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文档简介

2026届福建省永安市第三中学高二上数学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.已知抛物线过点,则抛物线的焦点坐标为()A. B.C. D.2.已知双曲线,过左焦点且与轴垂直的直线与双曲线交于、两点,若弦的长恰等于实铀的长,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.3.已知空间向量,,,下列命题中正确的个数是()①若与共线,与共线,则与共线;②若,,非零且共面,则它们所在的直线共面;⑧若,,不共面,那么对任意一个空间向量,存在唯一有序实数组,使得;④若,不共线,向量,则可以构成空间的一个基底.A.0 B.1C.2 D.34.在平面直角坐标系xOy中,点(0,4)关于直线x-y+1=0的对称点为()A.(-1,2) B.(2,-1)C.(1,3) D.(3,1)5.若的解集是,则等于()A.-14 B.-6C.6 D.146.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知,则的面积为()A. B.C. D.7.()A.-2 B.-1C.1 D.28.曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.9.已知圆与抛物线的准线相切,则实数p的值为()A.2 B.6C.3或8 D.2或610.《莱茵德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把个面包分给个人,使每个人所得成等差数列,且使较大的三份之和的是较小的两份之和,则最小的一份为()A. B.C. D.11.在各项都为正数的等比数列中,首项,前3项和为21,则()A.84 B.72C.33 D.18912.与空间向量共线的一个向量的坐标是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在数列中,,,,若数列是递减数列,数列是递增数列,则______14.双曲线的焦距为____________15.平面内n条直线两两相交,且任意三条直线不过同一点,将其交点个数记为,若规定,则,,_________,_________,(用含n的式子表示)16.已知等差数列的前n项和为,,则___________.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)设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和为.18.(12分)已知圆:,直线:.圆与圆关于直线对称(1)求圆的方程;(2)点是圆上的动点,过点作圆的切线,切点分别为、.求四边形面积的取值范围19.(12分)如图,在直三棱柱中,,,与交于点,为的中点,(1)求证:平面;(2)求证:平面平面20.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,∠DAB=60°,PD⊥底面ABCD,点F为棱PD的中点,二面角的余弦值为.(1)求PD的长;(2)求异面直线BF与PA所成角的余弦值;(3)求直线AF与平面BCF所成角的正弦值.21.(12分)已知等差数列满足,(1)求数列的通项公式及前10项和;(2)等比数列满足,,求和:22.(10分)已知椭圆,四点中,恰有三点在椭圆上(1)求椭圆的方程;(2)设直线不经过点,且与椭圆相交于不同的两点.若直线与直线的斜率之和为,证明:直线过一定点,并求此定点坐标

