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文档简介

上海市罗店中学2026届高二数学第一学期期末检测模拟试题注意事项: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.已知抛物线C:,焦点为F,点到在抛物线上,则()A.3 B.2C. D.2.已知数列中,其前项和为,且满足,数列的前项和为,若对恒成立,则实数的值可以是()A. B.2C.3 D.3.杨辉三角是二项式系数在三角形中的一种几何排列,在中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中就有出现.在欧洲,帕斯卡(1623~1662)在1654年发现这一规律,比杨辉要迟了393年.如图所示,在“杨辉三角”中,从1开始箭头所指的数组成一个锯齿形数列:1,2,3,3,6,4,10,5,…,则在该数列中,第37项是A.153 B.171C.190 D.2104.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.5.已知圆的方程为,则圆心的坐标为()A. B.C. D.6.已知椭圆C的焦点为,过F2的直线与C交于A,B两点.若,,则C的方程为A. B.C. D.7.“椭圆的离心率为”是“”的()A.充要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件8.已知是函数的导函数,则()A0 B.2C.4 D.69.设函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是()A. B.C. D.10.已知直线与直线平行,则实数a值为()A.1 B.C.1或 D.11.若函数的导函数为偶函数,则的解析式可能是()A. B.C. D.12.如图,过拋物线的焦点的直线与拋物线交于两点,与其准线交于点(点位于之间)且于点且,则等于()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.直线与曲线有且仅有一个公共点.则b的取值范围是__________14.已知函数,则曲线在点处的切线方程为______.15.已知函数,有且只有一个零点,则实数的取值范围是_______.16.曲线在点处的切线方程为_____________________.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)如图,在多面体中,和均为等边三角形,D是的中点,.(1)证明:;(2)若,求多面体的体积.18.(12分)如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,底面ABCD,,M为BC中点,且.(1)求BC;(2)求二面角A-PM-B的正弦值.19.(12分)已知圆:与x轴负半轴交于点A,过A的直线交抛物线于B,C两点,且.(1)证明:点C的横坐标为定值;(2)若点C在圆内,且过点C与垂直的直线与圆交于D,E两点,求四边形ADBE的面积的最大值.20.(12分)已知函数.(1)若,求函数的单调区间;(2)设存在两个极值点,且,若,求证:.21.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,平面,,是的中点.(1)若为线段的中点,证明:平面;(2)线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求的长,若不存在,请说明理由.22.(10分)已知数列的前n项和为,且(1)证明数列是等比数列,并求出数列的通项公式;(2)在与之间插入n个数,使得包括与在内的这个数成等差数列,其公差为,求数列的前n项和

