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文档简介

福建省泉港一中2026届数学高二上期末监测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知实数x,y满足约束条件,则的最大值为()A. B.0C.3 D.52.已知的三个顶点是,,,则边上的高所在的直线方程为()A. B.C. D.3.已知抛物线y2=2px(p>0)的焦点为F,准线为l,M是抛物线上一点,过点M作MN⊥l于N.若△MNF是边长为2的正三角形,则p=()A. B.C.1 D.24.已知是虚数单位,若,则复数z的虚部为()A.3 B.-3iC.-3 D.3i5.抛物线的焦点坐标是A. B.C. D.6.已知两定点和,动点在直线上移动,椭圆C以A,B为焦点且经过点P,则椭圆C的短轴的最小值为()A. B.C. D.7.已知椭圆方程为,点在椭圆上,右焦点为F,过原点的直线与椭圆交于A,B两点,若,则椭圆的方程为()A. B.C. D.8.《九章算数》“竹九节”问题:现有一根9节的竹子,自上而下各节的容积成等差数列,上面4节的容积为3升,下面3节的容积共4升,则第五节的容积为()A.1升 B.升C.升 D.升9.圆的圆心和半径分别是()A. B.C. D.10.已知双曲线(,)的左,右焦点分别为,.若双曲线右支上存在点,使得与双曲线的一条渐近线垂直并相交于点,且,则双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.11.是椭圆的焦点,点在椭圆上,点到的距离为1,则到的距离为()A.3 B.4C.5 D.612.在直角坐标系中,直线的倾斜角是A.30° B.60°C.120° D.150°二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知圆关于直线对称,则________14.曲线在点处的切线方程为__________.15.已知曲线与曲线有相同的切线,则________16.用秦九韶算法求函数,当时的值时,___________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)已知圆心C的坐标为,且是圆C上一点(1)求圆C的标准方程;(2)过点的直线l被圆C所截得的弦长为,求直线l的方程18.(12分)已知椭圆(a>b>0)的右焦点为F2(3,0),离心率为e.(1)若e=,求椭圆的方程;(2)设直线y=kx与椭圆相交于A,B两点,M,N分别为线段AF2,BF2的中点,若坐标原点O在以MN为直径的圆上,且<e≤,求k的取值范围.19.(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD,,,且,,.(1)求证:平面PAC;(2)已知点M是线段PD上的一点,且,当三棱锥的体积为1时,求实数的值.20.(12分)设:实数满足,:实数满足.(1)若,且为真,求实数的取值范围;(2)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围.21.(12分)如图,在四棱锥中,平面底面ABCD,,,,,(1)证明:是直角三角形;(2)求平面PCD与平面PAB的夹角的余弦值22.(10分)随着生活条件的改善,人们健身意识的增强,健身器械比较畅销,某商家为了解某种健身器械如何定价可以获得最大利润,现对这种健身器械进行试销售.统计后得到其单价x(单位:百元)与销量y(单位:个)的相关数据如下表:单价x(百元/个)3035404550日销售量y(个)1401301109080(1)已知销量y与单价x具有线性相关关系,求y关于x的线性回归方程;(2)若每个健身器械的成本为25百元,试销售结束后,请利用(1)中所求的线性回归方程确定单价为多少百元时,销售利润最大?(结果保留到整数),附:对于一组数据,其回归直线的斜率和截距的最小二乘估计分别为.参考数据:.

