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文档简介
上海市高东中学2026届数学高二第一学期期末经典模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.设为实数,则曲线:不可能是()A.抛物线 B.双曲线C.圆 D.椭圆2.已知数列是等比数列,且,则的值为()A.3 B.6C.9 D.363.已知,是球的球面上两点,,为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为()A. B.C. D.4.设抛物线的焦点为F,过点F且垂直于x轴的直线与抛物线C交于A,B两点,若,则()A1 B.2C.4 D.85.甲、乙同时参加某次数学检测,成绩为优秀的概率分别为、,两人的检测成绩互不影响,则两人的检测成绩都为优秀的概率为()A. B.C. D.6.命题的否定是()A. B.C. D.7.集合,则集合A的子集个数为()A.2个 B.4个C.8个 D.16个8.设等比数列,有下列四个命题:①{a②是等比数列;③是等比数列;④lgan其中正确命题的个数是()A.1 B.2C.3 D.49.已知复数满足,其中为虚数单位,则的共轭复数为()A. B.C. D.10.过点且与直线平行的直线方程是()A. B.C. D.11.命题“”为真命题一个充分不必要条件是()A. B.C. D.12.抛物线上点的横坐标为4,则到抛物线焦点的距离等于()A.12 B.10C.8 D.6二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线的焦点F恰好是椭圆的右焦点,且两条曲线交点的连线过点F,则该椭圆的离心率为____________14.已知数列满足,若对任意恒成立,则实数的取值范围为________15.若椭圆:的长轴长为4,焦距为2,则椭圆的标准方程为______.16.设函数(1)求的最小正周期和的最大值;(2)已知锐角的内角A,B,C对应的边分别为a,b,c,若,且,求的面积.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)在中,内角,,的对边分别为,,.若,且.(1)求角的大小;(2)若的面积为,求的最大值.18.(12分)已知椭圆的焦距为4,点在G上.(1)求椭圆G方程;(2)过椭圆G右焦点的直线l与椭圆G交于M,N两点,O为坐标原点,若,求直线l的方程.19.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为.(1)求直线的普通方程,曲线C的直角坐标方程;(2)设直线与曲线C相交于A,B两点,点,求的值.20.(12分)已知内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且B,A,C成等差数列.(1)求A的大小;(2)若,且的面积为,求的周长.21.(12分)已知等比数列的公比,且,的等差中项为5,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22.(10分)已知点,直线,圆.(1)若连接点与圆心的直线与直线垂直,求实数的值;(2)若直线与圆相交于两点,且弦的长为,求实数的值
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、A【解析】根据圆的方程、椭圆的方程、双曲线的方程和抛物线的方程特征即可判断.【详解】解:对A:因为曲线C的方程中都是二次项,所以根据抛物线标准方程的特征曲线C不可能是抛物线,故选项A正确;对B:当时,曲线C为双曲线,故选项B错误;对C:当时,曲线C为圆,故选项C错误;对D:当且时,曲线C为椭圆,故选项D错误;故选:A.2、C【解析】应用等比中项的性质有,结合已知求值即可.【详解】由等比数列的性质知:,,,所以,又,所以.故选:C3、C【解析】当平面时,三棱锥体积最大,根据棱长与球半径关系即可求出球半径,从而求出表面积.【详解】当平面时,三棱锥体积最大.又,则三棱锥体积,解得;故表面积.故选:C.【点睛】关键点点睛:本题考查三棱锥与球的组合体的综合问题,本题的关键是判断当平面时,三棱锥体积最大.4、C【解析】根据焦点弦的性质即可求出【详解】依题可知,,所以故选:C5、D【解析】利用相互独立事件概率乘法公式直接求解.【详解】甲、乙同时参加某次数学检测,成绩为优秀的概率分别为、,两人的检测成绩互不影响,则两人的检测成绩都为优秀的概率为.