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文档简介

2026届江苏省苏州市吴江汾湖高级中学高二上数学期末调研模拟试题注意事项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a,b为不相等实数,记,则M与N的大小关系为()A. B.C. D.不确定2.甲乙两名运动员在某项体能测试中的6次成绩统计如表:甲9816151514乙7813151722分别表示甲乙两名运动员这项测试成绩的平均数,分别表示甲乙两名运动员这项测试成绩的标准差,则有()A., B.,C., D.,3.攒(cuán)尖是我国古代建筑中屋顶的一种结构样式,多见于亭阁或园林式建筑.下图是一顶圆形攒尖,其屋顶可近似看作一个圆锥,其轴截面(过圆锥轴的截面)是底边长为,顶角为的等腰三角形,则该屋顶的面积约为()A. B.C. D.4.“”是“方程为双曲线方程”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5.在四面体OABC中,点M在线段OA上,且,N为BC中点,已知,,,则等于()A. B.C. D.6.下列说法正确的个数有()个①在中,若,则②是,,成等比数列的充要条件③直线是双曲线的一条渐近线④函数的导函数是,若,则是函数的极值点A.0 B.1C.2 D.37.已知数列为递增等比数列,,则数列的前2019项和()A. B.C. D.8.已知实数,满足约束条件则的最大值为()A.10 B.8C.4 D.209.已知直线,若异面,,则的位置关系是()A.异面 B.相交C.平行或异面 D.相交或异面10.已知命题,,则()A., B.,C., D.,11.等差数列中,已知,则()A.36 B.27C.18 D.912.已知关于的不等式的解集是,则的值是()A B.5C. D.7二、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.某校老年、中年和青年教师的人数见如表,采用分层抽样的方法调查教师的身体状况,在抽取的样本中,青年教师有人,则该样本的老年教师人数为______.类别老年教师中年教师青年教师合计人数90018001600430015.已知抛物线的焦点为,定点,若直线与抛物线相交于、两点(点在、中间),且与抛物线的准线交于点,若,则的长为______.16.直线l过点P(1,3),且它的一个方向向量为(2,1),则直线l的一般式方程为__________.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)已知椭圆与椭圆有共同的焦点,且椭圆经过点.(1)求椭圆的标准方程;(2)设为椭圆的左焦点,为椭圆上任意一点,为坐标原点,求的最小值.18.(12分)设数列的前n项和为,且满足.(1)证明为等比数列,并求数列通项公式;(2)在(1)的条件下,设,求数列的前项和.19.(12分)如图,四棱柱的底面为正方形,平面,,,点在上,且.(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值;(3)求平面与平面夹角的余弦值.20.(12分)已知抛物线y2=8x.(1)求出该抛物线的顶点、焦点、准线、对称轴、变量x的范围;(2)以坐标原点O为顶点,作抛物线的内接等腰三角形OAB,|OA|=|OB|,若焦点F是△OAB的重心,求△OAB的周长21.(12分)已知的展开式中只有第五项的二项式系数最大.(1)求该展开式中有理项的项数;(2)求该展开式中系数最大的项.22.(10分)已知圆,P(2,0),M点是圆Q上任意一点,线段PM的垂直平分线交半径MQ于点C,当M点在圆上运动时,点C的轨迹为曲线C(1)求曲线C方程;(2)已知直线l:x=8,A、B是曲线C上的两点,且不在x轴上,,垂足为,,垂足为,若D(3,0),且的面积是△ABD面积的5倍,求△ABD面积的最大值

