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文档简介

2026届吉林省“五地六校”合作体数学高二上期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知数列是首项为,公差为1的等差数列,数列满足.若对任意的,都有成立,则实数的取值范围是()A., B.C., D.2.已知抛物线的焦点与椭圆的一个焦点重合,过坐标原点作两条互相垂直的射线,,与分别交于,则直线过定点()A. B.C. D.3.已知椭圆,则椭圆的长轴长为()A.2 B.4C. D.84.设P是抛物线上的一个动点,F为抛物线的焦点.若,则的最小值为()A. B.C.4 D.55.已知、分别为双曲线的左、右焦点,且,点P为双曲线右支一点,为的内心,若成立,给出下列结论:①点的横坐标为定值a;②离心率;③;④当轴时,上述结论正确的是()A.①② B.②③C.①②③ D.②③④6.已知圆C的圆心在直线上,且与直线相切于点,则圆C方程为()A. B.C. D.7.在四棱锥中,底面ABCD是正方形,侧棱底面ABCD,,点E是棱PC的中点,作,交PB于F.下面结论正确的个数为()①∥平面EDB;②平面EFD;③直线DE与PA所成角为60°;④点B到平面PAC的距离为.A.1 B.2C.3 D.48.下列命题中,正确的是()A.若a>b,c>d,则ac>bd B.若ac>bc,则a<bC.若a>b,c>d,则a﹣c>b﹣d D.若,则a<b9.在数列中,,则等于A. B.C. D.10.设变量,满足约束条件,则的最大值为()A.1 B.6C.10 D.1311.设函数的图象为C,则下面结论中正确的是()A.函数的最小正周期是B.图象C关于点对称C.函数在区间上是增函数D.图象C可由函数的图象向右平移个单位得到12.、是椭圆的左、右焦点,点在椭圆上,,过作的角平分线的垂线,垂足为,则的长为A.1 B.2C.3 D.4二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在2021件产品中有10件次品,任意抽取3件,则抽到次品个数的数学期望的值是______.14.已知等差数列满足,,,则公差______15.过椭圆上一点作轴的垂线,垂足为,则线段中点的轨迹方程为___________.16.如图①,用一个平面去截圆锥,得到的截口曲线是椭圆.许多人从纯几何的角度出发对这个问题进行过研究,其中比利时数学家(1794-1847)的方法非常巧妙,极具创造性.在圆锥内放两个大小不同的球,使得它们分别与圆锥的侧面,截面相切,两个球分别与截面相切于,在截口曲线上任取一点,过作圆锥的母线,分别与两个球相切于,由球和圆的几何性质,可以知道,,于是.由的产生方法可知,它们之间的距离是定值,由椭圆定义可知,截口曲线是以为焦点的椭圆.如图②,一个半径为2的球放在桌面上,桌面上方有一个点光源,则球在桌面上的投影是椭圆.已知是椭圆的长轴,垂直于桌面且与球相切,,则椭圆的离心率为___________.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)已知函数(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若对任意的,恒成立,求实数a的取值范围18.(12分)设O为坐标原点,动点P在圆上,过点P作轴的垂线,垂足为Q且.(1)求动点D的轨迹E的方程;(2)直线与圆相切,且直线与曲线E相交于两不同的点A、B,T为线段AB的中点.线段OA、OB分别与圆O交于M、N两点,记的面积分别为,求的取值范围.19.(12分)已知椭圆的上、下顶点分别为A,B,离心率为,椭圆C上的点与其右焦点F的最短距离为.(1)求椭圆C的标准方程;(2)若直线与椭圆C交于P,Q两点,直线PA与QB的斜率分别为,,且,那么直线l是否过定点,若过定点,求出该定点坐标;否则,请说明理由.20.(12分)已知函数在与处都取得极值.(1)求a,b的值;(2)若对任意,不等式恒成立,求实数c的取值范围.21.(12分)如图,在长方体中,底面是边长为1的正方形,侧棱长为2,且动点P在线段AC上运动(1)若Q为的中点,求点Q到平面的距离;(2)设直线与平面所成角为,求的取值范围22.(10分)如图,在三棱锥中,平面,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)求平面与平面所成二面角的正弦值.

