2026届浙江省丽水四校 数学高二上期末检测模拟试题含解析_第1页
2026届浙江省丽水四校 数学高二上期末检测模拟试题含解析_第2页
2026届浙江省丽水四校 数学高二上期末检测模拟试题含解析_第3页
2026届浙江省丽水四校 数学高二上期末检测模拟试题含解析_第4页
2026届浙江省丽水四校 数学高二上期末检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10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

2026届浙江省丽水四校数学高二上期末检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.函数的单调递减区间是()A. B.C. D.2.如图,在四面体OABC中,,,,点在线段上,且,为的中点,则等于()A. B.C. D.3.设是椭圆的两个焦点,是椭圆上一点,且.则的面积为()A.6 B.C.8 D.4.120°的二面角的棱上有A,B两点,直线AC,BD分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于AB.已知,,,则CD的长为()A. B.C. D.5.已知f(x)为R上的可导函数,其导函数为,且对于任意的x∈R,均有,则()A.e-2021f(-2021)>f(0),e2021f(2021)<f(0) B.e-2021f(-2021)<f(0),e2021f(2021)<f(0)C.e-2021f(-2021)>f(0),e2021f(2021)>f(0) D.e-2021f(-2021)<f(0),e2021f(2021)>f(0)6.经过两点直线的倾斜角是()A. B.C. D.7.设村庄外围所在曲线的方程可用表示,村外一小路所在直线方程可用表示,则从村庄外围到小路的最短距离为()A. B.C. D.8.七巧板是中国古代劳动人民发明的一种传统智力玩具,它由五块等腰直角三角形、一块正方形和一块平行四边形共七块板组成如图是一个用七巧板拼成的正方形,若在此正方形中任取一点,则此点取自阴影部分的概率为()A. B.C. D.9.已知正四面体的底面的中心为为的中点,则直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.10.若某群体中成员只用现金支付的概率为,既用现金支付也用非现金支付的概率为,则不用现金支付的概率为()A. B.C. D.11.抛物线的焦点到双曲线的渐近线的距离是()A. B.C.1 D.12.已知等差数列,,则公差d等于()A. B.C.3 D.-3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列的通项公式,则数列的前5项为______.14.若向量满足,则_________.15.若直线与直线平行,则直线与之间的距离为_____16.如图,在四棱锥中,平面,底面是菱形,且,则异面直线与所成的角的余弦值为______,点到平面的距离等于______.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,椭圆的上顶点到焦点的距离为.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相交于、两点(、不是左、右顶点),且以为直径的圆过椭圆的右顶点,求证:直线过定点.18.(12分)在平面直角坐标系中,动点到点的距离和它到直线的距离之比为.动点的轨迹为曲线.(1)求曲线的方程,并说明曲线是什么图形;(2)已知曲线与轴的交点分别为,点是曲线上异于的一点,直线的斜率为,直线的斜率为,求证:为定值.19.(12分)设命题,,命题,.若p、q都为真命题,求实数m的取值范围.20.(12分)设:,:.(1)若命题“,是真命题”,求的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求的取值范围.21.(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22.(10分)在数列中,,且.(1)证明;数列是等比数列.(2)若,求数列的前n项和.

