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文档简介

2026届上海市文绮中学数学高二上期末达标检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知正方体的棱长为1,且满足,则的最小值是()A. B.C. D.2.如图,在三棱锥中,是线段的中点,则()A. B.C. D.3.已知圆,圆C2:x2+y2-x-4y+7=0,则“a=1”是“两圆内切”的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件4.已知等差数列且,则数列的前13项之和为()A.26 B.39C.104 D.525.已知直线与直线垂直,则a=()A.3 B.1或﹣3C.﹣1 D.3或﹣16.与向量平行,且经过点的直线方程为()A. B.C. D.7.等差数列中,,,则当取最大值时,的值为A.6 B.7C.6或7 D.不存在8.瑞士著名数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,这条直线被后人称为三角形的“欧拉线”.若满足,顶点,且其“欧拉线”与圆相切,则:①.圆M上的点到原点的最大距离为②.圆M上存在三个点到直线的距离为③.若点在圆M上,则的最小值是④.若圆M与圆有公共点,则上述结论中正确的有()个A.1 B.2C.3 D.49.点A是曲线上任意一点,则点A到直线的最小距离为()A. B.C. D.10.若抛物线的焦点与椭圆的右焦点重合,则的值为A. B.C. D.11.在中,,,且BC边上的高为,则满足条件的的个数为()A.3 B.2C.1 D.012.在空间直角坐标系下,点关于轴对称的点的坐标为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知平面向量均为非零向量,且满足,记向量在向量上投影向量为,则k=______.(用数字作答)14.已知点P是抛物线上一个动点,则点P到点M(0,2)的距离与点P到该抛物线准线的距离之和的最小值为______________15.在等比数列中,若,,则_____16.在等差数列中,前n项和记作,若,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)已知直线l过点,与两坐标轴的正半轴分别交于A,B两点,O为坐标原点(1)若的面积为,求直线l的方程;(2)求的面积的最小值18.(12分)已知函数(1)讨论的单调区间;(2)求在上的最大值.19.(12分)已知,以点为圆心圆被轴截得的弦长为.(1)求圆的方程;(2)若过点的直线与圆相切,求直线的方程.20.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD是边长为2的正方形,为正三角形,且侧面底面ABCD,(1)求证:平面ACM;(2)求平面MBC与平面DBC的夹角的大小21.(12分)如图1,在中,,,,分别是,边上的中点,将沿折起到的位置,使,如图2(1)求点到平面的距离;(2)在线段上是否存在一点,使得平面与平面夹角的余弦值为.若存在,求出长;若不存在,请说明理由22.(10分)如图,四棱锥中,,,,平面.(1)在线段上是否存在一点使得平面?若存在,求出的位置;若不存在,请说明理由;(2)求四棱锥的体积.

