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文档简介

上海市师大附中2026届高二数学第一学期期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.若将双曲线绕其对称中心顺时针旋转120°后可得到某一函数的图象,且该函数在区间上存在最小值,则双曲线C的离心率为()A. B.C.2 D.2.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.3.已知空间中三点,,,则下列结论中正确的有()A.平面ABC的一个法向量是 B.的一个单位向量的坐标是C. D.与是共线向量4.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半.这条直线被后人称为三角形的欧拉线,已知△的顶点,,且,则△的欧拉线的方程为()A. B.C. D.5.已知函数在上可导,且,则与的大小关系为A. B.C. D.不确定6.如图,矩形BDEF所在平面与正方形ABCD所在平面互相垂直,,,点P在线段EF上.给出下列命题:①存在点P,使得直线平面ACF;②存在点P,使得直线平面ACF;③直线DP与平面ABCD所成角的正弦值的取值范围是;④三棱锥的外接球被平面ACF所截得的截面面积是.其中所有真命题的序号()A.①③ B.①④C.①②④ D.①③④7.和的等差中项与等比中项分别为()A., B.2,C., D.1,8.若倾斜角为的直线过,两点,则实数()A. B.C. D.9.下列说法正确的个数有()(ⅰ)命题“若,则”的否命题为:“若,则”;(ⅱ)“,”的否定为“,使得”;(ⅲ)命题“若,则有实根”为真命题;(ⅳ)命题“若,则”的否命题为真命题;A.1个 B.2个C.3个 D.4个10.下列命题错误的是()A.命题“若,则”的逆否命题为“若,则”B.命题“若,则”的否命题为“若,则”C.若命题p:或;命题q:或,则是的必要不充分条件D.“”是“”的充分不必要条件11.若,则图像上的点的切线的倾斜角满足()A.一定为锐角 B.一定为钝角C.可能为 D.可能为直角12.雅言传承文明,经典浸润人生.某市举办“中华经典诵写讲大赛”,大赛分为四类:“诵读中国”经典诵读大赛、“诗教中国”诗词讲解大赛、“笔墨中国”汉字书写大赛、“印记中国”学生篆刻大赛.某人决定从这四类比赛中任选两类参赛,则“诵读中国”被选中的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图是一个无盖的正方体盒子展开图,A,B,C,D是展开图上的四点,BD则在正方体盒子中,AD与平面ABC所成角的正弦值为___________.14.曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形面积为__________.15.若“”是“”必要不充分条件,则实数的最大值为_______16.已知某地区内猫的寿命超过10岁的概率为0.9,超过12岁的概率为0.6,那么该地区内,一只寿命超过10岁的猫的寿命超过12岁的概率为___________.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)已知椭圆的离心率为,椭圆的短轴端点与双曲线的焦点重合,过点的直线与椭圆相交于、两点.(1)求椭圆的方程;(2)若以为直径的圆过坐标原点,求的值.18.(12分)在中,内角A,B,C对应的边分别为a,b,c,已知.(1)求B;(2)若,,求b的值.19.(12分)已知椭圆的中心在原点,焦点为,,且长轴长为4.(1)求椭圆的方程;(2)直线与椭圆相交于A,两点,求弦长.20.(12分)如图所示,在四棱锥中,平面,底面是等腰梯形,.且(1)证明:平面平面;(2)若,求平面与平面的夹角的余弦值21.(12分)如图,在三棱锥中,平面,,,为的中点.(1)证明:平面;(2)求平面与平面所成二面角的正弦值.22.(10分)设数列的前项和为,已知,且(1)证明:;(2)求

