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文档简介

2026届安徽凤台一中数学高二上期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.设直线,.若,则的值为()A.或 B.或C. D.2.已知,,,执行如图所示的程序框图,输出值为()A. B.C. D.3.设函数,则曲线在点处的切线方程为()A. B.C. D.4.直线与圆相交于点,点是坐标原点,若是正三角形,则实数的值为A.1 B.-1C. D.5.命题“,都有”的否定为()A.,使得 B.,使得C.,使得 D.,使得6.在中国古代,人们用圭表测量日影长度来确定节气,一年之中日影最长的一天被定为冬至.从冬至算起,依次有冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,其日影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分日影长之和为31.5尺,小寒、雨水,清明日影长之和为28.5尺,则大寒、惊蛰、谷雨日影长之和为()A.25.5尺 B.34.5尺C.37.5尺 D.96尺7.函数的值域为()A. B.C. D.8.如图,在棱长为1的正方体中,点B到直线的距离为()A. B.C. D.9.已知函数,则的值为()A. B.0C.1 D.10.若,,则有()A. B.C. D.11.某学习小组研究一种卫星接收天线(如图①所示),发现其曲面与轴截面的交线为抛物线,在轴截面内的卫星波束呈近似平行状态射入形为抛物线的接收天线,经反射聚焦到焦点处(如图②所示).已知接收天线的口径(直径)为3.6m,深度为0.6m,则该抛物线的焦点到顶点的距离为()A.1.35m B.2.05mC.2.7m D.5.4m12.已知函数,要使函数有三个零点,则的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则曲线在点处的切线方程为___________.14.四棱锥A-BCDE中,底面BCDE为矩形,侧面ABC⊥底面BCDE,侧面ABE⊥底面BCDE,BC=2,CD=4(I)证明:AB⊥面BCDE;(II)若AD=2,求二面角C-AD-E的正弦值15.在中,,,,则__________.16.如图,按照以下规律排列的数阵中,第i行从左向右第j个数记为,如,,则______;令则______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)已知圆C的圆心在y轴上,且过点,(1)求圆C的方程;(2)已知圆C上存在点M,使得三角形MAB的面积为,求点M的坐标18.(12分)已知数列是等差数列,其前n项和为,,,数列满足(且),.(1)求和的通项公式;(2)求数列的前n项和.19.(12分)已知圆D经过点A(-1,0),B(3,0),C(1,2).(1)求圆D的标准方程;(2)若直线l:与圆D交于M、N两点,求线段MN的长度.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,平面平面,,.(1)证明:平面;(2)已知,,,且直线与平面所成角的正弦值为,求平面与平面夹角的余弦值.21.(12分)求满足下列条件的圆锥曲线方程的标准方程.(1)经过点,两点的椭圆;(2)与双曲线-=1有相同的渐近线且经过点的双曲线.22.(10分)在复数集C内方程有六个根分别为(1)解出这六个根;(2)在复平面内,这六个根对应的点分别为A,B,C,D,E,F;求多边形ABCDEF的面积