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、C【解析】由空间向量共面定理可得点四点共面,从而将求的最小值转化为求点到平面的距离,再根据等体积法计算.【详解】因为,由空间向量的共面定理可知,点四点共面,即点在平面上,所以的最小值为点到平面的距离,由正方体棱长为,可得是边长为的等边三角形,则,,由等体积法得,,所以,所以的最小值为.故选:C【点睛】共面定理的应用:设是不共面的四点,则对空间任意一点,都存在唯一的有序实数组使得,说明:若,则四点共面.2、A【解析】根据给定几何体利用空间向量基底结合向量运算计算作答.【详解】在三棱锥中,是线段的中点,所以:.故选:A3、B【解析】先得出圆的圆心和半径,求出两圆心间的距离,半径之差,根据两圆内切得出方程,从而得出答案.【详解】圆的圆心半径的圆心半径两圆心之间的距离为两圆的半径之差为当两圆内切时,,解得或所以当,可得两圆内切,当两圆内切时,不能得出(可能)故“”是“两圆内切”的充分不必要条件故选:B4、A【解析】根据等差数列的性质化简已知条件可得的值,再由等差数列前项和及等差数列的性质即可求解.【详解】由等差数列的性质可得:,,所以由可得:,解得:,所以数列的前13项之和为,故选:A5、D【解析】根据,得出关于的方程,即可求解实数的值.【详解】直线与直线垂直,所以,解得或.故选:D.6、A【解析】利用点斜式求得直线方程.【详解】依题意可知,所求直线的斜率为,所以所求直线方程为,即.故选:A7、C【解析】设等差数列的公差为∵∴∴∴∵∴当取最大值时,的值为或故选C8、A【解析】由题意求出的垂直平分线可得△的欧拉线,再由圆心到直线的距离求得,得到圆的方程,求出圆心到原点的距离,加上半径判断A;求出圆心到直线的距离判断B;再由的几何意义,即圆上的点与定点连线的斜率判断C;由两个圆有公共点可得圆心距与两个半径之间的关系,求得的取值范围判断D【详解】由题意,△的欧拉线即的垂直平分线,,,的中点坐标为,,则的垂直平分线方程为,即由“欧拉线”与圆相切,到直线的距离,,则圆的方程为:,圆心到原点的距离为,则圆上的点到原点的最大距离为,故①错误;圆心到直线的距离为,圆上存在三个点到直线的距离为,故②正确;的几何意义:圆上的点与定点连线的斜率,设过与圆相切的直线方程为,即,由,解得,的最小值是,故③错误;的圆心坐标,半径为,圆的的圆心坐标为,半径为,要使圆与圆有公共点,则圆心距的范围为,,,解得,故④错误故选:A9、A【解析】动点在曲线,则找出曲线上某点的斜率与直线的斜率相等的点为距离最小的点,利用导数的几何意义即可【详解】不妨设,定义域为:对求导可得:令解得:(其中舍去)当时,,则此时该点到直线的距离为最小根据点到直线的距离公式可得:解得:故选:A10、D【解析】解:椭圆的右焦点为(2,0),所以抛物线的焦点为(2,0),则,故选D11、B【解析】利用等面积法求得,再利用正弦定理求得,利用内角和的关系及两角和差化积公式,二倍角公式转化为,再利用正弦函数的性质求满足条的的个数,即可求解.【详解】由三角形的面积公式知,即由正弦定理知所以,即,即,即利用两角和的正弦公式结合二倍角公式化简得又,则,,且由正弦函数的性质可知,满足的有2个,即满足条件的的个数为2.故选:B12、C【解析】由空间中关于坐标轴对称点坐标的特征可直接得到结果.【详解】关于轴对称的点的坐标不变,坐标变为相反数,关于轴对称的点为.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##1.5【解析】由两边平方可得,,,设,向量是以向量为邻边的平行四边形、有共同起点的对角线,,由余弦定理可得,向量在向量上投影向量为,化简可得答案.【详解】因为,所以,,两边平方整理得,,两边平方整理得,即,可得,,设,所以向量是以向量为邻边的平行四边形、有共同起点的对角线,如图,即,因为,,平行四边形即为的菱形,所以,由余弦定理可得,可得,,向量在向量上投影向量为,即.故答案为:.14、【解析】由抛物线的定义得:,所以,当三点共线时,最小可得答案.【详解】如图所示:,由抛物线的定义得:,所以,由图象知:当三点共线时,最小,.故答案为:.15、【解析】根据等比数列下标和性质计算可得;【详解】解:∵在等比数列中,,∴原式故答案为:【点睛】本题考查等比数列的性质的应用,属于基础题.16、16【解析】根据等差数列前项和公式及下标和性质以及通项公式计算可得;【详解】解:因为,所以,即,所以,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)或(2)4【解析】(1)设直线方程为,根据所过的点及面积可得关于的方程组,求出解后可得直线方程,我们也可以设直线,利用面积求出后可得直线方程.(2)结合(1)中直线方程的形式利用基本不等式可求面积的最小值.【小问1详解】法一:(1)设直线,则解得或,所以直线或法二:设直线,,则,则,∴或﹣8所以直线或【小问2详解】法一:∵,∴,∴,此时,∴面积的最小值为4,此时直线法二:∵,∴,此时,∴面积的最小值为4,此时直线18、(1)①,在上单减;②,在上单增,单减;(2).【解析】(1),根据函数定义域,分,,讨论求解;(2)根据(1)知:分,,,讨论求解.【小问1详解】解:(1)定义域,①时,成立,所以在上递减;②时,当时,,当时,,所以在上单增,单减;【小问2详解】由(1)知:时,在单减,所以;时,在单减,所以;时,在上单增,上递减,所以;时,在单增,所以;综上:.19、(1)(2)或【解析】(1)根据垂径定理,可直接计算出圆的半径;(2)根据直线的斜率是否存在分类讨论,斜率不存在时,可得到直线方程为的直线满足题意,斜率存在时,利用直线与圆相切,即到直线的距离等于半径,然后解出关于斜率的方程即可.【小问1详解】不妨设圆的半径为,根据垂径定理,可得:解得:则圆的方程为:【小问2详解】当直线的斜率不存在时,则有:故此时直线与圆相切,满足题意当直线的斜率存在时,不妨设直线的斜率为,点的直线的距离为直线的方程为:则有:解得:,此时直线的方程为:综上可得,直线的方程为:或20、(1)证明见解析(2)30°【解析】(1)连接BD,借助三角形中位线可证;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法直接可求.【小问1详解】连接BD,与AC交于点O,在中,因为O,M分别为BD,PD的中点,则,又平面ACM,平面ACM,所以平面ACM.【小问2详解】设E是AB的中点,连接PE,因为为正三角形,则,又因为平面底面ABCD,平面平面,则平面ABCD,过点E作EF平行于CB,与CD交于点F,以E为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,则,,,,,,所以,,设平面CBM的法向量为,则,令,则,因为平面ABCD,则平面ABCD的一个法向量为,所以,所以平面MBC与平面DBC所成角大小为30°21、(1)(2)存在,【解析】(1)根据题意分别由已知条件计算出的面积和的面积,利用求解,(2)如图建立空间直角坐标系,设,然后求出平面与平面的法向量,利用向量平夹角公式列方程可求得结果小问1详解】在中,,因为,分别是,边上的中点,所以∥,,所以,所以,因为,所以平面,所以平面,因为平面,所以,所以,因为平面,平面,所以平面平面,因为,所以,因为,所以是等边三角形,取的中点,连接,则,,因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,中,,所以边上的高为,所以,在梯形中,,设点到平面的距离为,因,所以,所以,得,所以点到平面的距离为【小问2详解】由(1)可知平面,,所以以为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则,设,则,设平面的法向量为,则,令,则,设平面的法向量为,则,令,则,则平面与平面夹角的余弦值为,两边平方得,,解得或(舍去),所以,所以22、(1)存在,为的中点,证明

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