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】由题意,可知双曲线的一条渐近线的倾斜角为120°,再确定参数的正负即可求解.【详解】双曲线,令,则,显然,则一条渐近线方程为,绕其对称中心顺时针旋转120°后可得到某一函数的图象,则渐近线就需要旋转到与坐标轴重合,故渐近线方程的倾斜角为120°,即,该函数在区间上存在最小值,可知,所以,所以.故选:C2、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:A3、A【解析】根据已知条件,结合空间中平面法向量的定义,向量模长的求解,以及共线定理,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】因为,,,故可得,因为,故,不平行,则D错误;对A:不妨记向量为,则,又,不平行,故向量是平面的法向量,则A正确;对B:因为向量的模长为,其不是单位向量,故B错误;对C:因为,故可得,故C错误;故选:A.4、D【解析】由题设条件求出垂直平分线的方程,且△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,结合欧拉线的定义,即垂直平分线即为欧拉线.【详解】由题设,可得,且中点为,∴垂直平分线的斜率,故垂直平分线方程为,∵,则△的外心、重心、垂心都在垂直平分线上,∴△的欧拉线的方程为.故选:D5、B【解析】由,所以.6、D【解析】当点P是线段EF中点时判断①;假定存在点P,使得直线平面ACF,推理导出矛盾判断②;利用线面角的定义转化列式计算判断③;求出外接圆面积判断④作答.【详解】取EF中点G,连DG,令,连FO,如图,在正方形ABCD中,O为BD中点,而BDEF是矩形,则且,即四边形DGFO是平行四边形,即有,而平面ACF,平面ACF,于是得平面ACF,当点P与G重合时,直线平面ACF,①正确;假定存在点P,使得直线平面ACF,而平面ACF,则,又,从而有,在中,,DG是直角边EF上中线,显然在线段EF上不存在点与D连线垂直于DG,因此,假设是错的,即②不正确;因平面平面,平面平面,则线段EF上的动点P在平面上的射影在直线BD上,于是得是直线DP与平面ABCD所成角的,在矩形BDEF中,当P与E不重合时,,,而,则,当P与E重合时,,,因此,,③正确;因平面平面,平面平面,,平面,则平面,,在中,,显然有,,由正弦定理得外接圆直径,,三棱锥的外接球被平面ACF所截得的截面是的外接圆,其面积为,④正确,所以所给命题中正确命题的序号是①③④.故选:D【点睛】结论点睛:两个平面互相垂直,则一个平面内任意一点在另一个平面上的射影都在这两个平面的交线上.7、C【解析】根据等差中项和等比中项的概念分别求值即可.【详解】和的等差中项为,和的等比中项为.故选:C.8、C【解析】根据直线的倾斜角和斜率的关系得到直线的斜率为,再根据两点的斜率公式计算可得;【详解】解:因为直线的倾斜角为,所以直线的斜率为,所以,解得;故选:C9、B【解析】根据四种命题的结构特征可判断(ⅰ)(ⅳ)的正误,根据全称命题的否定形式可判断(ⅱ)的正误,根据判别式的正误可判断(ⅲ)的正误.【详解】命题“若,则”的否命题”为“若,则”,故(ⅰ)错误.“,”的否定为“,使得”,故(ⅱ)正确,当时,,故有实根,故(ⅲ)正确,“若,则”的否命题为“若,则”,取,则,故命题若,则为假命题,故(ⅳ)错误.故选:B10、C【解析】根据逆否命题的定义可判断A;根据否命题的定义可判断B;求出、,根据充分条件和必要条件的概念可以判断C;解出不等式,根据充分条件和必要条件的概念可判断D.【详解】命题“若,则”的逆否命题为“若,则”,故A正确;命题“若,则”的否命题为“若,则”,故B正确;若命题p:或;命题q:或,则:-1≤x≤1是:-2≤x≤1的充分不必要条件,故C错误;或x<1,故“”是“”的充分不必要条件,故D正确.故选:C.11、C【解析】求出导函数,判断导数的正负,从而得出结论【详解】,时,,递减,时,,递增,而,所以切线斜率可能为正数,也可能为负数,还可以为0,则倾斜角可为锐角,也可为钝角,还可以为,当时,斜率不存在,而存在,则不成立.故选:C12、B【解析】由已知条件得基本事件总数为种,符合条件的事件数为3中,由古典概型公式直接计算即可.【详解】从四类比赛中选两类参赛,共有种选择,其中“诵读中国”被选中的情况有3种,即“诵读中国”和“诗教中国”,“诵读中国”和“笔墨中国”,“诵读中国”和“印记中国”,由古典概型公式可得,故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】先复原正方体,再构造线面角后可求正弦值.【详解】复原后的正方体如图所示,设所在面的正方形的余下的一个顶点为,连接,则平面,故为AD与平面ABC所成角,而,故为AD与平面ABC所成角的正弦值为.