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、D【解析】由等差数列通项公式得,再结合题意得数列单调递增,且满足,,即,再解不等式即可得答案.【详解】解:根据题意:数列是首项为,公差为1的等差数列,所以,由于数列满足,所以对任意的都成立,故数列单调递增,且满足,,所以,解得故选:2、A【解析】由椭圆方程可求得坐标,由此求得抛物线方程;设,与抛物线方程联立可得韦达定理的形式,根据可得,由此构造方程求得,根据直线过定点的求法可求得定点.【详解】由椭圆方程知其焦点坐标为,又抛物线焦点,,解得:,则抛物线的方程为,由题意知:直线斜率不为,可设,由得:,则,即,设,,则,,,,,解得:或;又与坐标原点不重合,,,当时,,直线恒过定点.故选:A.【点睛】思路点睛:本题考查直线与抛物线综合应用中的直线过定点问题的求解,求解此类问题的基本思路如下:①假设直线方程,与抛物线方程联立,整理为关于或的一元二次方程的形式;②利用求得变量的取值范围,得到韦达定理的形式;③利用韦达定理表示出已知中的等量关系,代入韦达定理可整理得到变量间的关系,从而化简直线方程;④根据直线过定点的求解方法可求得结果.3、B【解析】根据椭圆的方程求出即得解.【详解】解:由题得椭圆的所以椭圆的长轴长为.故选:B4、C【解析】作出图形,过点作抛物线准线的垂线,由抛物线的定义得,从而得出,再由、、三点共线时,取最小值得解.【详解】,所以在抛物线的内部,过点作抛物线准线的垂线,由抛物线的定义得,,当且仅当、、三点共线时,等号成立,因此,的最小值为.故选:C.5、C【解析】利用双曲线的定义、几何性质以及题意对选项逐个分析判断即可【详解】对于①,设内切圆与的切点分别为,则由切线长定理可得,因为,,所以,所以点的坐标为,所以点的横坐标为定值a,所以①正确,对于②,因为,所以,化简得,即,解得,因为,所以,所以②正确,对于③,设的内切圆半径为,由双曲线的定义可得,,因为,,所以,所以,所以③正确,对于④,当轴时,可得,此时,所以,所以④错误,故选:C6、C【解析】设出圆心坐标,根据垂直直线的斜率关系求得圆心坐标,结合两点距离公式得半径,即可得圆方程【详解】设圆心为,则圆心与点的连线与直线l垂直,即,则点,所以圆心为,半径,所以方程为,故选:C7、D【解析】①由题意连接交于,连接,则是中位线,证出,由线面平行的判定定理知∥平面;②由底面,得,再由证出平面,即得,再由是正方形证出平面,则有,再由条件证出平面;③根据边长证明△DEO是等边三角形即可;④根据等体积法即可求.【详解】①如图所示,连接交于点,连接底面是正方形,点是的中点在中,是中位线,而平面且平面,∥平面;故①正确;②如图所示,底面,且平面,,,是等腰直角三角形,又是斜边的中线,(*),由底面,得,底面是正方形,,又,平面,又平面,(**),由(*)和(**)知平面,而平面,又,且,平面;故②正确;③如图所示,连接AC交BD与O,连接OE,由OE是三角形PAC中位线知OE∥PA,故∠DEO为异面直线PA和DE所成角或其补角,由②可知DE=,OD=,OE=,∴△DEO是等边三角形,∴∠DEO=60°,故③正确;④如图所示,设B到平面PAC的距离为d,由题可知PA=AC=PC=,故,由.故④正确.故正确的有:①②③④,正确的个数为4.故选:D.8、D【解析】运用不等式性质,结合特殊值法,对选项注逐一判断正误即可.【详解】选项A中,若,时,则成立,否则,若,则,显然错误,故选项A错误;选项B中,若,,则能推出,否则,若,则,显然错误,故选项B错误;选项C中,若,则,显然错误,故选项C错误;选项D中,若,显然,由不等式性质知不等式两边同乘以一个正数,不等式不变号,即.故选:D9、D【解析】分析:已知逐一求解详解:已知逐一求解.故选D点睛:对于含有的数列,我们看作摆动数列,往往逐一列举出来观察前面有限项的规律10、C【解析】画出约束条件表示的平面区域,将变形为,可得需要截距最小,观察图象,可得过点时截距最小,求出点A坐标,代入目标式即可.【详解】解:画出约束条件表示的平面区域如图中阴影部分:又,即,要取最大值,则在轴上截距要最小,观察图象可得过点时截距最小,由,得,则.故选:C.11、B【解析】化简函数解析式,求解最小正周期,判断选项A,利用整体法求解函数的对称中心和单调递增区间,判断选项BC,再由图象变换法则判断选项D.