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文档简介

2026届江苏省常州市省常中数学高二上期末预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知双曲线的离心率为,则该双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.2.已知为偶函数,且,则___________.3.如图所示,已知三棱锥,点,分别为,的中点,且,,,用,,表示,则等于()A. B.C. D.4.、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.45.已知椭圆的一个焦点坐标为,则的值为()A. B.C. D.6.已知椭圆上一点到椭圆一个焦点的距离是,则点到另一个焦点的距离为()A.2 B.3C.4 D.57.“x>1”是“x>0”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.已知实数,满足,则的最小值是()A. B.C. D.9.定义在R上的偶函数在上单调递增,且,则满足的x的取值范围是()A. B.C. D.10.如图,在直三棱柱中,D为棱的中点,,,,则异面直线CD与所成角的余弦值为()A. B.C. D.11.从2,4中选一个数字,从1,3,5中选两个数字,组成无重复数字的三位数的个数为()A.48 B.36C.24 D.1812.已知的二项展开式的各项系数和为32,则二项展开式中的系数为A5 B.10C.20 D.40二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.甲乙参加摸球游戏,袋子中装有3个黑球和1个白球,球的大小、形状、质量等均一样,若从袋中有放回地取1个球,再取1个球,若取出的两个球同色,则甲胜,若取出的两个球不同色则乙胜,求乙获胜的概率为_____14.设为等差数列的前n项和,若,,则______15.已知平面和两条不同的直线,则下列判断中正确的序号是___________.①若,则;②若,则;③若,则;④若,则;16.已知抛物线方程为,则其焦点坐标为__________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)已知函数.(1)求函数的单调区间;(2)当时,求函数的值域.18.(12分)已知:圆是的外接圆,边所在直线的方程为,中线所在直线的方程为,直线与圆相切于点.(1)求点和点的坐标;(2)求圆的方程.19.(12分)已知抛物线C:经过点(1,-1).(1)求抛物线C的方程及其焦点坐标;(2)过抛物线C上一动点P作圆M:的一条切线,切点为A,求切线长|PA|的最小值.20.(12分)如图,在正方体中,为棱的中点.求证:(1)平面;(2)求直线与平面所成角的大小.21.(12分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆的标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:22.(10分)以直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线的极坐标方程为,曲线的参数方程是(为参数(1)求直线和曲线的普通方程;(2)直线与轴交于点,与曲线交于,两点,求

