象能等分该椭圆面积的函数个数有2个,故选C.【点睛】本题考查了椭圆的几何性质、函数的奇偶性及函数的对称性,重点考查了函数的性质,属基础题.10、C【解析】求出导函数,令解不等式即可得答案.【详解】解:因为函数,所以,令,得,所以的单调增区间为,故选:C.11、A【解析】设直线的方程为,代入点的坐标即得解.【详解】解:设直线的方程为,把点坐标代入直线方程得.所以所求的直线方程为.故选:A12、A【解析】作出可行域,利用代数式的几何意义,利用数形结合可求得的最大值.【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图所示:联立可得,即点,代数式的几何意义是连接可行域内一点与定点连线的斜率,由图可知,当点在可行域内运动时,直线的倾斜角为锐角,当点与点重合时,直线的倾斜角最大,此时取最大值,即.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】将点代入可得,从而得,再由裂项相消法可求解.【详解】由题意有,所以,所以数列的前10项和为:.故答案为:14、①.②.【解析】根据题意,结合条件概率的计算公式,即可求解.【详解】根据题意,事件表示“第3次取单恰好是从1号店取单”,因此;同理故答案为:;.15、【解析】由数列各项除以3的余数,可得为,知是周期为8的数列,即可求出数列的前2022项的和.【详解】由数列各项除以3的余数,可得为,是周期为8的数列,一个周期中八项和为,又,数列的前2022项的和.故答案为:.16、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,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)答案见解析【解析】(1)由正弦定理及正弦的两角和公式可求解;(2)选择条件①,由正弦定理及辅助角公式可求解;选择条件②,由余弦定理及正切三角函数可求解;选择条件③,由余弦定理可求解.【小问1详解】由,可得,则.∴,在中,,则,∵,∴,∴,∵,∴.【小问2详解】选择条件①,在中,,可得,∵,∴,∴,根据辅助角公式,可得,∵,∴,即,故选择条件②由,得,∵,∴,因此,,整理得,即,则.在中,,∴.故.选择条件③由,得,即,整理得,由于,则方程无解,故不存在这样的三角形.18、(1)(2)或(3)【解析】(1)解法一,根据题意设圆的标准方程为,进而待定系数法求解即可;解法二:由题知圆心在线段的垂直平分线上,进而结合题意得圆的圆心与半径,写出方程;(2)分直线的斜率存在与不存在两种情况讨论求解即可;(3)由几何法求弦长得,进而到直线距离的最大值为,再计算面积即可.【小问1详解】解:解法一:设圆的标准方程为,由已知得,解得,所以圆的标准方程为;解法二:由圆经过点和,可知圆心在线段的垂直平分线上,将代入,得,即,半径,所以圆的标准方程为;【小问2详解】解:当直线的斜率存在时,设,即,由直线与圆相切,得,解得,此时,当直线的斜率不存在时,直线显然与圆相切所以直线的方程为或;【小问3详解】解:圆心到直线的距离,所以,则点到直线距离的最大值为,所以的面积的最大值19、(1)证明见解析(2)(3)存在;【解析】(1)作出辅助线,证明线面垂直,进而证明线线垂直;(2)建立空间直角坐标系,用空间向量求解二面角;(3)设出F点坐标,用空间向量的点到平面距离公式进行求解.【小问1详解】证明:连接BD,设BD与AC交于点O,连接PO.因为,所以四棱锥中,底面ABCD是边长为2的菱形,则又,所以平面PBD,因为平面PBD,所以【小问2详解】因为,所以,所以由(1)知平面ABCD,以O为原点,,,的方向为x轴,y轴,z轴正方向,建立空间直角坐标系,则,,,,,,所以,,,设平面AEC的法向量,则,即,令,则平面ACD的法向量,,所以二面角为;【小问3详解】存在点F到平面AEC的距离为,理由如下:由(2)得,,设,则,所以点F到平面AEC的距离,解得,,所以20、详见解析【解析】利用反证法,即可推得矛盾.【详解】假设有理数,则,则,为整数,的尾数只能是0,1,4,5,6,9,的尾数只能是0,1,4,5,6,9,则的尾数是0,2,8,由得,尾数为0,则的尾数是0,而的尾数为0或5,这与为最简分数,的最大公约数是1,相矛盾,所以假设不正确,是无理数.21、(1)答案见详解(2),证明见解析【解析】(1)求导得,,分类讨论参数a的范围即可判断单调区间;(2)设,,联立整理得,构造得,构造函数,结合导数判断单调性,进而得证.小问1详解】由,,可得,当时,,所以在上单调递增;当时,令,得,令,得所以在单调递减,在单调递增;【小问2详解】证明:因为函数有两个零点,由(1)得,此时的递增区间为,递减区间为,有极小值.所以,可得,所以.由(1)

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