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2026届江苏省海安市南莫中学高二上数学期末达标测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.设双曲线的实轴长为8,一条渐近线为,则双曲线的方程为()A. B.C. D.2.为了了解1000名学生的学习情况,采用系统抽样的方法,从中抽取容量为50的样本,则分段的间隔为()A.20 B.25C.40 D.503.函数在上的最小值为()A. B.4C. D.4.公比为的等比数列,其前项和为,前项积为,满足,.则下列结论正确的是()A.的最大值为B.C.最大值为D.5.不等式表示的平面区域是一个()A.三角形 B.直角三角形C.矩形 D.梯形6.已知,为椭圆上关于短轴对称的两点,、分别为椭圆的上、下顶点,设,、分别为直线,的斜率,则的最小值为()A. B.C. D.7.已知椭圆方程为,点在椭圆上,右焦点为F,过原点的直线与椭圆交于A,B两点,若,则椭圆的方程为()A. B.C. D.8.双曲线的两个焦点坐标是()A.和 B.和C.和 D.和9.已知椭圆的右焦点为F,短轴的一个端点为P,直线与椭圆相交于A、B两点.若,点P到直线l的距离不小于,则椭圆C离心率的取值范围为()A. B.C. D.10.已知命题:,;命题:,使,若“”为假命题,则实数的取值范围是()A. B.C. D.11.已知抛物线,过抛物线的焦点作轴的垂线,与抛物线交于、两点,点的坐标为,且为直角三角形,则以直线为准线的抛物线的标准方程为()A. B.C. D.12.执行如图所示的算法框图,则输出的结果是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设实数、满足约束条件,则的最小值为___________.14.已知抛物线的准线方程为,则________15.美好人生路车站早上有6:40,6:50两班开往A校的公交车,若李华同学在早上6:35至6:50之间随机到达该车站,乘开往A校的公交车,公交车准时发车,则他等车时间不超过5分钟的概率为______16.已知单位空间向量,,满足,.若空间向量满足,且对于任意实数,的最小值是2,则的最小值是___________.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)已知函数.(1)求曲线在点处的切线的方程.(2)若直线为曲线切线,且经过坐标原点,求直线的方程及切点坐标.18.(12分)如图,四棱锥,,,,为等边三角形,平面平面ABCD,Q为PB中点(1)求证:平面平面PBC;(2)求平面PBC与平面PAD所成二面角的正弦值19.(12分)如图1,在中,,,,分别是,边上的中点,将沿折起到的位置,使,如图2(1)求点到平面距离;(2)在线段上是否存在一点,使得平面与平面夹角的余弦值为.若存在,求出长;若不存在,请说明理由20.(12分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足bcosA+(2c+a)cosB=0(1)求角B的大小;(2)若b=4,△ABC的面积为,求a+c的值21.(12分)已知椭圆一个顶点恰好是抛物线的焦点,椭圆C的离心率为.(Ⅰ)求椭圆C的标准方程;(Ⅱ)从椭圆C在第一象限内的部分上取横坐标为2的点P,若椭圆C上有两个点A,B使得的平分线垂直于坐标轴,且点B与点A的横坐标之差为,求直线AP的方程.22.(10分)已知函数.(1)若在处取得极值,求在处的切线方程;(2)讨论的单调性;(3)若函数在上无零点,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、D【解析】双曲线的实轴长为,渐近线方程为,代入解析式即可得到结果.【详解】双曲线的实轴长为8,即,,渐近线方程为,进而得到双曲线方程为.故选:D.2、A【解析】根据系统抽样定义可求得结果【详解】分段的间隔为故选:A3、D【解析】求出导数,由导数确定函数在上的单调性与极值,可得最小值【详解】,所以时,,递减,时,,递增,所以是在上的唯一极值点,极小值也是最小值.故选:D4、A【解析】根据已知条件,判断出,即可判断选项D,再根据等比数列的性质,判断,,由此判断出选项A,B,C.