海南省海口市湖南师大附中海口中学2026届数学高二上期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

海南省海口市湖南师大附中海口中学2026届数学高二上期末统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.若实数满足约束条件,则最小值为()A.-2 B.-1C.1 D.22.已知为两条不同的直线,为两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则3.已知,,,执行如图所示的程序框图,输出的值为()A. B.C. D.4.函数的图象大致为()A B.C D.5.下列双曲线中,渐近线方程为的是A. B.C. D.6.设函数是奇函数的导函数,,当时,,则使得成立的的取值范围是A. B.C D.7.若是等差数列的前项和,,则()A.13 B.39C.45 D.218.已知递增等比数列的前n项和为,,且,则与的关系是()A. B.C. D.9.已知某地区7%的男性和0.49%的女性患色盲.假如男性、女性各占一半,从中随机选一人,则此人恰是色盲的概率是()A.0.01245 B.0.05786C.0.02865 D.0.0374510.已知点是椭圆上的一点,点,则的最小值为A. B.C. D.11.如图,在四面体中,,,两两垂直,已知,,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.12.命题;命题.则A.“或”为假 B.“且”为真C.真假 D.假真二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则满足实数的取值范围是__14.圆关于直线对称的圆的方程为______15.已知平面向量均为非零向量,且满足,记向量在向量上投影向量为,则k=______.(用数字作答)16.已知,,,…,为抛物线:上的点,为抛物线的焦点.在等比数列中,,,,…,.则的横坐标为__________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)已知等比数列前3项和为(1)求的通项公式;(2)若对任意恒成立,求m的取值范围18.(12分)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,平面平面,,.(1)证明:平面;(2)已知,,,且直线与平面所成角的正弦值为,求平面与平面夹角的余弦值.19.(12分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且点的纵坐标为4,(1)求抛物线的方程;(2)过点作直线交抛物线于两点,试问抛物线上是否存在定点使得直线与的斜率互为倒数?若存在求出点的坐标,若不存在说明理由20.(12分)已知数列是递增的等比数列,是其前n项和,,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和21.(12分)已知a>0,b>0,a+b=1,求证:.22.(10分)设:,:.(1)若命题“,是真命题”,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求的取值范围.