故答案为:.14、【解析】运用导数的几何意义进行求解即可.【详解】由,所以,而,所以切线方程为:,令,得,令,得,所以三角形的面积为:,故答案为:15、【解析】设的解集为集合,由题意可得是的真子集,即可求解.【详解】由得或,因为“”是“”的必要不充分条件,设或,,因为“”是“”的必要不充分条件,所以是的真子集,所以故答案为:【点睛】结论点睛:本题考查充分不必要条件的判断,一般可根据如下规则判断:(1)若是的必要不充分条件,则对应集合是对应集合的真子集;(2)是的充分不必要条件,则对应集合是对应集合的真子集;(3)是的充分必要条件,则对应集合与对应集合相等;(4)是的既不充分又不必要条件,对的集合与对应集合互不包含16、【解析】根据条件概率公式求解即可.【详解】设事件A:猫的寿命超过10岁,事件B:猫的寿命超过12岁.依题意有,,则一只寿命超过10岁猫的寿命超过12岁的概率.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)由离心率得到,由椭圆的短轴端点与双曲线的焦点重合,得到,进而可求出结果;(2)先由题意,得直线的斜率存在,设直线的方程为,联立直线与椭圆方程,设,根据韦达定理,得到,,再由以为直径的圆过坐标原点,得到,进而可求出结果.详解】(1)由题意知,∴,即,又双曲线的焦点坐标为,椭圆的短轴端点与双曲线的焦点重合,所以,∴,故椭圆的方程为.(2)解:由题意知直线的斜率存在,设直线的方程为由得:由得:设,则,,∴因为以为直径的圆过坐标原点,所以,.满足条件故.【点睛】本题主要考查椭圆的方程,以及椭圆的应用,熟记椭圆的标准方程,以及椭圆的简单性质即可,解决此类问题时,通常需要联立直线与椭圆方程,结合韦达定理、判别式等求解,属于常考题型.18、(1);(2).【解析】(1)利用正弦定理,将边化角转化,即可求得;(2)利用余弦定理,结合(1)中所求,即可求得.【小问1详解】在中,由正弦定理得,因为,所以,所以,又因为,所以.【小问2详解】在中,由余弦定理得,代入数据解得,所以19、(1)(2)【解析】(1)由已知直接可得;(2)联立方程组求出A,两点坐标,再由两点间距离公式可得.【小问1详解】∵椭圆的中心在原点,焦点为,且长轴长为4,,,,故椭圆的方程为;【小问2详解】设,联立解得和,,∴弦长.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判定定理可得平面,再由面面垂直的判定定理可得平面平面;(2)以为坐标原点,以,所在直线分别为,轴,以过点垂直于平面的直线为轴建立空间直角坐标系.求出平面的一个法向量、平面的法向量,由二面角的空间向量求法可得答案.【小问1详解】因为四边形是等腰梯形,,所以,所以,即因为平面,所以,又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面【小问2详解】以为坐标原点,以,所在直线分别为,轴,以过点垂直于平面的直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系设,则,所以,,,由(1)可知平面的一个法向量为设平面的法向量为,因为,,所以得令,则,,所以,则,所以平面与平面的夹角的余弦值为.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)根据勾股定理先证明,然后证明,进而通过线面垂直的判定定理证明问题;(2)建立空间直角坐标系,进而求出两个平面的法向量,然后通过空间向量的夹角公式求得答案.【小问1详解】∵,,∴,∴,∵平面,平面,∴,∵,,,∴平面.【小问2详解】以点为坐标原点,向量,的方向分别为,轴的正方向建立空间直角坐标系,则,,,,,设平面的法向量为,由,,有取,可得平面的一个法向量为.设平面的一个法向量为,由,,有取,可得平面的一个法向量为,所以,故平面与平面的夹角的正弦值为.22、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)当时,由题可得,,两式子相减可得,即,然后验证当n=1时,命题成立即可;(2)通过求解数列的奇数项与偶数项的和即可得到其对应前n项和的通项公式.【详解】(1)由条件,对任意,有,因而对任意,有,两式相减,得,即,又,所以,故对一切,(2

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