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】把点代入抛物线方程求出,再化成标准方程可得解.【详解】因为抛物线过点,所以,所以抛物线方程为,方程化成标准方程为,故抛物线的焦点坐标为.故选:D.2、B【解析】求出,进而求出,之间的关系,即可求解结论【详解】解:由题意,直线方程为:,其中,因此,设,,,,解得,得,,弦的长恰等于实轴的长,,,故选:B3、B【解析】用向量共线或共面的基本定理即可判断.【详解】若与,与共线,,则不能判定,故①错误;若非零向量共面,则向量可以在一个与组成的平面平行的平面上,故②错误;不共面,意味着它们都是非零向量,可以作为一组基底,故③正确;,∴与共面,故不能组成一个基底,故④错误;故选:C.4、D【解析】设出点(0,4)关于直线的对称点的坐标,根据题意列出方程组,解方程组即可【详解】解:设点(0,4)关于直线x-y+1=0的对称点是(a,b),则,解得:,故选:D5、A【解析】由一元二次不等式的解集,结合根与系数关系求参数a、b,即可得.【详解】∵的解集为,∴-5和2为方程的两根,∴有,解得,∴.故选:A.6、A【解析】由余弦定理计算求得角,根据三角形面积公式计算即可得出结果.【详解】由余弦定理得,,∴,∴,故选:A7、A【解析】利用微积分基本定理计算得到答案.【详解】.故选:.【点睛】本题考查了定积分的计算,意在考查学生的计算能力.8、A【解析】利用切点和斜率求得切线方程.【详解】由,有曲线在点处的切线方程为,整理为故选:A9、D【解析】由抛物线准线与圆相切,结合抛物线方程,令求切线方程且抛物线准线方程为,即可求参数p.【详解】圆的标准方程为:,故当时,有或,所以或,得或6故选:D10、A【解析】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,可得,,求出,根据等差数列的通项公式,得到关于关系式,即可求出结论.【详解】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,依题意可得,,,,解得,.故选:A.【点睛】本题以数学文化为背景,考查等差数列的前项和、通项公式基本量的计算,等差数列的性质应用是解题的关键,属于中档题.11、A【解析】分析:设等比数列的公比为,根据前三项的和为列方程,结合等比数列中,各项都为正数,解得,从而可以求出的值.详解:设等比数列的公比为,首项为3,前三项的和为,,解之得或,在等比数列中,各项都为正数,公比为正数,舍去),,故选A.点睛:本题考查以一个特殊的等比数列为载体,通过求连续三项和的问题,着重考查了等比数列的通项,等比数列的性质和前项和等知识点,属于简单题.12、C【解析】根据空间向量共线的坐标表示即可得出结果.【详解】.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据所给条件可归纳出当时,,利用迭代法即可求解.【详解】因为,,,所以,即,,且是递减数列,数列是递增数列或(舍去),,,故可得当时,,故答案为:14、【解析】根据双曲线的方程求出,再求焦距的值.【详解】因为双曲线方程为,所以,.双曲线的焦距为.故答案为:.15、①.6;②..【解析】利用第条直线与前条直线相交有个交点得出与的关系后可得结论【详解】第4条直线与前三条直线有3个交点,因此,同理,由此得到第条直线与前条直线相交有个交点,所以,即所以故答案为:6;16、36【解析】根据等比数列下标和性质得到,再根据等差数列前项和公式计算可得;【详解】解:因,所以,所以;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)利用可求得结果;(2)由(1)可得,利用裂项相消法可求得结果.【小问1详解】当时,;当时,,;经检验:满足;综上所述:.【小问2详解】由(1)得:,.18、(1)(2)【解析】(1)圆关于直线对称,半径不变,只需求出圆心对称的坐标即可.(2)将四边形面积分成两个全等的直角三角形,利用直角三角形的性质,一条直角边不变时,斜边与另外一条直角边的大小成正相关,从而得到面积的最小值与最大值.【小问1详解】由题可知的圆心为,圆的半径与之相同,圆心与之关于对称,设的圆心为,故可根据中点在对称的直线上得到①,根据斜率相乘为-1得到②,联立①②可得,所以圆心坐标为,且半径为,故的方程为【小问2详解】连接,将四边形分割成两个全等的直角三角形,所以有,四边形面积的范围可转化为MP长度的范围,在中,根据勾股定理可知,因为半径长度不变,所以最大时最大;所以最小时最小;画出如下图,当动点P移动至在时面积最小,时面积最大;设点P的坐标为,所以有,解得,所以,,所以,所以;,所以.所以19、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)根据直棱柱的性质、平行四边形的性质,结合三角形中位线定理、线面平行的判定定理进行证明即可;(2)根据直棱柱的性质、菱形的判定定理和性质,结合线面垂直的判定定理、面面垂直的判定定理进行证明即可.【小问1详解】在直三棱柱中,,且四边形平行四边形,又,则为的中点,又为的中点,故,即:,且平面,平面,所以平面;【小问2详解】在直三棱柱中,平面,平面,则,且,,平面,故平面,因为平面,所以,又在平行四边形中,,则四边形菱形,所以,且,平面,故平面,因为平面,所以平面平面.20、(1)(2)(3)【解析】(1)以为轴,为轴,轴与垂直,建立如图所示的空间直角坐标系,写出各点坐标,设,,由空间向量法求二面角,从而求得,得长;(2)由空间向量法求异面直线所成的角;(3)由空间向量法求线面角【小问1详解】以为轴,为轴,轴与垂直,由于菱形中,轴是的中垂线,建立如图坐标系,则,,,设,,,,设平面一个法向量为,则,令,则,,即,平面的一个法向量是,因为二面角余弦值为.所以,(负值舍去)所以;【小问2详解】由(1),,,,所以异面直线BF与PA所成角的余弦值为【小问3详解】由(1)平面的一个法向量为,又,,所以直线AF与平面BCF所成角的正弦值为21、(1),175(2)【解析】(1)由已知结合等差数列的通项公式先求出公差,然后结合通项公式及求和公式即可求解;(2)结合等比数列的性质先求出,然后结合等比数列性质及求和公式可求【小问1详解】解:等差数列满足,,所以,,;【小问2详解】解:因为等比数列满足,,所以或(舍去),由等比数列的性质可知,是以1为首项,4为公比的等比数列,所以,所以22、(1)(2)证明见解析,定点【解析】(1)先判断出在椭圆上,再代入求椭圆方程;(2)假设斜率存在,设出直线,利用斜率之和为,求出之间的关系,即可求出定点,再说明斜率不存在时,直线仍过该点即可.【

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