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文档简介

2026届重庆市铜梁中学等七校数学高二上期末联考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.椭圆的左、右焦点分别为、,上存在两点、满足,,则的离心率为()A. B.C. D.2.已知数列为递增等比数列,,则数列的前2019项和()A. B.C. D.3.“”是“”的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.已知圆的圆心在轴上,半径为2,且与直线相切,则圆的方程为A. B.或C. D.或5.已知双曲线的左、右焦点分别为,,过点作直线交双曲线的右支于A,B两点.若,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.6.设,是双曲线()的左、右焦点,是坐标原点.过作的一条渐近线的垂线,垂足为.若,则的离心率为A. B.C. D.7.已知点是双曲线的左、右焦点,以线段为直径的圆与双曲线在第一象限的交点为,若,则()A.与双曲线的实轴长相等B.的面积为C.双曲线的离心率为D.直线是双曲线的一条渐近线8.双曲线的焦点坐标为()A. B.C. D.9.设函数在定义域内可导,的图象如图所示,则导函数的图象可能为()A. B.C. D.10.七巧板是一种古老的中国传统智力玩具,顾名思义,是由七块板组成的.这七块板可拼成许多图形(1600种以上),如图所示,某同学用七巧板拼成了一个“鸽子”形状,若从“鸽子”身上任取一点,则取自“鸽子头部”(图中阴影部分)的概率是()A. B.C. D.11.椭圆的两焦点之间的距离为A. B.C. D.12.如图,在平行六面体中,设,,,用基底表示向量,则()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.我国是世界上严重缺水的国家,某市政府为了鼓励居民节约用水,计划调整居民生活用水收费方案.通过抽样,获得了某年100位居民每人的月均用水量(单位:吨),将数据按照[0,0.5),[0.5,1),…,[4,4.5)分成9组,制成了如图所示的频率分布直方图,则a=______________14.在单位正方体中,点E为AD的中点,过点B,E,的平面截该正方体所得的截面面积为______.15.等比数列的前n项和,则的通项公式为___________.16.抛物线焦点坐标是,则______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)如图在直三棱柱中,为的中点,为的中点,是中点,是与的交点,是与的交点.(1)求证:;(2)求证:平面;(3)求直线与平面的距离.18.(12分)已知直线方程为(1)若直线的倾斜角为,求的值;(2)若直线分别与轴、轴的负半轴交于、两点,为坐标原点,求面积的最小值及此时直线的方程19.(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.20.(12分)从椭圆上一点P向x轴作垂线,垂足恰为左焦点,A是椭圆C与x轴正半轴的交点,直线AP的斜率为,若椭圆长轴长为8(1)求椭圆C的方程;(2)点Q为椭圆上任意一点,求面积的最大值21.(12分)如图所示,第九届亚洲机器人锦标赛VEX中国选拔赛永州赛区中,主办方设计了一个矩形坐标场地ABCD(包含边界和内部,A为坐标原点),AD长为10米,在AB边上距离A点4米的F处放置一只电子狗,在距离A点2米的E处放置一个机器人,机器人行走速度为v,电子狗行走速度为,若电子狗和机器人在场地内沿直线方向同时到达场地内某点M,那么电子狗将被机器人捕获,点M叫成功点.(1)求在这个矩形场地内成功点M的轨迹方程;(2)P为矩形场地AD边上的一动点,若存在两个成功点到直线FP的距离为,且直线FP与点M的轨迹没有公共点,求P点横坐标的取值范围.22.(10分)已知(1)若函数在上有极值,求实数a的取值范围;(2)已知方程有两个不等实根,证明:(注:是自然对数的底数)