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】先画出可行域,由,得,作出直线,向上平移过点A时,取得最大值,求出点A的坐标,代入可求得结果【详解】不等式组表示的可行域,如图所示由,得,作出直线,向上平移过点A时,取得最大值,由,得,即,所以的最大值为,故选:D2、B【解析】求出边上的高所在的直线的斜率,再利用点斜式方程可得答案.【详解】因为,所以边上的高所在的直线的斜率为,所以边上的高所在的直线方程为,即.故选:B.3、C【解析】根据正三角形的性质,结合抛物线的性质进行求解即可.【详解】如图所示:准线l与横轴的交点为,由抛物线的性质可知:,因为若△MNF是边长为2的正三角形,所以,,显然,在直角三角形中,,故选:C4、C【解析】由复数的除法运算可得答案.【详解】由题得,所以复数z的虚部为-3.故选:C.5、D【解析】根据抛物线的焦点坐标为可知,抛物线即的焦点坐标为,故选D.考点:抛物线的标准方程及其几何性质.6、B【解析】根据题意,点关于直线对称点的性质,以及椭圆的定义,即可求解.【详解】根据题意,设点关于直线的对称点,则,解得,即.根据椭圆的定义可知,,当、、三点共线时,长轴长取最小值,即,由且,得,因此椭圆C的短轴的最小值为.故选:B.7、A【解析】根据椭圆的性质可得,则椭圆方程可求.【详解】由点在椭圆上得,由椭圆的对称性可得,则,故椭圆方程为.故选:A.8、B【解析】设出竹子自上而下各节的容积且为等差数列,根据上面4节的容积共3升,下面3节的容积共4升列出关于首项和公差的方程,联立即可求出首项和公差,根据求出的首项和公差,利用等差数列的通项公式即可求出第5节的容积【详解】解:设竹子自上而下各节的容积分别为:,,,,且为等差数列,根据题意得:,,即①,②,②①得:,解得,把代入①得:,则故选:B【点睛】本题考查学生掌握等差数列的性质,灵活运用等差数列的通项公式化简求值,属于中档题9、B【解析】将圆的方程化成标准方程,即可求解.【详解】解:.故选:B.10、B【解析】利用渐近线方程和直线解出Q点坐标,再由得P点坐标,代入双曲线方程得到a、b、c的齐次式可解.【详解】如图,因为与渐近线垂直所以的斜率为,方程为解的Q的坐标为设P点坐标为则,因为,所以,得点P坐标为,代入得:所以,即所以渐近线方程为故选:B.11、C【解析】利用椭圆的定义直接求解【详解】由题意得,得,因为,,所以,故选:C12、D【解析】根据直线方程得到直线的斜率后可得直线的倾斜角.【详解】设直线的倾斜角为,则,因,故,故选D.【点睛】直线的斜率与倾斜角的关系是:,当时,直线的斜率不存在,注意倾斜角的范围.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】根据题意,圆心在直线上,进而求得答案.【详解】由题意,圆心在直线上,则.故答案为:1.14、【解析】先求导数,再根据导数几何意义得切线斜率,最后根据点斜式求切线方程.【详解】函数的导数为,所以切线的斜率,切点为,则切线方程为故答案为:【点睛】易错点睛:求曲线的切线要注意“过点P的切线”与“在点P处的切线”的差异,过点P的切线中,点P不一定是切点,点P也不一定在已知曲线上,而在点P处的切线,必以点P为切点,考查学生的运算能力,属于基础题.15、0【解析】设切点分别为,.利用导数的几何意义可得,则.由,,计算可得,进而求得点坐标代入方程即可求得结果.【详解】设切点分别为,由题意可得,则,即因为,,所以,即,解得,所以,则,解得故答案为:016、0【解析】利用秦九韶算法的定义计算即可.【详解】故答案为:0三、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)或【解析】(1)计算圆的半径,写出圆的标准方程即可;(2)先验证斜率不存在时,是否满足题意,再分析斜率存在时,利用点到直线距离求出斜率即可得解.【小问1详解】由题意得:所以,圆C的标准方程为【小问2详解】当直线l斜率不存在时,直线l的方程为,此时所截得的线段的长为,符合题意当直线l的斜率存在时,设l的方程为,即,圆心到直线l的距离,由题意,得,解得,∴直线l的方程为,即综上,直线l的方程为或18、(1);(2)【解析】(1)根据右焦点为F2(3,0),以及,求得a,b,c即可.(2)联立,根据M,N分别为线段AF2,BF2中点,且坐标原点O在以MN为直径的圆上,易得OM⊥ON,则四边形OMF2N为矩形,从而AF2⊥BF2,然后由0,结合韦达定理求解.【详解】(1)由题意得c=3,,所以.又因为a2=b2+c2,所以b2=3.所以椭圆的方程为.(2)由,得(b2+a2k2)x2-a2b2=0.设A(x1,y1),B(x2,y2),所以x1+x2=0,x1x2=,依题意易知,OM⊥ON,四边形OMF2N为矩形,所以AF2⊥BF2.因为(x1-3,y1),(x2-3,y2),所以(x1-3)(x2-3)+y1y2=(1+k2)x1x2+9=0.即,将其整理为k2==-1-.因为<e≤,所以2≤a<3,12≤a2<18.所以k2≥,即k∈【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是由O在以MN为直径的圆上,即OM⊥ON,得到四边形OMF2N为矩形,推出AF2⊥BF2,结合韦达定理得出斜率k与离心率e的关系.19、(1)证明见解析(2)3【解析】(1)证明出,且,从而证明出线面垂直;(2)先用椎体体积公式求出,利用体积之比得到线段之比,从而得到的值.【小问1详解】证明:∵平面ABCD,且平面ABCD,∴.又因为,且,∴四边形ABCD为直角梯形.又因为,,易得,,∴,∴.又因为AC,PA是平面PAC的两条相交直线,∴平面PAC.【小问2详解】由(1)知且,∴.又∵平面ABCD,.又∵,∴,∴点M到平面ABC的距离为,∴,∴.20、(1)(2)【解析】(1)首先分别求出、为真时参数的取值范围,再由为真,取并集即可;(2)首先解一元二次不等式,依题意是的必要不充分条件,则可推出,而不能推出,即可得到不等式组,解得即可;【小问1详解】解:当时,,即,解得,即为真时,实数的取值范围为实数满足,即,解得:,即为真时,实数的取值范围为因,所以,即;【小问2详解】解:由,即,所以,因为是的充分不必要条件,所以是的必要不充分条件,则可推出,而不能推出,则,解得;21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接BD,在四边形ABCD中求得,在中,取得,得到,由线面垂直的性质证得平面,得到,再由线面垂直的判定定理,证得平面PBD,进而得到,即可证得是直角三角形(2)以为原点,以所在直线为x轴,过点且与平行直线为y轴,所在直线为z轴,建立的空间直角坐标系,分别求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.【小问1详解】证明:如图所示,连接BD,因为四边形中,可得,,,所以,,则在中,由余弦定理可得,所以,所以因为平面底面,平面底面,底面ABCD,所以平面PAB,因为平面PAB,所以,因为,,所以平面PBD因为平面PBD,所以,即是直角三角形【小问2详解】解:由(1)知平面PAB,取AB的中点O,连接PO,因为,所以,因为平面,平面底面,平面底面,所以底面,以为原点,以所在直线为x轴,过点且与平行的直线为y轴,所在直线为z轴,建立如图所示的空间直

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