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】利用作差法即可比较M与N的大小﹒【详解】因为,又,所以,即故选:A2、B【解析】根据给定统计表计算、,再比较、大小判断作答.【详解】依题意,,,,,所以,.故选:B3、B【解析】由轴截面三角形,根据已知可得圆锥底面半径和母线长,然后可解.【详解】轴截面如图,其中,,所以,所以,所以圆锥的侧面积.故选:B4、C【解析】先求出方程表示双曲线时满足的条件,然后根据“小推大”的原则进行判断即可.【详解】因方程为双曲线方程,所以,所以“”是“方程为双曲线方程”的充要条件.故选:C.5、B【解析】根据空间向量基本定理结合已知条件求解【详解】因为N为BC中点,所以,因为M在线段OA上,且,所以,所以,故选:B6、B【解析】根据三角函数、等比数列、双曲线和导数知识逐项分析即可求解.【详解】①在中,则有,因,所以,又余弦函数在上单调递减,所以,故①正确,②当且时,此时,但是,,不成等比数列,故②错误,③由双曲线可得双曲线的渐近线为,故③错误,④“”是“是函数的极值点”的必要不充分条件,故④错误.故选:B.7、C【解析】根据数列为递增的等比数列,,利用“”法求得,再代入等比数列的前n项和公式求解.【详解】因为数列为递增等比数列,所以,解得:,所以.故选:C【点睛】本题主要考查等比数列的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.8、A【解析】根据约束条件作出可行域,再将目标函数表示的一簇直线画出向可行域平移即可求解.【详解】作出可行域,如图所示转化为,令则,作出直线并平移使它经过可行域点,经过时,,解得,所以此时取得最大值,即有最大值,即故选:A.9、D【解析】以正方体为载体说明即可.【详解】如下图所示的正方体:和是异面直线,,;和是异面直线,,与是异面直线.所以两直线与是异面直线,,则的位置关系是相交或异面.故选:D10、C【解析】利用全称量词命题的否定可得出结论.【详解】命题为全称量词命题,该命题的否定为,.故选:C.11、B【解析】直接利用等差数列的求和公式及等差数列的性质求解.【详解】解:由题得.故选:B12、D【解析】由题意可得的根为,然后利用根与系数的关系列方程组可求得结果【详解】因为关于的不等式的解集是,所以方程的根为,所以,得,所以,故选:D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】由题意,总体中青年教师与老年教师比例为;设样本中老年教师的人数为x,由分层抽样的性质可得总体与样本中青年教师与老年教师的比例相等,即,解得.故答案为.考点:分层抽样.15、【解析】分别过点、作、垂直于抛物线的准线于、,则,求出直线的方程,可求得抛物线的焦点的坐标,可得出抛物线的标准方程,再将直线的方程与抛物线的方程联立,求出点的纵坐标,利用抛物线的定义可求得线段的长.【详解】如图,分别过点、作、垂直于抛物线的准线于、,则,由得,所以,,又,所以,直线的方程为,所以,,则,则抛物线的方程为,设点的纵坐标为,由,得或,因为点在、之间,则,所以,.故答案为:.16、【解析】根据直线方向向量求出直线斜率即可得直线方程.【详解】因为直线l的一个方向向量为(2,1),所以其斜率,所以l方程为:,即其一般式方程为:.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)设椭圆的方程为,将点的坐标代入椭圆的方程,求出的值,即可得出椭圆的方程;(2)设点,则,且,利用平面向量数量积的坐标运算结合二次函数的基本性质可求得的最小值.【小问1详解】(1)由题可设椭圆的方程为,由椭圆经过点,可得,解得或(舍).所以,椭圆的标准方程为.【小问2详解】解:易知,设点,则,且,,,则,当且仅当时,等号成立,故的最小值为.18、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)利用与的关系求数列的递推关系,即得证明结论,并根据等比数列求通项公式;(2)根据(1)的结果求出,再分和,求.【详解】(1)当时,,,当时,,与已知式作差得,即,又,∴,∴,故数列是以为首项,2为公比的等比数列,所以(2)由(1)知,∴,若,,若,,∴.【点睛】关键点点睛:本题的关键是第二问弄清楚数列与的前项和的关系,在分段求数列的前项和.19、(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)以为原点,所在的直线为轴的正方向建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量可得,即平面,再由线面垂直的性质可得答案;(2)设直线与平面所成角的为,可得答案;(3)由二面角的向量求法可得答案.【小问1详解】以为原点,所在的直线为轴的正方向建立空间直角坐标系,则,,,,,所以,,,设平面的一个法向量为,所以,即,令,则,所以,所以,所以平面,平面,所以.【小问2详解】,所以,由(1)平面的一个法向量为,设直线与平面所成角的为,所以直线与平面所成角的正弦值.【小问3详解】由已知为平面的一个法向量,且,由(1)平面的一个法向量为,所以,由图可得平面与平面夹角的余弦值为.20、(1)见解析;(2)2+4.【解析】(1)由抛物线的简单几何性质易得结果;(2)由|OA|=|OB|可知AB⊥x轴,又焦点F是△OAB的重心,则|OF|=|OM|=2.设A(3,m),代入y2=8x即可得到△OAB的周长【详解】(1)抛物线y2=8x的顶点、焦点、准线、对称轴、变量x的范围分别为(0,0),(2,0),x=-2,x轴,x≥0.(2)如图所示.由|OA|=|OB|可知AB⊥x轴,垂足为点M,又焦点F是△OAB的重心,则|OF|=|OM|.因为F(2,0),所以|OM|=|OF|=3.所以M(3,0).故设A(3,m),代入y2=8x得m2=24.所以m=2或m=-2.所以A(3,2),B(3,-2)所以|OA|=|OB|=.所以△OAB的周长为2+4.【点睛】本题考查了抛物线简单性质的应用,解题关键利用好三角形重心的性质,属于中档题.21、(1);(2)和【解析】(1)先求出,再写出二项式展开式的通项,令即可求解;(2)设第项系数最大,则,即可解得的值,进而可得展开式中系数最大的项.【详解】(1)由题意可得:,得,的展开式通项为,,要求展开式中有理项,只需令,所以所以有理项有5项,(2)设第项系数最大,则,即,即,解得:,因为,所以或所以,所以展开式中系数最大的项为和.【点睛】解二项式的题关键是求二项式展开式的通项,求有理项需要让的指数位置是整数,求展开式中系数最大的项需要满足第项的系数大于等于第项的系数,第项的系数大于等于第项的系数,属于中档题22、(1)(2)【解析】(1)由定义法求出曲线C的方程;(2)先判断出直线AB过定点H(2,0)或H(4,0).当AB过定点H(4,0),求出最大;当H(2,0)时,可设直线AB:.用“设而不求法”表示出,不妨设(),利用函数的单调性求出△ABD面积的最大值.【小问1详解】因为线段PM的垂直平分线交半径MQ于点C,所以,所以,符合椭圆的定义,所以点C的轨迹为以P、Q为焦点的椭圆,其中,所以,所以曲线C的方程为.【小问2详解】不妨设直线l:x=8交x轴于G(8,0),直线AB交x轴于H(h,0),则,.因为,,,所以.又因为的面积是△ABD面积的5倍,所以.因为G(8,0),D(3,0),所以,所以H(2,0)或H(4,0).当H(4,0)时,则

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