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、A【解析】作点关于原点的对称点,连接、、、,推导出、、三点共线,利用椭圆的定义可求得、、、,推导出,利用勾股定理可得出关于、的齐次等式,即可求得该椭圆的离心率.【详解】作点关于原点的对称点,连接、、、,则为、的中点,故四边形为平行四边形,故且,则,所以,,故、、三点共线,由椭圆定义,,有,所以,则,再由椭圆定义,有,因为,所以,在中,即,所以,离心率故选:A.2、C【解析】根据数列为递增的等比数列,,利用“”法求得,再代入等比数列的前n项和公式求解.【详解】因为数列为递增等比数列,所以,解得:,所以.故选:C【点睛】本题主要考查等比数列的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.3、B【解析】因但4、D【解析】设圆心坐标,由点到直线距离公式可得或,进而求得答案【详解】设圆心坐标,因为圆与直线相切,所以由点到直线的距离公式可得,解得或.因此圆的方程为或.【点睛】本题考查利用直线与圆的位置关系求圆的方程,属于一般题5、A【解析】根据给定条件结合双曲线定义求出,,再借助余弦定理求出半焦距c即可计算作答.【详解】因,令,,而双曲线实半轴长,由双曲线定义知,,而,于是可得,在等腰中,,令双曲线半焦距为c,在中,由余弦定理得:,而,,,解得,所以双曲线的离心率为.故选:A【点睛】方法点睛:求双曲线的离心率的方法:(1)定义法:通过已知条件列出方程组,求得得值,根据离心率的定义求解离心率;(2)齐次式法:由已知条件得出关于的二元齐次方程,然后转化为关于的一元二次方程求解;(3)特殊值法:通过取特殊值或特殊位置,求出离心率.6、B【解析】分析:由双曲线性质得到,然后在和在中利用余弦定理可得详解:由题可知在中,在中,故选B.点睛:本题主要考查双曲线的相关知识,考查了双曲线的离心率和余弦定理的应用,属于中档题7、B【解析】由题意及双曲线的定义可得,的值,进而可得A不正确,计算可判断B正确,再求出,的关系可得C不正确,求出,的关系,进而求出渐近线的方程,可得D不正确【详解】因为,又由题意及双曲线的定义可得:,则,,所以A不正确;因为在以为直径的圆上,所以,所以,所以B正确;在△中,由勾股定理可得,即,所以离心率,所以C不正确;由C的分析可知:,故,所以渐近线的方程为,即,所以D不正确;故选:B8、C【解析】把双曲线方程化为标准形式,直接写出焦点坐标.【详解】,焦点在轴上,,故焦点坐标为.故选:C.9、D【解析】根据的图象可得的单调性,从而得到在相应范围上的符号和极值点,据此可判断的图象.【详解】由的图象可知,在上为增函数,且在上存在正数,使得在上为增函数,在为减函数,故在有两个不同的零点,且在这两个零点的附近,有变化,故排除A,B.由在上为增函数可得在上恒成立,故排除C.故选:D.【点睛】本题考查导函数图象的识别,此类问题应根据原函数的单调性来考虑导函数的符号与零点情况,本题属于基础题.10、C【解析】设正方形边长为1,求出七巧板中“4”这一块的面积,然后计算概率【详解】设正方形边长为1,由正方形中七巧板形状知“4”这一块是正方形,边长为,面积为,所以概率为故选:C11、C【解析】根据题意,由于椭圆的方程为,故可知长半轴的长为,那么可知两个焦点的坐标为,因此可知两焦点之间的距离为,故选C考点:椭圆的简单几何性质点评:解决的关键是将方程变为标准式,然后结合性质得到结论,属于基础题12、B【解析】直接利用空间向量基本定理求解即可【详解】因为在平行六面体中,,,,所以,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、3##【解析】由频率之和等于1,即矩形面积之和为1可得.【详解】由题知,解得.故答案为:0.314、【解析】根据题意,取的中点,连接、、、,分析可得四边形为平行四边形,则要求的截面就是四边形,进而可得为菱形,连接、,求出、的长,计算可得答案【详解】根据题意,取的中点,连接、、、,易得,,则四边形为平行四边形,过点,,的截面就是,又由正方体为单位正方体,则,则为菱形,连接、,易得,,则,即要求截面的面积为,故答案为:15、【解析】利用的关系,结合是等比数列,即可求得结果.【详解】因为,故当时,,则,又当时,,因为是等比数列,故也满足,即,故,此时满足,则.故答案为:.16、2【解析】根据抛物线的几何性质直接求解可得.【详解】的焦点坐标为,即.故答案为:2三、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)证明见解析(2)证明见解析(3)【解析】(1)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过线面垂直证明,法三:根据三垂线证明;(2)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量数量积证明,法二:通过面面平行证明线面平行;(3)法一:通过建立空间直角坐标系,运用向量方法求解,法二:运用等体积法求解.【小问1详解】证明:法一:在直三棱柱中,因为,以点为坐标原点,方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.因为,所以,所以所以,所以.法二:连接,在直三棱柱中,有面,面,所以,又,则,因为,所以面因为面,所以因为,所以四边形为正方形,所以因为,所以面因为面,所以.法三:用三垂线定理证明:连接,在直三棱柱中,有面因为面,所以,又,则,因为,所以面所以在平面内的射影为,因为四边形为正方形,所以,因此根据三垂线定理可知【小问2详解】证明:法一:因为为的中点,为的中点,为中点,是与的交点,所以、,依题意可知为重心,则,可得所以,,设为平面的法向量,则即取得则平面的一个法向量为.所以,则,因为平面,所以平面.法二:连接.在正方形中,为的中点,所以且,所以四边形是平行四边形,所以又为中点,所以四边形是矩形,所以且因为且,所以,所以四边形为平行四边形,所以.因为,平面平面平面平面,所以平面平面,平面,所以平面【小问3详解】法一:由(2)知平面的一个法向量,且平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等,,所以,所以点到平面的距离所以到平面的距离为法二:因为分别为和中点,所以为的重心,所以,所以到平面的距离是到平面距离的.取中点则,又平面平面,所以平面,所以到平面的距离与到平面的距离相等.设点到平面的距离为,由得,又,所以,所以到平面的距离是,所以到平面的距离为.18、(1);(2)面积的最小值为,此时直线的方程为.【解析】(1)由直线的斜率和倾斜角的关系可求得的值;(2)求出点、的坐标,根据已知条件求出的取值范围,求出的面积关于的表达式,利用基本不等式可求得面积的最小值,利用等号成立的条件可求得的值,即可得出直线的方程.【小问1详解】解:由题意可得.【小问2详解】解:在直线的方程中,令可得,即点,令可得,即点,由已知可得,解得,所以,,当且仅当时,等号成立,此时直线的方程为,即.19、(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.20、(1)(2)18【解析】(1)易得,,进而有,再结合已知即可求解;(2)由(1)易得直线AP的方程为,,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,联立即可得与AP距离比较远的切线方程,从而即可求解.【小问1详解】解:由题意,将代入椭圆方程,得,又∵,∴,化简得,解得,又,,所以,∴,∴椭圆的方程为;【小问2详解】解:由(1)知,直线AP的方程为,即,设与直线AP平行的直线方程为,由题意,当该直线与椭圆相切时,记与AP距离比较远的直线与椭圆的切点为Q,此时的面积取得最大值,将代入椭圆方程,化简可得,由,即,解得,所以与AP距离比较远的切线方程,因为与之间的距离,又,所以的面积的最大值为21、(1)(2)【解析】(1)分别以为轴,建立平面直角坐标系,由题意,利用两点间的距离公式可得答案.(2)由题意可得点的轨迹所在圆的圆心到直线的距离,点的轨迹与轴的交点到直线的距离,从而可得答案.【小问1详解】

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