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】利用抛物线的定义求解.【详解】因为点在抛物线上,,解得,利用抛物线的定义知故选:D2、D【解析】由求出,从而可以求,再根据已知条件不等式恒成立,可以进行适当放大即可.【详解】若n=1,则,故;若,则由得,故,所以,,又因为对恒成立,当时,则恒成立,当时,,所以,,,若n为奇数,则;若n为偶数,则,所以所以,对恒成立,必须满足.故选:D3、C【解析】根据“杨辉三角”找出数列1,2,3,3,6,4,10,5,…之间的关系即可。【详解】由题意可得从第3行起的每行第三个数:,所以第行的第三个数为在该数列中,第37项为第21行第三个数,所以该数列的第37项为故选:C【点睛】本题主要考查了归纳、推理的能力,属于中等题。4、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.5、A【解析】将圆的方程配成标准方程,可求得圆心坐标.【详解】圆的标准方程为,圆心的坐标为.故选:A.6、B【解析】由已知可设,则,得,在中求得,再在中,由余弦定理得,从而可求解.【详解】法一:如图,由已知可设,则,由椭圆的定义有.在中,由余弦定理推论得.在中,由余弦定理得,解得所求椭圆方程为,故选B法二:由已知可设,则,由椭圆的定义有.在和中,由余弦定理得,又互补,,两式消去,得,解得.所求椭圆方程为,故选B【点睛】本题考查椭圆标准方程及其简单性质,考查数形结合思想、转化与化归的能力,很好的落实了直观想象、逻辑推理等数学素养7、C【解析】讨论椭圆焦点的位置,根据离心率分别求出参数m,由充分必要性的定义判断条件间的充分、必要关系.【详解】当椭圆的焦点在轴上时,,得;当椭圆的焦点在轴上时,,得故“椭圆的离心率为”是“”的必要不充分条件故选:C.8、D【解析】由导数运算法则求出导函数,再计算导数值【详解】由题意,,所以故选:D9、D【解析】由题意得当时,,根据题意作出函数的部分图象,再结合图象即可求出答案【详解】解:当时,,又,∴当时,,∴在上单调递增,在上单调递减,且;又,则函数图象每往右平移两个单位,纵坐标变为原来的倍,作出其大致图象得,当时,由得,或,由图可知,若对任意,都有,则,故选:D【点睛】本题主要考查函数的图象变换,考查数形结合思想,属于中档题10、A【解析】根据两直线平行的条件列方程,化简求得,检验后确定正确答案.【详解】由于直线与直线平行,所以,或,当时,两直线方程都为,即两直线重合,所以不符合题意.经检验可知符合题意.故选:A11、C【解析】根据题意,求出每个函数的导函数,进而判断答案.【详解】对A,,为奇函数;对B,,为奇函数;对C,,为偶函数;对D,,既不是奇函数也不是偶函数.故选:C.12、B【解析】由题可得,然后结合条件可得,即求.【详解】设于点,准线交轴于点G,则,又,∴,又于点且,∴BE∥AD,∴,即,∴,∴等于.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、或.【解析】根据曲线方程得曲线的轨迹是个半圆,数形结合分析得两种情况:(1)直线与半圆相切有一个交点;(2)直线与半圆相交于一个点,综合两种情况可得答案.【详解】由曲线,可得,表示以原点为圆心,半径为的右半圆,是倾斜角为的直线与曲线有且只有一个公共点有两种情况:(1)直线与半圆相切,根据,所以,结合图像可得;(2)直线与半圆的上半部分相交于一个交点,由图可知.故答案为:或.【点睛】方法点睛:处理直线与圆位置关系时,若两方程已知或圆心到直线的距离易表达,则用几何法;若方程中含有参数,或圆心到直线的距离的表达较繁琐,则用代数法;如果或有限制,需要数形结合进行分析.14、【解析】先求函数的导数,再利用导数的几何意义求函数在处的切线方程.【详解】,,,所以曲线在点处的切线方程为,即.故答案为:【点睛】本题考查导数的几何意义,重点考查计算能力,属于基础题型.15、【解析】由题知方程,,有且只有一个零点,进而构造函数,利用导数研究函数单调性与函数值得变化情况,作出函数的大致图像,数形结合求解即可.【详解】解:因为函数,,有且只有一个零点,所以方程,,有且只有一个零点,令,则,,令,则所以为上的单调递减函数,因为,所以当时,;当时,;所以当时,;当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,因为当趋近于时,趋近于,当趋近于时,趋近于,且,时,,故的图像大致如图所示,所以方程,,有且只有一个零点等价于或.所以实数的取值范围是故答案为:16、【解析】首先判定点在曲线上,然后利用导数的几何意义求得答案.【详解】由题意可知点在曲线上,而,故曲线在点处的切线斜率为,所以切线方程:,即,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)见详解(1).(2)16【解析】(1)证线面垂直从而证线线垂直.(2)把面体看成两个锥体,由已知线面垂直得高,并进一步可求锥体底面边长,从而得解.【小问1详解】因为,所以共面,连接、,因为和均为等边三角形,D是的中点,所以,,,所以面平,平面,【小问2详解】因为,,四边形是平行四边形,和均为等边三角形,D是的中点,所以,,平行四边形是正方形形,,.18、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件推导证得,再借助直角三角形中锐角的正切列式求解作答.(2)由给定条件建立空间直角坐标系,借助空间向量求解面面角作答【小问1详解】连结BD,如图,因底面ABCD,且平面ABCD,则,又,,平面PBD,于是得平面PBD,又平面PBD,则,有,又,则有,有,则,解得,所以.【小问2详解】依题意,DA,DC,DP两两垂直,以点D为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,由(1)知,,,,,,,,设平面AMP的法向量为,则,令,得,设平面BMP的法向量为,则,令,得,设二面角A-PM-B的平面角为,则,因此,,所以二面角A-PM-B的正弦值为.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设直线方程,与抛物线方程联立,设,,结合,得到,结合根与系数的关系,即可解得答案;(2)根据(1)所设,表示出弦长,再求出,进而表示出四边形ADBE的面积,据此求其最大值,【小问1详解】由题意知点的坐标为,易知直线的斜率存在且不为零,设直线:,,,联立,得,则,即,由韦达定理得,由,即,得,即,代入,得或,又抛物线开口向右,,所以点的横坐标为定值.【小问2详解】由(1)知点的坐标为,故,由(1)知点的坐标为,由点在圆内,得,解得,又,得的斜率,故的方程为,即,故圆心到直线的距离为,由垂径定理得,故,(),当且仅当时,有最大值,所以四边形的面积的最大值为.20、(1)在和上单调递增,在上单调递减;(2)证明见解析【解析】(1)首先求出函数的导函数,再令、,分别求出函数的单调区间;(2)先求出,构造函数,求出函数的导数,得到函数的单调区间,求出函数的最小值,从而证明结论【小问1详解】解:当时,,所以,令,解得或,令,解得,所以函数在和上单调递增,在上单调递减;【小问2详解】解:,,,因为存在两个极值点,,所以存在两个互异的正实数根,,所以,,则,所以,所以,令,则,,,在上单调递减,,而,即,21、(1)证明见解析;(2)存在点,且的长为,理由见解析.【解析】(1)取的中点为,连接,得到,结合面面平行的判定定理证得平面平面,进而得到平面;(2)以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,设,求得的法向量为和向量,结合向量的夹角公式列出方程,求得的值,即可求解.【小问1详解】证明:取的中点为,连接,因为分别为的中点,所以,又因为平面,且,所以平面平面,又由平面,所以平面.【小问2详解】解:以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立

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