【详解】根据题意,等比数列满足条件,,,若,则,则,,则,这与已知条件矛盾,所以不符合题意,故选项D错误;因为,,,所以,,,则,,数列前2021项都大于1,从第2022项开始都小于1,因此是数列中的最大值,故选项A正确由等比数列的性质,,故选项B不正确;而,由以上分析可知其无最大值,故C错误;故选:A5、D【解析】作出不等式组所表示平面区域,可得出结论.【详解】由可得或,作出不等式组所表示的平面区域如下图中的阴影部分区域所示:由图可知,不等式表示的平面区域是一个梯形.故选:D.6、A【解析】设出点,的坐标,并表示出两个斜率、,把代数式转化成与点的坐标相关的代数式,再与椭圆有公共点解决即可.【详解】椭圆中:,设则,则,,令,则它对应直线由整理得由判别式解得即,则的最小值为故选:A7、A【解析】根据椭圆的性质可得,则椭圆方程可求.【详解】由点在椭圆上得,由椭圆的对称性可得,则,故椭圆方程为.故选:A.8、C【解析】由双曲线标准方程可得到焦点所在轴及半焦距的长,进而得到两个焦点坐标.【详解】双曲线中,,则又双曲线焦点在y轴,故双曲线的两个焦点坐标是和故选:C9、D【解析】设椭圆的左焦点为,由题可得,由点P到直线l的距离不小于可得,进而可求的范围,即可得出离心率范围.【详解】设椭圆的左焦点为,P为短轴的上端点,连接,如图所示:由椭圆的对称性可知,A,B关于原点对称,则,又,∴四边形为平行四边形,∴,又,解得:,点P到直线l距离:,解得:,即,∴,∴.故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查椭圆离心率的求解,解题的关键是由椭圆定义得出,再根据已知条件得出.10、D【解析】根据题意,判断命题和的真假性,结合判别式与二次函数恒成立问题,即可求解.【详解】根据题意,由为假命题可得“”为真命题,即p、q都为真命题,故,解得故选:D11、B【解析】设点位于第一象限,求得直线的方程,可得出点的坐标,由抛物线的对称性可得出,进而可得出直线的斜率为,利用斜率公式求得的值,由此可得出以直线为准线的抛物线的标准方程.【详解】设点位于第一象限,直线的方程为,联立,可得,所以,点.为等腰直角三角形,由抛物线的对称性可得出,则直线的斜率为,即,解得.因此,以直线为准线的抛物线的标准方程为.故选:B.【点睛】本题考查抛物线标准方程的求解,考查计算能力,属于中等题.12、B【解析】列举出循环的每一步,利用裂项相消法可求得输出结果.【详解】第一次循环,不成立,,;第二次循环,不成立,,;第三次循环,不成立,,;以此类推,最后一次循环,不成立,,.成立,跳出循环体,输出.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2【解析】画出不等式组对应的可行域,平移动直线后可得目标函数的最小值.【详解】不等式组对应的可行域如图所示:将初始直线平移至点时,可取最小值,由可得,故,故答案为:2.14、【解析】由准线方程的表达式构建方程,求得答案.【详解】因为准线方程为,所以故答案为:4【点睛】本题考查抛物线中准线的方程表示,属于基础题.15、【解析】根据题意,李华等车不超过5分钟,则他必须在6:35-6:40或者6:45-6:50到达,进而根据几何概型求概率的方法求得答案.【详解】由题意,李华等车不超过5分钟,则他必须在6:35-6:40或者6:45-6:50到达,则所求概率.故答案为:.16、【解析】以,方向为轴,垂直于,方向为轴建立空间直角坐标系,根据条件求得坐标,由二次函数求最值即可求得最小值.【详解】以,方向为轴,垂直于,方向为轴建立空间直角坐标系,则,由可设,由是单位空间向量可得,由可设,,当,的最小值是2,所以,取,,,当时,最小值为.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)直线的方程为,切点坐标为.【解析】(1)先求导数,再根据导数几何意义得切线斜率,最后根据点斜式得结果,(2)设切点,根据导数几何意义得切线斜率,根据点斜式得切线方程,再根据切线过坐标原点解得结果.【详解】(1).所以在点处的切线的斜率,∴切线的方程为;(2)设切点为,则直线的斜率为,所以直线的方程为:,所以又直线过点,∴,整理,得,∴,∴,的斜率,∴直线的方程为,切点坐标为.【点睛】本题考查导数几何意义以及利用导数求切线方程,考查基本分析求解能力,属基础题.