上海市闵行七校2026届高二上数学期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

上海市闵行七校2026届高二上数学期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.在四棱锥中,底面为平行四边形,为边的中点,为边上的一列点,连接,交于,且,其中数列的首项,则()A. B.为等比数列C. D.2.函数直线与的图象相交于A、B两点,则的最小值为()A.3 B.C. D.3.不等式的解集是()A. B.C.或 D.或4.在平行六面体中,点P在上,若,则()A. B.C. D.5.如图,在棱长为的正方体中,为线段的中点,为线段的中点,则直线到直线的距离为()A. B.C. D.6.已知双曲线,则双曲线M的渐近线方程是()A. B.C. D.7.一质点从出发,做匀速直线运动,每秒的速度为秒后质点所处的位置为()A. B.C. D.8.函数的最小值是()A.2 B.4C.5 D.69.若圆与圆相外切,则的值为()A. B.C.1 D.10.已知等差数列的前n项和为,且,,若(,且),则i的取值集合是()A. B.C. D.11.已知各项都为正数的等比数列,其公比为q,前n项和为,满足,且是与的等差中项,则下列选项正确的是()A. B.C D.12.设分别是椭圆的左、右焦点,P是C上的点,则的周长为()A.13 B.16C.20 D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.双曲线的离心率为2,写出满足条件的一个双曲线的标准方程__________.14.如图,长方体中,,,,,分别是,,的中点,则异面直线与所成角为__.15.已知向量,,并且、共线且方向相同,则______.16.同时掷两枚骰子,则点数和为7的概率是__________.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,在四棱锥中,平面,底面是直角梯形,其中,,,,为棱上的点,且.(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点(不与,重合),且直线与平面所成角的正弦值为,求的值.18.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知抛物线C:y2=4x经过点A(1,2),直线l:y=kx+b与抛物线C交于M,N两点.(1)若,求直线l的方程;(2)当AM⊥AN时,若对任意满足条件的实数k,都有b=mk+n(m,n为常数),求m+2n的值.19.(12分)设或,(1)若时,p是q的什么条件?(2)若p是q的必要不充分条件,求a的取值范围20.(12分)如图所示,在空间四边形中,,分别为,的中点,,分别在,上,且.求证:(1)、、、四点共面;(2)与的交点在直线上21.(12分)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)试讨论函数的单调性.22.(10分)某学校一航模小组进行飞机模型飞行高度实验,飞机模型在第一分钟时间内上升了米高度.若通过动力控制系统,可使飞机模型在以后的每一分钟上升的高度都是它在前一分钟上升高度的(1)在此动力控制系统下,该飞机模型在第三分钟内上升的高度是多少米?(2)这个飞机模型上升的最大高度能超过米吗?如果能,求出从第几分钟开始高度超过米;如果不能,请说明理由