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】由两直线垂直可得出关于实数的等式,即可解得实数的值.【详解】因为,则,解得或.故选:A.2、A【解析】模拟程序运行可得程序框图的功能是计算并输出三个数中的最小数,计算三个数判断作答.【详解】模拟程序运行可得程序框图的功能是计算并输出三个数中的最小数,因,,,则,不成立,则,不成立,则,所以应输出的x值为.故选:A3、A【解析】利用导数的几何意义求解即可【详解】由,得,所以切线的斜率为,所以切线方程为,即,故选:A4、C【解析】由题意得,直线被圆截得的弦长等于半径.圆的圆心坐标,设圆半径为,圆心到直线的距离为,则由条件得,整理得所以,解得.选C5、A【解析】根据命题的否定的定义判断【详解】全称命题的否定是特称命题,命题“,都有”的否定为:,使得故选:A6、A【解析】由题意可知,十二个节气其日影长依次成等差数列,设冬至日的日影长为尺,公差为尺,利用等差数列的通项公式,求出,即可求出,从而得到答案【详解】设从冬至日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气其日影长依次成等差数列{},如冬至日的日影长为尺,设公差为尺.由题可知,所以,,,,故选:A7、C【解析】根据基本不等式即可求出【详解】因为,当且仅当时取等号,所以函数的值域为故选:C8、A【解析】以为坐标原点,以为单位正交基底,建立空间直角坐标系,取,,利用向量法,根据公式即可求出答案.【详解】以为坐标原点,以为单位正交基底,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,取,,则,,则点B到直线AC1的距离为.故选:A9、B【解析】求导,代入,求出,进而求出.【详解】,则,即,解得:,故,所以故选:B10、D【解析】对待比较的代数式进行作差,利用不等式基本性质,即可判断大小.【详解】因为,又,,故,则,即;因为,又,,故,则;综上所述:.故选:D.11、A【解析】根据题意先建立恰当的坐标系,可设出抛物线方程,利用已知条件得出点在抛物线上,代入方程求得p值,进而求得焦点到顶点的距离.【详解】如图所示,在接收天线的轴截面所在平面上建立平面直角坐标系xOy,使接收天线的顶点(即抛物线的顶点)与原点O重合,焦点F在x轴上设抛物线的标准方程为,由已知条件可得,点在抛物线上,所以,解得,因此,该抛物线的焦点到顶点的距离为1.35m,故选:A.12、A【解析】要使函数有三个解,则与图象有三个交点,数形结合即可求解.【详解】要使函数有三个解,则与图象有三个交点,因为当时,,所以,可得在上递减,在递增,所以,有最小值,且时,,当趋向于负无穷时,趋向于0,但始终小于0,当时,单调递减,由图像可知:所以要使函数有三个零点,则.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】对函数求导,由导数的几何意义可得切线的斜率,求得切点,由直线的点斜式方程可得所求切线的方程【详解】函数的导数为∴,.曲线在点处的切线方程为,即.故答案为:.14、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)推导出BE⊥BC,从而BE⊥平面ABC,进而BE⊥AB,由面ABE⊥面BCDE,得AB⊥BC,由此能证明AB⊥面BCDE(Ⅱ)以B为原点,所在直线分别为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角C﹣AD﹣E的正弦值【详解】由侧面底面,且交线为,底面为矩形所以平面,又平面,所以由面面,同理可证,又面在底面中,,由面,故,以为原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系,则,设平面的法向量,则,取所以平面的法向量,同理可求得平面的法向量.设二面角的平面角为,则故所求二面角的正弦值为.【点睛】本题考查线面垂直的证明,考查二面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是中档题15、【解析】由已知在中利用余弦定理可得的值,可求,可得,即可得解的值【详解】解:因为在中,,,,所以由余弦定理可得,所以,即,则故答案为:16、①.55②.【解析】令易知是首项为,公差为1的等差数列,写出通项公式,再应用累加法求及通项公式,结合求通项公式,进而可得,最后两次应用错位相减法求即可.【详解】由题设知:令,则是首项为,公差为1的等差数列,故,所以,即,由上可得:,则,而,所以,则,所以,,所以,令,则,所以,故,综上,,则.故答案为:,.【点睛】关键点点睛:通过图总结规律,易知是等差数列,应用累加法求,再由求通项公式,最后应用错位相减法求前n项和.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)或.【解析】(1)两点式求AB所在直线的斜率,结合点坐标求AB的垂直平分线,根据已知确定圆心、半径即可得圆C的方程;(2)求AB所在直线方程,几何关系求弦长,由三角形面积求点线距离,设M所在直线为,由点线距离公式列方程求参数,进而联立直线与圆C求M的坐标【小问1详解】由题意知,AB所在直线的斜率为,又,中点为,所以线段AB的垂直平分线为,即,联立,得,半径,所以圆C的方程为.【小问2详解】由题意,AB所在直线方程为,即,圆心到直线AB的距离为,故,因为三角形MAB的面积为,则点M到直线AB的距离为,设点M所在直线方程为,所以,所以或,当时,联立得:或,当时,联立,无解;所以或18、(1),;(2).【解析】(1)根据,列方程组即可求解数列的通项公式,根据可求数列的通项公式;(2)化简,利用裂项相消法求该数列前n项和.【小问1详解】设等差数列公差为d,∵,∴,∵公差,∴.由得,即,∴数列是首项为,公比为2的等比数列,∴;【小问2详解】∵,∴,.19、(1)(2)【解析】(1)设圆D的标准方程,利用待定系数法即可得出答案;(2)利用圆的弦长公式即可得出答案.【小问1详解】解:设圆D的标准方程,由题意可得,解得,所以圆D标准方程为;【小问2详解】解:由(1)可知圆心,半径,所以圆心D(1,0)到直线l:的距离,所以.20、(1)证明过程见解析;(2).【解析】(1)利用平面与平面垂直的性质得出直线与平面垂直,进而得出平面;(2)建立空间直角坐标系即可求解.【小问1详解】证明:因为平面平面,交线为且平面中,所以平面又平面所以又,且所以平面【小问2详解】解:由(1)知,平面且所以、、两两垂直因此以原点,建立如图所示的空间直角坐标系因为,,,设所以,,,,由(1)知,平面所以为平面的法向量且因为直线与平面所成角的正弦值为所以解得:所以,又,,所以,,,设平面与平面的法向量分别为:,所以,令,则令,则,,即设平面与平面夹角为则所以平面与平面夹角的余弦值为.21、(1);(2)【解析】(1)由题意可得,,从而可求出椭圆的标准方程,(2)由题意设双曲线的共渐近线方程为,再将的坐标代入方程可求出的值,从而可求出双曲线方程【小问1详解】因为,所以P、Q分别是椭圆长轴和短轴上的端点,且椭圆的焦点在x轴上,所以,

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