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、C【解析】求得,由此求得双曲线的渐近线方程.【详解】离心率,则,所以渐近线方程.故选:C2、8【解析】由已知条件中的偶函数即可计算出结果,【详解】为偶函数,且,.故答案为:83、A【解析】连接,先根据已知条件表示出,再根据求得结果.【详解】连接,如下图所示:因为为的中点,所以,又因为为的中点,所以,所以,故选:A.4、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.5、B【解析】根据题意得到得到答案.【详解】椭圆焦点在轴上,且,故.故选:B.6、C【解析】根据椭圆的定义,结合题意,即可求得结果.【详解】设椭圆的两个焦点分别为,故可得,又到椭圆一个焦点的距离是,故点到另一个焦点的距离为.故选:.7、A【解析】根据充分、必要条件间的推出关系,判断“x>1”与“x>0”的关系.【详解】“x>1”,则“x>0”,反之不成立.∴“x>1”是“x>0”的充分不必要条件.故选:A.8、A【解析】将化成,即可求出的最小值【详解】由可化为,所以,解得,因此最小值是故选:A9、B【解析】,再根据函数的奇偶性和单调性可得或,解之即可得解.【详解】解:,由题意可得或即或,解得或故选:B.10、A【解析】以C为坐标原点,分别以,,方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.运用异面直线的空间向量求解方法,可求得答案.【详解】解:以C为坐标原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.由已知可得,,,,则,,所以.又因为异面直线所成的角的范围为,所以异面直线与所成角的余弦值为.故选:A.11、B【解析】直接利用乘法分步原理分三步计算即得解.【详解】从中选一个数字,有种方法;从中选两个数字,有种方法;组成无重复数字的三位数,有个.故选:B12、B【解析】首先根据二项展开式的各项系数和,求得,再根据二项展开式的通项为,求得,再求二项展开式中的系数.【详解】因为二项展开式的各项系数和,所以,又二项展开式的通项为=,,所以二项展开式中的系数为.答案选择B【点睛】本题考查二项式展开系数、通项等公式,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##0.375【解析】先算出有放回地取两次的取法数,再算出取出两球不同色的取法数,根据古典概型的概率公式计算即可求得答案.【详解】有放回地取两球,共有种取法,两次取球不同色的取法有种,故乙获胜的概率为,故答案为:14、36【解析】利用等差数列前n项和的性质进行求解即可.【详解】因为为等差数列的前n项和,所以也成等差数列,即成等差数列,所以,故答案为:15、②④【解析】根据直线与直线,直线与平面的位置关系依次判断每个选项得到答案.详解】若,则或,异面,或,相交,①错误;若,则,②正确;若,则或或与相交,③错误;若,则,④正确;故答案为:②④.16、【解析】先将抛物线的方程转化为标准方程的形式,即可判断抛物线的焦点坐标为,从而解得答案.【详解】解:因为抛物线方程为,即,所以,,所以抛物线的焦点坐标为,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)单调递增区间(−∞,−1)和(4,+∞),单调递减区间(−1,4)(2)【解析】(1)求出,令,由导数的正负即可得到函数f(x)的单调递增区间和递减区间;(2)求出函数在区间中的单调性,求出极大值和极小值以及区间端点的函数值,比较大小即可得到答案【小问1详解】由函数得,令,解得x<−1或x>4,;令,解得−1<x<4,故函数f(x)的单调递增区间为(−∞,−1)和(4,+∞),单调递减区间为(−1,4);【小问2详解】由(1)可知,当x∈[−3,−1)时,,f(x)单调递增,当x∈(−1,4)时,,f(x)单调递减,当x∈(4,6]时,,f(x)单调递增,所以当x=−1时,函数f(x)取得极大值f(−1)=,当x=4时,函数f(x)取得极小值f(4)=,又,所以当x∈[−3,6]时,函数f(x)的值域为18、(1)A(1,7),(2)【解析】(1)与的的交点为点D,与的的交点为点A,联立解方程即可得出结果.(2)设圆P的圆心P为,由,,计算求解即可得出点坐标,由求得半径,进而可得出圆的方程.【小问1详解】由题可得:与的的交点为点D,故由,解得:,故与的的交点为点A,,解得:,故A(1,7)【小问2详解】设圆P的圆心P为,由与圆相切于点A,且的斜率为,则即,即,①又圆P为的外接圆,则BC为圆P的弦,又边BC所在直线的科率为,故根据垂径定理,有进而,即②,联立①②,解得:,即故,则圆P的方程为:.19、(1),焦点坐标为;(2)【解析】(1)将点代入抛物线方程求解出的值,则抛物线方程和焦点坐标可知;(2)设出点坐标,根据切线垂直于半径,根据点到点距离公式表示出,然后结合二次函数的性质求解出的最小值.【小问1详解】解:因为抛物线过点,所以,解得,所以抛物线的方程为:,焦点坐标为;【小问2详解】解:设,因为为圆的切线,所以,,所以,所以当时,四边形有最小值且最小值为.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)连接,交于,连接,推导出,由此能证明平面.(2)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出直线与平面所成角的大小.【详解】(1)证明:连接,交于,连接,∵在正方体中,是正方形,∴是中点,∵为棱的中点,∴,∵平面,平面,∴平面.(2)解:以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,设正方体中棱长为2,则,,,,,,,设平面的法向量,则,取,得,设直线与平面所成角的大小为,则,∴,∴直线与平面所成角的大小为.【点睛】(1)求直线与平面所成的角的一般步骤:①找直线与平面所成的角,即通过找直线在平面上的射影来完成;②计算,要把直线与平面所成的角转化到一个三角形中求解(2)作二面角的平面角可以通过垂线法进行,在一个半平面内找一点作另一个半平面的垂线,再过垂足作二面角的棱的垂线,两条垂线确定的平面和二面角的棱垂直,由此可得二面角的平面角21、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由可求出,结合离心率可知,进而可求出,即可求出标准方程.(2)由题意知,,则由直线的点斜式方程可得直线的解析式为,与椭圆进行联立,设,,结合韦达定理可得,从而由斜率的计算公式对进行整理化简从而可证明.【详解】(1)解:因为,所以.又因为离心率,所以,则,所以椭圆的标准方程是(2)证明:由题意知,,,则直线的解析式为,代入椭圆方程,得设,,则.又因为,,所以【点睛】关键点睛:本题第二问的关键是联立直线和椭圆的方程后,结合韦达定理,用表示交点横坐标的和与积,从而代入进行整理化简.22、(1),

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