【详解】,所以函数的最小正周期为,A错;令,得,所以函数图象关于点对称,B正确;由,得,所以函数在上为增函数,在上为减函数,C错;函数的图象向右平移个单位得,D错.故选:B12、A【解析】延长交延长线于N,则选:A.【点睛】涉及两焦点问题,往往利用椭圆定义进行转化研究,而角平分线性质可转化到焦半径问题,两者切入点为椭圆定义.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设抽到的次品的个数为,则,求出对应的概率即得解.【详解】解:设抽到的次品的个数为,则,所以所以抽到次品个数的数学期望的值是故答案为:14、2【解析】根据等差数列性质求得,再根据题意列出相关的方程组,解得答案.【详解】为等差数列,故由可得:,即,故,故,所以,解得,故答案为:215、【解析】相关点法求解轨迹方程.【详解】设,则,则,即,因为,代入可得,即的轨迹方程为.故答案为:16、##0.5【解析】利用球与圆锥相切,得出截面,在平面图形中求解,以及圆锥曲线的来源来理解切点为椭圆的一个焦点,求出,得出离心率.【详解】设球切于,切于E,,球半径为2,所以,,∴,又中,,,故椭圆长轴长为,,根据椭圆在圆锥中截面与二球相切的切点为椭圆的焦点知:球O与相切的切点为椭圆的一个焦点,且,,椭圆的离心率为.故答案:.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)【解析】(1)先求导,由到数值求出斜率,最后根据点斜式求出方程即可;(2)采用分离常数法,转化为求新函数的值域即可.【小问1详解】时,,,则,,所以在点处的切线方程为,即【小问2详解】对任意的,恒成立,即,对任意的,令,即,则,因为,,所以当时,,在区间上单调递减,当时,,在区间上单调递增,则,所以18、(1);(2).【解析】(1)设出点D的坐标,借助向量运算表示出点P的坐标代入圆O的方程计算作答.(2)在直线的斜率存在时设出其方程,与轨迹E的方程联立,借助韦达定理表示出,再利用二次函数性质计算得解,然后计算直线的斜率不存在的值作答.【小问1详解】设点,则,因,则有,又点P在圆上,即,所以动点D的轨迹E的方程是.【小问2详解】当直线的斜率存在时,设其方程为:,因直线与圆相切,则,即,而时,直线与椭圆E相切,不符合题意,因此,由消去x并整理得:,设,则,而点T是线段AB中点,则有:,令,则,而,当,即时,,当,即时,,而,于是得,当直线的斜率不存在时,直线,,此时,所以的取值范围是.【点睛】思路点睛:圆锥曲线中的最值问题,往往需要利用韦达定理构建目标的函数关系式,自变量可以斜率或点的横、纵坐标等.而目标函数的最值可以通过二次函数或基本不等式或导数等求得.19、(1)(2)恒过点【解析】(1)设为椭圆上的点,根据椭圆的性质得到,再根据的取值范围,得到,再根据离心率求出、,最后根据,求出,即可得解;(2)设、,表示出、,联立直线与椭圆方程,消元列出韦达定理,由,即可得到,再根据,即可得到,从而得到,再将、代入计算可得;【小问1详解】解:设为椭圆上的点,为椭圆的右焦点,所以,因为,所以,又,所以、,因为,所以,所以椭圆方程为;【小问2详解】解:设、,依题意可得、,所以、,联立得,则即,所以、,因为,所以,即,由得,即,所以,即,,整理得,所以,即,即,解得或,当时直线过点,故舍去,所以,则直线恒过点;20、(1),;(2).【解析】(1)极值点处导数值为零,据此即可求出a和b;(2)利用导数求出f(x)在时的最大值即可.【小问1详解】由题设,,又,,解得,.【小问2详解】由(1)得,即,当时,,随的变化情况如下表:1+0-0+递增极大值递减极小值递增∴在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,∴当时,为极大值,又,显然f(-)<f(2)所以为在上的最大值.要使对任意恒成立,则只需,解得或c>1.∴实数c的取值范围为.21、(1)1(2)【解析】(1)以AB,AD,为x,y,z轴正向建立直角坐标系,利用空间向量法求出平面的法向量,结合点到平面的距离的向量求法计算即可;(2)设点,,进而得出的坐标,利用向量的数量积即可列出线面角正弦值的表达式,结合二次函数的性质即可得出结果.【小问1详解】由题意,分别以AB,AD,为x,y,z轴正向建立直角坐标系,于是,,,,,设平面法向量所以,解得,,令得,,设点Q到平面的距离为d,【小问

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