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点为,连接,可证,从而可利用面面垂直的判定定理可证平面平面.(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的法向量、平面的法向量后可得二面角的正弦值.【小问1详解】如图,取的中点为S,连接,因为为等边三角形,故,,而平面平面ABCD,平面平面,平面,故平面,而平面,故,而,故,因,故平面,因平面,故,因,故平面,而平面,故平面平面.【小问2详解】连接,因为,故四边形为平行四边形,而,故四边形为矩形,所以,由(1)可得平面,故建立如图所示的空间直角坐标系,则所以,,设平面的法向量为,则即,取,则,设平面的法向量为,则即,取,则,故,故平面PBC与平面PAD所成二面角的正弦值为.19、(1)(2)存在,【解析】(1)根据题意分别由已知条件计算出的面积和的面积,利用求解,(2)如图建立空间直角坐标系,设,然后求出平面与平面的法向量,利用向量平夹角公式列方程可求得结果【小问1详解】在中,,因为,分别是,边上的中点,所以∥,,所以,所以,因为,所以平面,所以平面,因为平面,所以,所以,因为平面,平面,所以平面平面,因为,所以,因为,所以是等边三角形,取的中点,连接,则,,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,在中,,所以边上的高为,所以,在梯形中,,设点到平面的距离为,因为,所以,所以,得,所以点到平面的距离为【小问2详解】由(1)可知平面,,所以以为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,设,则,设平面的法向量为,则,令,则,设平面的法向量为,则,令,则,则平面与平面夹角的余弦值为,两边平方得,,解得或(舍去),所以,所以20、(1)(2)【解析】(1)利用正弦定理化简,通过两角和与差的三角函数求出,即可得到结果(2)利用三角形的面积求出,通过由余弦定理求解即可【详解】解:(1)因为bcosA=(2c+a)cos(π﹣B),所以sinBcosA=(﹣2sinC﹣sinA)cosB所以sin(A+B)=﹣2sinCcosB∴cosB=﹣∴B=(2)由=得ac=4由余弦定理得b2=a2+c2+ac=(a+c)2+ac=16∴a+c=2【点睛】本题主要考查了利用正、余弦定理及三角形的面积公式解三角形问题,其中在解有关三角形的题目时,要有意识地考虑用哪个定理更合适,或是两个定理都要用.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式时,要考虑用余弦定理;如果式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到21、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)由题意可得关于参数的方程,解之即可得到结果;(Ⅱ)设直线AP的斜率为k,联立方程结合韦达定理可得A点坐标,同理可得B点坐标,结合横坐标之差为,可得直线方程.【详解】(Ⅰ)由抛物线方程可得焦点为,则椭圆C的一个顶点为,即.由,解得.∴椭圆C的标准方程是;(Ⅱ)由题可知点,设直线AP的斜率为k,由题意知,直线BP的斜率为,设,,直线AP的方程为,即.联立方程组消去y得.∵P,A为直线AP与椭圆C的交点,∴,即.把换成,得.∴,解得,当时,直线BP的方程为,经验证与椭圆C相切,不符合题意;当时,直线BP的方程为,符合题意.∴直线AP得方程为.【点睛】关键点点睛:两条直线关于直线对称,两直线的倾斜角互补,斜率互为相反数.22、(1);(2)见解析;(3).【解析】(1)根据在处取极值可得,可求得,验证可知满足题意;根据导数的几何意义求得切线斜率,利用点斜式可求得切线方程;(2)求导后,分别在和两种情况下讨论导函数的符号,从而得到的单调性;(3)根据在上无零点可知在上的最大值和最小值符号一致;分别在,两种情况下根据函数的单调性求解最大值和最小值,利用符号一致构造不等式求得结果.【详解】(1)由题意得:在处取极值,解得:则当时,,单调递减;当时,,单调递增为极小值点,满足题意函数当时,由得:在处的切线方程为:,即:(2)由题意知:函数的定义域为,①当时若,恒成立,恒成立

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