故选:D6、C【解析】根据含全称量词命题的否定可写出结果.【详解】全称命题的否定是特称命题,所以命题的否定是.故选:C7、C【解析】取,再根据的周期为4,可得,即可得解.【详解】因为,所以.时,,时,,时,,时,,所以集合,所以的子集的个数为,故选:C.8、C【解析】根据等比数列的性质对四个命题逐一分析,由此确定正确命题的个数.【详解】是等比数列可得(为定值)①为常数,故①正确②,故②正确③为常数,故③正确④不一定为常数,故④错误故选C.【点睛】本小题主要考查等比数列的性质,属于基础题.9、D【解析】由复数除法求得后可得其共轭复数【详解】由题意,∴故选:D10、A【解析】由题意设直线方程为,根据点在直线上求参数即可得方程.【详解】由题设,令直线方程为,所以,可得.所以直线方程为.故选:A.11、B【解析】求解命题为真命题的充要条件,再利用集合包含关系判断【详解】命题“”为真命题,则≤1,只有是的真子集,故选项B符合题意故选:B12、C【解析】根据焦半径公式即可求出【详解】因为,所以,所以故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设两条曲线交点为根据椭圆和抛物线对称性知,不妨点A在第一象限,由A在抛物线上得,A在椭圆上得.则由条件得:.解得(舍去)14、【解析】根据给定条件求出,构造新数列并借助单调性求解作答.【详解】在数列中,,当,时,,则有,而满足上式,因此,,,显然数列是递增数列,且,,又对任意恒成立,则,所以实数的取值范围为.故答案为:【点睛】思路点睛:给定数列的前项和或者前项积,求通项时,先要按和分段求,然后看时是否满足时的表达式,若不满足,就必须分段表达.15、【解析】由焦距可得c,长轴长得到a,再根据可得答案.【详解】因为椭圆的长轴长为4,则,焦距为2,由,得,则椭圆的标准方程为:.故答案为:.16、(1)的最小正周期为,的最大值为1(2)【解析】(1)直接根据的表达式和正弦函数的性质可得到的最小正周期和最大值;(2)先根据求得角的大小为,然后在中利用余弦定理求得,最后根据三角形的面积公式即可【小问1详解】已知则的最小正周期为:则的最大值为:【小问2详解】由可得:()或()又为锐角,则可得:.在中,由余弦定理可得:,即又,解得:则的面积为: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,等式右边可化为余弦定理形式,根据求角即可(2)由余弦定理结合均值不等式可求出的最大值,即可求出三角面积的最大值.【详解】(1)由得:,即:.∴,又,∴.(2)由,当且仅当等号成立.得:..【点睛】本题主要考查了余弦定理,均值不等式,三角形面积公式,属于中档题.18、(1);(2).【解析】(1)根据已知求出即得椭圆的方程;(2)设l的方程为,,,联立直线和椭圆的方程得到韦达定理,根据得到,即得直线l的方程.【小问1详解】解:椭圆的焦距是4,所以焦点坐标是,.因为点在G上,所以,所以,.所以椭圆G的方程是.【小问2详解】解:显然直线l不垂直于x轴,可设l的方程为,,,将直线l的方程代入椭圆G的方程,得,则,.因为,所以,则,即,由,得,.所以,解得,即,所以直线l的方程为.19、(1)直线的普通方程为;曲线C的直角坐标方程为(2)【解析】(1)根据转换关系将参数方程和极坐标方程转化为直角坐标方程即可;(2)将直线的参数方程化为标准形式,代入曲线C的直角坐标方程,设点A,B对应的参数分别为,利用韦达定理即可得出答案.【小问1详解】解:将直线的参数方程中的参数消去得,则直线的普通方程为,由曲线C的极坐标方程为,得,即,由得曲线C的直角坐标方程为;【小问2详解】解:点满足,故点在直线上,将直线的参数方程化为标准形式(为参数),代入曲线C的直角坐标方程为,得,设点A,B对应的参数分别为,则,所以.20、(1)(2)【解析】(1)由等差数列的性质结合内角和定理得出A的大小;(2)先由余弦定理,结合,,得到的关系式,再由的面积为,得到的关系式,两式联立可求出,进而可确定结果.【小问1详解】因为B,A,C成等差数列,所以,所以.【小问2详解】因为,,由余弦定理可得:;又的面积为,所以,所以,所以,所以周长为.21、(1);(2).【解析】(1)根据条件列关于首项与公比的方程组,解得结果代入等比数列通项公式即可;(2)利用错位相减法求和即可.【详解】解析:(1)由题意可得:,∴
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