江西省名师联盟2026届数学高二上期末经典试题含解析_第1页
江西省名师联盟2026届数学高二上期末经典试题含解析_第2页
江西省名师联盟2026届数学高二上期末经典试题含解析_第3页
江西省名师联盟2026届数学高二上期末经典试题含解析_第4页
江西省名师联盟2026届数学高二上期末经典试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

江西省名师联盟2026届数学高二上期末经典试题注意事项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.在棱长均为1的平行六面体中,,则()A. B.3C. D.62.圆()上点到直线的最小距离为1,则A.4 B.3C.2 D.13.已知等比数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.4.数学美的表现形式不同于自然美或艺术美那样直观,它蕴藏于特有的抽象概念,公式符号,推理论证,思维方法等之中,揭示了规律性,是一种科学的真实美.平面直角坐标系中,曲线:就是一条形状优美的曲线,对于此曲线,给出如下结论:①曲线围成的图形的面积是;②曲线上的任意两点间的距离不超过;③若是曲线上任意一点,则的最小值是其中正确结论的个数为()A. B.C. D.5.设是公比为的等比数列,则“”是“为递增数列”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件6.已知双曲线:()的离心率为,则的渐近线方程为()A. B.C. D.7.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()A.8 B.16C. D.8.函数的导函数的图像如图所示,则()A.为的极大值点B.为的极大值点C.为的极大值点D.为的极小值点9.若且,则下列选项中正确的是()A B.C. D.10.直线与椭圆交于两点,以线段为直径的圆恰好经过椭圆的左焦点,则此椭圆的离心率为()A B.C. D.11.已知角为第二象限角,,则的值为()A. B.C. D.12.复数的共轭复数是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知抛物线:,过焦点作倾斜角为的直线与交于,两点,,在的准线上的投影分别为,两点,则__________.14.若函数的递增区间是,则实数______.15.命题“任意,”为真命题,则实数a的取值范围是______.16.程大位《算法统宗》里有诗云“九百九十六斤棉,赠分八子做盘缠.次第每人多十七,要将第八数来言.务要分明依次弟,孝和休惹外人传.”意为:996斤棉花,分别赠送给8个子女做旅费,从第一个开始,以后每人依次多17斤,直到第八个孩子为止.分配时一定要等级分明,使孝顺子女的美德外传,则第七个孩子分得斤数为___________.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)已知抛物线的顶点是坐标原点,焦点在轴的正半轴上,是抛物线上的点,点到焦点的距离为1,且到轴的距离是(1)求抛物线的标准方程;(2)假设直线通过点,与抛物线相交于,两点,且,求直线的方程18.(12分)已知O为坐标原点,、为椭圆C的左、右焦点,,P为椭圆C的上顶点,以P为圆心且过、的圆与直线相切(1)求椭圆C的标准方程;(2)若过点作直线l,交椭圆C于M,N两点(l与x轴不重合),在x轴上是否存在一点T,使得直线TM与TN的斜率之积为定值?若存在,请求出所有满足条件的点T的坐标;若不存在,请说明理由19.(12分)已知数列满足,.(1)证明:数列为等差数列.(2)求数列的前项和.20.(12分)已知等差数列的前n项和为,若公差,且,,成等比数列.(1)求的通项公式;(2)求数列的前n项和.21.(12分)在数列中,,是与的等差中项,(1)求证:数列是等差数列(2)令,求数列的前项的和22.(10分)在四棱锥中,底面ABCD为菱形,,侧面为等腰直角三角形,,,点E为棱AD的中点(1)求证:平面ABCD;(2)求直线AB与平面PBC所成角的正弦值

