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文档简介

2026届陕西省蓝田县高二上数学期末学业水平测试试题注意事项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.已知抛物线的焦点坐标是,则抛物线的标准方程为A. B.C. D.2.等差数列中,若,则()A.42 B.45C.48 D.513.古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A,B的距离之比为定值的点的轨迹是圆”.后来,人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆.在平面直角坐标系中,,点P满足,设点P的轨迹为C,下列结论正确的是()A.C的方程为B.当A,B,P三点不共线时,面积的最大值为24C.当A,B,P三点不共线时,射线是的角平分线D.在C上存在点M,使得4.按照小李的阅读速度,他看完《三国演义》需要40个小时.2021年12月20日,他开始阅读《三国演义》,当天他读了20分钟,从第二天开始,他每天阅读此书的时间比前一天增加10分钟,则他恰好读完《三国演义》的日期为()A.2022年1月8日 B.2022年1月9日C.2022年1月10日 D.2022年1月11日5.下列命题中正确的个数为()①若向量,与空间任意向量都不能构成基底,则;②若向量,,是空间一组基底,则,,也是空间的一组基底;③为空间一组基底,若,则;④对于任意非零空间向量,,若,则A.1 B.2C.3 D.46.已知双曲线,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.7.已知函数,的导函数,的图象如图所示,则的极值情况为()A.2个极大值,1个极小值 B.1个极大值,1个极小值C.1个极大值,2个极小值 D.1个极大值,无极小值8.已知函数,要使函数有三个零点,则的取值范围是()A. B.C. D.9.已知一个圆锥体积为,任取该圆锥的两条母线a,b,若a,b所成角的最大值为,则该圆锥的侧面积为()A. B.C. D.10.已知定义在R上的函数满足,且当时,,则下列结论中正确的是()A. B.C. D.11.某手机上网套餐资费:每月流量500M以下(包含500M),按20元计费;超过500M,但没超过1000M(包含1000M)时,超出部分按0.15元/M计费;超过1000M时,超出部分按0.2元/M计费,流量消费累计的总流量达到封顶值(15GB)则暂停当月上网服务.若小明使用该上网套餐一个月的费用是100元,则他的上网流量是()A.800M B.900MC.1025M D.1250M12.已知曲线,下列命题错误的是()A.若,则是椭圆,其焦点在轴上B.若,则是圆,其半径为C.若,则是双曲线,其渐近线方程为D.若,,为上任意一点,,为曲线的两个焦点,则二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若两平行直线3x-2y-1=0,6x+ay+c=0之间的距离为,则的值为________14.如图,棱长为2的正方体中,E,F分别为棱、的中点,G为面对角线上一个动点,则三棱锥的外接球表面积的最小值为___________.15.在平面直角坐标系中,双曲线左、右焦点分别为,,点M是双曲线右支上一点,,则双曲线的渐近线方程为___________.16.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).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)如图,在正方体中,为的中点,点在棱上(1)若,证明:与平面不垂直;(2)若平面,求平面与平面的夹角的余弦值18.(12分)已知数列{}的前n项和为,且2=3-3(n∈)(1)求数列{}的通项公式(2)若=(n+1),求数列{}的前n项和19.(12分)设锐角三角形ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c,.(1)求B的大小(2)若,,求b.20.(12分)已知是等差数列,是各项都为正数的等比数列,,再从①;②;③这三个条件中选择___________,___________两个作为已知.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.21.(12分)已知是椭圆的两个焦点,P为C上一点,O为坐标原点(1)若为等边三角形,求C的离心率;(2)如果存在点P,使得,且的面积等于16,求b的值和a的取值范围.22.(10分)已知函数.(1)设x=2是函数f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当时,.