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】求导后,利用求得函数的单调递减区间.【详解】解:,则,由得,故选:D.2、D【解析】利用空间向量的加法与减法可得出关于、、的表达式.【详解】.故选:D.3、B【解析】利用椭圆的几何性质,得到,,进而利用得出,进而可求出【详解】解:由椭圆的方程可得,所以,得且,,在中,由余弦定理可得,而,所以,,又因为,,所以,所以,故选:B4、B【解析】由,把展开整理求解【详解】由已知可得:,,,,=41,∴.故选:B5、D【解析】通过构造函数法,结合导数确定正确答案.【详解】构造函数,所以在上递增,所以,即.故选:D6、B【解析】求出直线的斜率后可得倾斜角【详解】经过两点的直线的斜率为,设该直线的倾斜角为,则,又,所以.故选:B7、B【解析】求出圆心到直线距离,减去半径即为答案.【详解】圆心到直线的距离,则从村庄外围到小路的最短距离为故选:B8、D【解析】设正方形的边长为,计算出阴影部分区域的面积和正方形区域的面积,然后利用几何概型的概率公式计算出所求事件的概率.【详解】设大正方形的边长为,则面积为,阴影部分由一个大等腰直角三角形和一个梯形组成大等腰直角三角形的面积为,梯形的上底为,下底为,高为,面积为,故所求概率故选:D.9、B【解析】连接,再取中点,连接,得到为直线与所成角,再解三角形即可.【详解】连接,再取中点,连接,因为分别为VC,中点,则,且底面,所以为直线与所成角,令正四面体边长为1,则,,,所以,故选:.10、A【解析】利用对立事件的概率公式可求得所求事件的概率.【详解】由对立事件概率公式可知,该群体中的成员不用现金支付的概率为.故选:A.11、B【解析】先确定抛物线的焦点坐标,和双曲线的渐近线方程,再由点到直线的距离公式即可求出结果.【详解】因为抛物线的焦点坐标为,双曲线的渐近线方程为,由点到直线的距离公式可得.故选:B12、B【解析】根据题意,利用公式,即可求解.【详解】由题意,等差数列,,可得等差数列的公差.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据数列的通项公式可得答案.【详解】因为,所以数列的前5项为.故答案为:14、【解析】根据题目条件,利用模的平方可以得出答案【详解】∵∴∴.故答案为:.15、【解析】由直线平行求参数m,再利用平行直线的距离公式求与之间的距离.【详解】由题设,,即,所以,,所以直线与之间的距离为.故答案为:16、①.②.【解析】因为底面是菱形,可得,则异面直线与所成的角和与所成的角相等,即可求得异面直线与所成的角的余弦值.在底面从点向作垂线,求证垂直平面,即可求得答案.【详解】根据题意画出其立体图形:如图底面是菱形,则异面直线与所成的角和直线与所成的角相等平面,平面又,底面是菱形即故:异面直线与所成的角的余弦值为:在底面从点向作垂线平面,平面,平面故是到平面的距离故答案为:,.【点睛】本题考查了求异面直线的夹角和点到面距离,解题关键是掌握将求异面直线夹角转化为共面直线夹角的解法,考查了分析能力和推理能力,属于基础题.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)证明见解析.【解析】(1)根据已知条件求出、、的值,可得出椭圆的标准方程;(2)设、,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理,由已知可得出,利用平面向量数量积的坐标运算结合韦达定理可得出关于、所满足的等式,然后化简直线的方程,即可求得直线所过定点的坐标.【小问1详解】解:椭圆上顶点到焦点距离,又椭圆离心率为,故,,因此,椭圆方程为.【小问2详解】解:设、,由题意可知且,椭圆的右顶点为,则,,因为以为直径的圆过椭圆的右顶点,所以有,则,即,联立,,即,①由韦达定理得,,所以,,化简得,即或,均满足①式.当时,直线,恒过定点,舍去;当时,直线,恒过定点.综上所述,直线过定点.【点睛】方法点睛:求解直线过定点问题常用方法如下:(1)“特殊探路,一般证明”:即先通过特殊情况确定定点,再转化为有方向、有目的的一般性证明;(2)“一般推理,特殊求解”:即设出定点坐标,根据题设条件选择参数,建立一个直线系或曲线的方程,再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组,以这个方程组的解为坐标的点即为所求点;(3)求证直线过定点,常利用直线的点斜式方程或截距式来证明.18、(1),曲线是以为焦点的椭圆;(2)证明见解析.【解析】(1)由题可得,即求;(2)利用斜率公式及椭圆方程计算即得.【小问1详解】设点坐标为,根据题意,得,左右同时平方,得,整理得,,即,所以曲线的方程是,曲线是以为焦点的椭圆.【小问2详解】由题意得,设的坐标是,因为点在曲线上,所以,因为,所以,所以为定值.19、【解析】先求出命题为真时,的取值范围,再取交集可得答案.【详解】若命题,为真命题,则,解得;若命题,为真命题,则命题,为假命题,即方程无实数根,因此,,解得.又p、q都为真命题,所以实数m的取值范围是.【点睛】本题考查全称命题与特称命题的真假求参数值、一元二次函数的性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.20、(1)(2)【解析】(1)解不等式得到解集,根据题意列出不等式组,求出的取值范围;(2)先解不等式,再根据充分不必要条件得到是的真子集,进而求出的取值范围.【小问1详解】因为,由可得:,因为“,”为真命题,所以,即,解得:.即的取值范围是.【小问2详解】因为,由可得:,,因为是的充分不必要条件,所以是的真子集,所以(等号不同时取),解得:,即的取值范围是.21、(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

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