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、C【解析】设,,,利用结合数量积的运算即可得到答案.【详解】设,,,由已知,得,,,,所以,所以.故选:C2、A【解析】根据题意可得,圆心到直线的距离等于,即,求得,所以A选项是正确的.【点睛】判断直线与圆的位置关系的常见方法:(1)几何法:利用d与r的关系.(2)代数法:联立方程之后利用判断.(3)点与圆的位置关系法:若直线恒过定点且定点在圆内,可判断直线与圆相交.上述方法中常用的是几何法,点与圆的位置关系法适用于动直线问题3、A【解析】由,可得等比数列公比q=2,利用等比数列求和公式和通项公式即可求.【详解】设等比数列的公比为q,则,.故选:A.4、C【解析】结合已知条件写出曲线的解析式,进而作出图像,对于①,通过图像可知,所求面积为四个半圆和一个正方形面积之和,结合数据求解即可;对于②,根据图像求出曲线上的任意两点间的距离的最大值即可判断;对于③,将问题转化为点到直线的距离,然后利用圆上一点到直线的距离的最小值为圆心到直线的距离减去半径即可求解.【详解】当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:;当且时,曲线的方程可化为:,曲线的图像如下图所示:由上图可知,曲线所围成的面积为四个半圆的面积与边长为的正方形的面积之和,从而曲线所围成的面积,故①正确;由曲线的图像可知,曲线上的任意两点间的距离的最大值为两个半径与正方形的边长之和,即,故②错误;因为到直线的距离为,所以,当最小时,易知在曲线的第一象限内的图像上,因为曲线的第一象限内的图像是圆心为,半径为的半圆,所以圆心到的距离,从而,即,故③正确,故选:C.5、D【解析】当时,不是递增数列;当且时,是递增数列,但是不成立,所以选D.考点:等比数列6、A【解析】先根据双曲线的离心率得到,然后由,得,即为所求的渐近线方程,进而可得结果【详解】∵双曲线的离心率,∴又由,得,即双曲线()的渐近线方程为,∴双曲线的渐近线方程为故选:A7、C【解析】画出直观图,利用椎体体积公式进行求解.【详解】画出直观图,为四棱锥A-BCDE,其中BC=4,BE=2,AE=2,且BE,AE,DE两两垂直,故体积为.故选:C8、A【解析】由导函数的图像可得函数的单调区间,从而可求得函数的极值【详解】由的图像可知,在和上单调递减,在和上单调递增,所以为的极大值点,和为的极小值点,不是函数的极值点,故选:A9、C【解析】对于A,作商比较,对于B,利用基本不等式的推广式判断,对于C,利用在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积判断,对于D,利用放缩法判断【详解】,故错误;,故错误;在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积(必修三阅读材料割圆术),则,故正确;,故错误故选:C【点睛】关键点点睛:此题考查不等式的综合应用,考查基本不等式的推广式的应用,考查放缩法的应用,对于C项解题的关键是利用了在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积求解,考查数学转化思想,属于难题10、D【解析】根据题意作出示意图,根据圆的性质以及直线的倾斜角求解出的长度,再根据椭圆的定义求解出的关系,则椭圆离心率可求.【详解】设椭圆的左右焦点分别为,如下图:因为以线段为直径的圆恰好经过椭圆的左焦点,所以且,所以,又因为的倾斜角为,所以,所以为等边三角形,所以,所以,因为,所以,所以,所以,所以,故选:D.11、C【解析】由同角三角函数关系可得,进而直接利用两角和的余弦展开求解即可.【详解】∵,是第二象限角,∴,∴.故选:C.12、B【解析】因,故其共轭复数.应选B.考点:复数的概念及运算.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,则,将直线方程与抛物线方程联立,结合韦达定理即得.【详解】由抛物线:可知则焦点坐标为,∴过焦点且斜率为的直线方程为,化简可得,设,则,由可得,所以则故答案为:14、【解析】求得二次函数的单调增区间,即可求得参数的值.【详解】因为二次函数开口向上,对称轴为,故其单调增区间为,又由题可知:其递增区间是,故.故答案为:.15、【解析】分离常数,将问题转化求函数最值问题.【详解】任意,恒成立恒成立,故只需,记,,易知,所以.故答案为:16、167【解析】由题设知8个孩子分得斤数是公差为17的等差数列,设第一个孩子分得斤,应用等差数列前n项和公式求,进而由等差数列通项公式求即可.【详解】由题意,设第一个孩子分得斤,则,所以,可得,故斤.故答案为:167.三、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)根据抛物线的定义,结合到焦点、轴的距离求,写出抛物线方程.(2)直线的斜率不存在易得与不垂直与题设矛盾,设直线方程联立抛物线方程,应用韦达定理求,,进而求,由题设向量垂直的坐标表示有求直线方程即可.【详解】(1)由己知,可设抛物线的方程为,又到焦点的距离是1,∴点到准线的距离是1,又到轴的距离是,∴,解得,则抛物线方程是(2)假设直线的斜率不存在,则直线的方程为,与联立可得交点、的坐标分别为,,易得,可知直线与直线不垂直,不满足题意,故假设不成立,∴直线的斜率存在.设直线为,整理得,设,,联立直线与抛物线的方程得,消去,并整理得,于是,,∴,又,因此,即,∴,解得或当时,直线的方程是,不满足,舍去当时,直线的方程是,即,∴直线的方程是18、(1);(2)存在;.【解析】(1)根据给定条件求出a,c,b即可作答.(2)联立直线l与椭圆C的方程,利用斜率坐标公式并结合韦达定理计算即可推理作答.【小问1详解】依题意,,,,由椭圆定义知:椭圆长轴长,即,而半焦距,即有短半轴长,所以椭圆C的标准方程为:【小问2详解】依题意,设直线l方程为,由消去x并整理得,设,,则,,假定存在点,直线TM与TN的斜率分别为,,,要使为定值,必有,即,当时,,,当时,,,所以存在点,使得直线TM与TN的斜率之积为定值【点睛】方法点睛:求定值问题常见的方法有两种:(1)从特殊入手,求出定值,再证明这个值与变量无关(2)直接推理、计算,并在计算推理的过程中消去变量,从而得到定值19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由结合等差数列的定义证明即可;(2)由结合错位相减法得出前项和.【小问1详解】在两边同时除以,得:,,故数列是以1为首项,1为公差的等差数列;【小问2详解】由(1)得:,,①②①②得:所以.20、(1);(2).【解析】(1)由等差数列的通项公式、前n项和公式结合等比数列的性质列方程可得数列首项与公差,即可得解;(2)由,结合裂项相消法即可得解.【详解】(1)因为数列为等差数列,,,,成等比数列,所以,所以,即,又因为,所以,所以;(2)因为,所以.【点睛】本题考查了等差数列与等比数列的综合应用及裂项相消法的应用,考查了运算求解能力,属于中档题.21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)求得,利用等差数列的定义可证得结论成立;(2)求出,可计算得出,利用并项求和法可求得数列的前项的和.小问1详解】解:由题意知是与的等差中项,可得,可得,则,可得,所以,,又由,可得,所以数列是首项和公差均为的等差数列.【小问2详解】解:由(1)可得:,,对任意的,,因此,.22、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)题中易得,,利用勾股定理可得,从而可证得线面垂直;(2)以E为原点,EA为x轴,EB为y轴,EP为z

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论