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】根据抛物线的焦点坐标得到2p=4,进而得到方程.【详解】抛物线的焦点坐标是,即p=2,2p=4,故得到方程为.故答案为D.【点睛】这个题目考查了抛物线的标准方程的求法,题目较为简单.2、C【解析】结合等差数列的性质求得正确答案.【详解】依题意是等差数列,,.故选:C3、C【解析】根据题意可求出C的方程为,即可根据题意判断各选项的真假【详解】对A,由可得,化简得,即,A错误;对B,当A,B,P三点不共线时,点到直线的最大距离为,所以面积的最大值为,B错误;对C,当A,B,P三点不共线时,因为,所以射线是的角平分线,C正确;对D,设,由可得点的轨迹方程为,而圆与圆的圆心距为,两圆内含,所以这样的点不存在,D错误故选:C4、B【解析】由等差数列前n项和列不等式求解即可.【详解】由题知,每天的读书时间为等差数列,首项为20,公差为10,记n天读完.则40小时=2400分钟,令,得或(舍去),故,即第21天刚好读完,日期为2022年1月9日.故选:B5、C【解析】根据题意、空间向量基底的概念和共线的运算即可判断命题①②③,根据空间向量的平行关系即可判断命题④.【详解】①:向量与空间任意向量都不能构成一个基底,则与共线或与其中有一个为零向量,所以,故①正确;②:由向量是空间一组基底,则空间中任意一个向量,存在唯一的实数组使得,所以也是空间一组基底,故②正确;③:由为空间一组基底,若,则,所以,故③正确;④:对于任意非零空间向量,,若,则存在一个实数使得,有,又中可以有为0的,分式没有意义,故④错误.故选:C6、D【解析】由双曲线的方程及双曲线的离心率即可求解.【详解】解:因为双曲线,所以,所以双曲线的离心率,故选:D.7、B【解析】根据图象判断的正负,再根据极值的定义分析判断即可【详解】由,得,令,由图可知的三个根即为与的交点的横坐标,当时,,当时,,即,所以为的极大值点,为的极大值,当时,,即,所以为的极小值点,为的极小值,故选:B8、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:A9、B【解析】设圆锥的母线长为R,底面半径长为r,由题可知圆锥的轴截面是等边三角形,根据体积公式计算可得,利用扇形的面积公式计算即可求得结果.【详解】如图,设圆锥的母线长为R,底面半径长为r,由题可知圆锥的轴截面是等边三角形,所以,圆锥的体积,解得,所以该圆锥的侧面积为.故选:B10、B【解析】由可得,利用导数判断函数在上的单调性,由此比较函数值的大小确定正确选项.【详解】∵∴,当时,,∴,故∴在内单调递增,又,∴,所以故选:B11、C【解析】根据已知条件列方程,化简求得小明的上网流量.【详解】显然小明上网流量超过了1000M但远远没达到封顶值,假设超出部分为M,由得.故选:C12、D【解析】根据椭圆和双曲线的性质以及定义逐一判断即可.【详解】曲线,若,则是椭圆,其焦点在轴上,故A正确;若,则,即是圆,半径为,故B正确;若,则是双曲线,当,则渐近线方程为,当,则渐近线方程为,故C正确;若,,则是双曲线,其焦点在轴上,由双曲线的定义可知,,故D错误;故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、±1【解析】由题意得=≠,∴a=-4且c≠-2,则6x+ay+c=0可化为3x-2y+=0,由两平行线间的距离公式,得=,解得c=2或c=-6,∴=±114、【解析】以DA,DC,分别为x轴,y轴,z轴建系,则,设,球心,得到外接球半径关于的函数关系,求出的最小值,即可得到答案;【详解】解:以DA,DC,分别为x轴,y轴,z轴建系.则,设,球心,,又.联立以上两式,得,所以时,,为最小值,外接球表面积最小值为.故答案为:.15、【解析】首先根据已知条件得到,再结合双曲线的几何性质求解即可.【详解】如图所示:,,所以,即.设,则,.即,,,,所以,渐近线方程为.故答案为:16、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.三、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)证明见解析(2)【解析】(1)设正方体的棱长为,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,计算出,即可证得结论成立;(2)利用空间向量法可求得平面与平面的夹角的余弦值.【小问1详解】证明:以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为,则、、、,由得点的坐标为,,,因为,所以与不垂直,所以与平面不垂直【小问2详解】解:设,则,,因为平面,所以,所以,得,且,即,所以,,设平面的法向量为,由,取,可得,因为平面,所以平面的一个法向量为,所以,所以平面与平面所成夹角的余弦值为18、(1);(2).【解析】(1)利用的关系可得,即可知为等比数列,写出等比数列通项公式即可.(2)由(1)得,利用错位相减求和法即可求出前n项和.【小问1详解】当时,,解得,当时,,则,即,又,则,∴,故是以为首项,以3为公比的等比数列,∴数列的通项公式为;【小问2详解】由(1)知,所以,所以①,则②,①-②,得,整理,得,,所以.19、(1);(2)【解析】(1)由正弦定理,可得,进而可求出和角;(2)利用余弦定理,可得,即可求出.【详解】(1)由,得,因为,所以,又因为B为锐角,所以(2)由余弦定理,可得,解得【点睛】本题考查正弦、余弦定理在解三角形中的运用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.20、答案见解析【解析】(1)根据题设条件可得关于基本量的方程组,求解后可得的通项公式.(2)利用公式法可求数列的前项和.【详解】解:选择条件①和条件②(1)设等差数列的公差为,∴解得:,.∴,.(2)设等比数列的公比为,,∴解得,.设数列的前项和为,∴.选择条件①和条件③:(1)设等差数列的公差为,∴解得:,.∴.(2),设等比数列的公比为,.∴,解得,.设数列的前项和为,∴.选择条件②和条件③:(1)设等比数列的公比为,,∴,解得,,.设等差数列的公差为,∴,又,故.∴.(2)设数列的前项和为,由(1)可知.【点睛】方法点睛:等差数列或等比数列的处理有两类基本方法:(1)利用基本量即把数学问题转化为关于基本量的方程或方程组,再运用基本量解决与数列相关的问题;(2)利用数列的性质求解即通过观察下标的特征和数列和式的特征选择合适的数列性质处理数学问题21、(1);(2),a的取值范围为.【解析】(1)先连结,由为等边三角形,得到,,;再由椭圆定义,即可求出结果;(2)先由题意得到,满足条件的点存在,当且仅当,,,根据三个式子联立,结合题中条件,即可求出结果.【详解】(1)连结,由等边三角形可知:在中,,,,于是,故椭圆C的离心率为;(2)由题意可知,满足条件的点存在,当且仅当,,,即①②③由②③以及得,又由①知,故;由②③得,所以,从而,故;当,时,存在满足条件的点.故,a的取值范围为.【点睛】本题主要考查求椭圆的离心率,以及椭圆中存在定点满足题中条件的问题,熟记椭圆的简单性质即可求解,考查计算能力,属于中档试题.22

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