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】由得,为边的中点得,设,所以,根据向量相等可判断A选项;由得是公比为的等比数列,可判断B选项;代入可判断C选项;当时可判断D选项.【详解】由得,因为为边的中点,所以,所以设,所以,所以,当时,A选项正确;,由得,是公比为的等比数列,所以,所以,所以,不是常数,故B选项错误;所以,由得,故C选项错误;当时,,所以,此时为的中点,与重合,即,,故D错误.故选:A.2、C【解析】先求出AB坐标,表示出,规定函数,其中,利用导数求最小值.【详解】联立解得可得点.联立解得可得点.由题意可得解得,令,其中,∴.∴函数单调递减;.因此,的最小值为故选:C【点睛】距离的最值求解:(1)几何法求最值;(2)代数法:表示出距离,利用函数求最值.3、A【解析】确定对应二次方程的解,根据三个二次的关系写出不等式的解集【详解】,即为,故选:A4、C【解析】利用空间向量基本定理,结合空间向量加法的法则进行求解即可.【详解】因为,,所以有,因此,故选:C5、C【解析】连接,,,,在平面中,作,为垂足,将两平行线的距离转化成点到直线的距离,结合余弦定理即同角三角函数基本关系,求得,因此可得,进而可得直线到直线的距离;【详解】解:如图,连接,,,,在平面中,作,为垂足,因为,分别为,的中点,因为,,所以,所以,同理,所以四边形是平行四边形,所以,所以即为直线到直线的距离,在三角形中,由余弦定理得因为,所以是锐角,所以,在直角三角形中,,故直线到直线的距离为;故选:C6、C【解析】由双曲线的方程直接求出见解析即可.【详解】由双曲线,则其渐近线方程为:故选:C7、A【解析】利用空间向量的线性运算即可求解.【详解】2秒后质点所处的位置为.故选:A【点睛】本题考查了空间向量的线性运算,考查了基本知识掌握的情况以及学生的综合素养,属于基础题.8、C【解析】结合基本不等式求得所求的最小值.【详解】,,当且仅当时等号成立.故选:C9、D【解析】确定出两圆的圆心和半径,然后由两圆的位置关系建立方程求解即可.【详解】由可得,所以圆的圆心为,半径为,由可得,所以圆的圆心为,半径为,因为两圆相外切,所以,解得,故选:D10、C【解析】首先求出等差数列的首先和公差,然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合.【详解】设公差为d,由题知,,解得,,所以数列为,故.故选:C.【点睛】本题主要考查了等差数列的基本量的求解,属于基础题.11、D【解析】根据题意求得,即可判断AB,再根据等比数列的通项公式即可判断C;再根据等比数列前项和公式即可判断D.【详解】解:因为各项都为正数的等比数列,,所以,又因是与的等差中项,所以,即,解得或(舍去),故B错误;所以,故A错误;所以,故C错误;所以,故D正确.故选:D.12、B【解析】利用椭圆的定义及即可得到答案.【详解】由椭圆的定义,,焦距,所以的周长为.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(答案不唯一例如:等,只需满足即可)【解析】根据离心率和的关系,可得到,只要满足以上关系的即可【详解】由题可知,又,所以,只要满足以上关系即可.,答案不唯一例如:等故答案为:(答案不唯一例如:等,只需满足即可)14、【解析】以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线与所成角.【详解】解:以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,,0,,,0,,,2,,,1,,,,设异面直线与所成角为,,异面直线与所成角为.故答案为:.15、4【解析】根据空间向量共线基本定理,可设.由坐标运算求得的值,进而求得.即可求得的值.【详解】根据空间向量共线基本定理,可设由向量的坐标运算可得解方程可得所以.故答案为:【点睛】本题考查了空间向量共线基本定理的应用,根据向量的共线定理求参数,属于基础题.16、【解析】利用古典概型的概率计算公式即得.【详解】依题意,记抛掷两颗骰子向上的点数分别为,,则可得到数组共有组,其中满足的组数共有6组,分别为,,,,,,因此所求的概率等于.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)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)由已知证得,,,以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,根据向量垂直的坐标表示和线面垂直的判定定理可得证;(2)根据二面角的空间向量求解方法可得答案;(3)设,表示点Q,再利用线面角的空间向量求解方法,建立方程解得,可得答案.【详解】(1)因为平面,平面,平面,所以,,又因为,则以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由已知可得,,,,,,所以,,,因为,,所以,,又,平面,平面,所以平面.(2)由(1)可知平面,可作为平面的法向量,设平面的法向量因为,.所以,即,不妨设,得.,又由图示知二面角为锐角,所以二面角的正弦值为.(3)设,即,,所以,即,因为直线与平面所成角的正弦值为,所以,即,解得,即.【点睛】本题考查利用空间向量求线面垂直、线面角、二面角的求法,向量法求二面角的步骤:建、设、求、算、取:1、建:建立空间直角坐标系,以三条互相垂直的垂线的交点为原点;2、设:设所需点的坐标,并得出所需向量的坐标;3、求:求出两个面的法向量;4、算:运用向量的数量积运算,求两个法向量的夹角的余弦值;5、取:根据二面角的范围和图示得出的二面角是锐角还是钝角,再取值.18、(1)(2)3或【解析】(1)由可得,则可得直线为,设,然后将直线方程代入抛物线方程中消去,再利用根与系数的关系,由可得,三个式子结合可求出,从而可得直线方程,(2)将直线方程代入抛物线方程中消去,再利用根与系数的关系表示出,再结合直线方程表示出,由AM⊥AN可得,化简结合前面的式子可求出或,从而可可求出的值,进而可求得答案【小问1详解】因为A(1,2),,所以,则直线为,设,由,得,由,得则,因为,所以,所以,所以,所以,解得,所以直线的方程为,即,【小问2详解】设,由,得,由,得,则,所以,,因为AM⊥AN,所以,所以,即,所以,所以,所以或,所以或,所以或19、(1)充要条件;(2).【解析】(1)根据解一元二次不等式的方法,结合充分性、必要性的定义进行求解判断即可;(2)根据必要不充分条件的性质进行求解即可.【小问1详解】因为,所以,解得或,显然p是q的充要条件;【小问2详解】,当时,该不等式的解集为全体实数集,显然由,但不成立,因此p是q的充分不必要条件,不符合题意;当时,该不等式的解集为:,显然当时,不一定成立,因此p不是q的必要不充分条件,当时,该不等式解集为:,要想p是q的必要不充分条件,只需,而,所以,因此a的取值范围为:.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析【解析】(1)由平行关系转化,可得,即可证明四点共面;(2)由条件证明与的交点既在平面上,又在平面上,即可证明.【详解】证明(1)∵,∴∵,分别为,的中点,∴,∴,∴,,,四点共面(2)∵,不是,的中点,∴,且,故为梯形∴与必相交,设交点为,∴平面,平面,∴平面,且平面,∴,即与的交点在直线上21、(1)(2)详见解析.【解析】(1)由,求导,得到,写出切线方程;(2)求导,再分,,讨论求解.【小问1详解】解:因为,所以,则,所以,所以曲线在点处的切线方程是,即

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