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】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【详解】由约束条件作出可行域如图,联立,解得,由,得,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最小值为故选:B2、D【解析】根据空间里面直线与平面、平面与平面位置关系的相关定理逐项判断即可.【详解】A,若,则或异面,故该选项错误;B,若,则或相交,故该选项错误;C,若,则α,β不一定垂直,故该选项错误;D,若,则利用面面垂直的性质可得,故该选项正确.故选:D.3、B【解析】计算出、的值,执行程序框图中的程序,进而可得出输出结果.【详解】,,则,执行如图所示的程序,,成立,则,不成立,输出的值为.故选:B.4、A【解析】利用导数求得的单调区间,结合函数值确定正确选项.【详解】由,可得函数的减区间为,增区间为,当时,,可得选项为A故选:A5、A【解析】由双曲线的渐进线的公式可行选项A的渐进线方程为,故选A.考点:本题主要考查双曲线的渐近线公式.6、B【解析】构造函数,可知函数为奇函数,利用导数分析出函数在上的单调性,并得出,然后分别在和解不等式,由此可得出不等式的解集.【详解】构造函数,该函数的定义域为,由于函数为上的奇函数,则,所以,函数为上的奇函数,且,,.当时,,此时,函数单调递增,由,可得,解得;当时,则函数单调递增,由,可得,解得.综上所述,使得成立的的取值范围是.故选:B.【点睛】本题考查利用函数的单调性求解函数不等式,根据导数不等式的结构构造合适的函数是解题的关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.7、B【解析】先根据等差数列的通项公式求出,然后根据等差数列的求和公式及等差数列的下标性质求得答案.【详解】设等差数列的公差为d,则,则.故选:B.8、D【解析】设等比数列的公比为,由已知列式求得,再由等比数列的通项公式与前项和求解.【详解】设等比数列的公比为,由,得,所以,又,所以,所以,,所以即故选:D9、D【解析】设出事件,利用全概率公式进行求解.【详解】用事件A,B分别表示随机选1人为男性或女性,用事件C表示此人恰是色盲,则,且A,B互斥,故故选:D10、D【解析】设,则,.所以当时,的最小值为.故选D.11、D【解析】利用三线垂直建立空间直角坐标系,将线面角转化为直线的方向向量和平面的法向量所成的角,再利用空间向量进行求解.【详解】以,,所在直线为轴,轴,轴建立空间直角坐标系(如图所示),则,,,,,设平面的一个法向量为,则,即,令,则,,所以平面的一个法向量为;设直线与平面所成角为,则,即直线与平面所成角的正弦值为.故选:D.12、D【解析】命题:可能为0,不为0,假命题,命题:,为真命题,所以“或”为真命题,“且”为假命题.选D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】分别对,分别大于1,等于1,小于1的讨论,即可.【详解】对,分别大于1,等于1,小于1的讨论,当,解得当,不存在,当时,,解得,故x的范围为点睛】本道题考查了分段函数问题,分类讨论,即可,难度中等14、【解析】求出圆心关于直线对称点,从而求出对称圆的方程.【详解】圆心为,半径为1,设关于对称点为,则,解得:,故对称点为,故圆关于直线对称的圆的方程为.故答案为:15、##1.5【解析】由两边平方可得,,,设,向量是以向量为邻边的平行四边形、有共同起点的对角线,,由余弦定理可得,向量在向量上投影向量为,化简可得答案.【详解】因为,所以,,两边平方整理得,,两边平方整理得,即,可得,,设,所以向量是以向量为邻边的平行四边形、有共同起点的对角线,如图,即,因为,,平行四边形即为的菱形,所以,由余弦定理可得,可得,,向量在向量上投影向量为,即.故答案为:.16、【解析】利用在抛物线上可求得,结合等比数列的公比可求得,利用抛物线的焦半径公式即可求得结果.【详解】在抛物线上,,解得:,抛物线;数列为等比数列,又,,公比,,即,解得:,即的横坐标为.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)【解析】(1)由等比数列的基本量,列式,即可求得首项和公比,再求通项公式;(2)由题意转化为求数列的前项和的最大值,即可求参数的取值范围.【小问1详解】设等比数列的公比为,则,①,即,得,即,代入①得,解得:,所以;【小问2详解】由(1)可知,数列是首项为2,公比为的等比数列,,若对任意恒成立,即,数列,,单调递增,的最大值无限趋近于4,所以18、(1)证明过程见解析;(2).【解析】(1)利用平面与平面垂直的性质得出直线与平面垂直,进而得出平面;(2)建立空间直角坐标系即可求解.【小问1详解】证明:因为平面平面,交线为且平面中,所以平面又平面所以又,且所以平面【小问2详解】解:由(1)知,平面且所以、、两两垂直因此以原点,建立如图所示的空间直角坐标系因为,,,设所以,,,,由(1)知,平面所以为平面的法向量且因为直线与平面所成角的正弦值为所以解得:所以,又,,所以,,,设平面与平面的法向量分别为:,所以,令,则令,则,,即设平面与平面夹角为则所以平面与平面夹角的余弦值为.19、(1)(2)存在,【解析】(1)利用抛物线的焦半径公式求得点的横坐标,进而求得p,可得答案;(2)根据题意可设直线方程,和抛物线方程联立,得到根与系数的关系式,利用直线与的斜率互为倒数列出等式,化简可得结论.【小问1详解】(1)则,,,,故C的方程为:;【小问2详解】假设存在定点,使得直线与的斜率互为倒数,由题意可知,直线AB的斜率存在,且不为零,,,,,所以Δ>0y1+即或,,,则,,使得直线与的斜率互为倒数.20、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件求出数列的公比即可计算得解.(2)由(1)的结论求出,然后利用分组求和方法求解作答.【小问1详解】设等比数列的公比为q,而,且是递增数列,则,,解得,所以数列的通项公式是:.【小问2详解】由(1)知,,,,所以数列的前n项和.21、见解析【解析】将代入式子,得到,,进而进行化简,最后通过基本不等式证明问

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