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文档简介

上海市静安区风华中学2026届数学高二上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,在正三棱柱中,若,则C到直线的距离为()A. B.C. D.2.已知直线与直线垂直,则()A. B.C. D.33.已知命题:,;命题:在中,若,则,则下列命题为真命题的是()A. B.C. D.4.抛物线C:的焦点为F,P,R为C上位于F右侧的两点,若存在点Q使四边形PFRQ为正方形,则()A. B.C. D.5.某校为了解学生学习的情况,采用分层抽样的方法从高一人、高二人、高三人中,抽取人进行问卷调查.已知高二被抽取的人数为人,那么高三被抽取的人数为()A. B.C. D.6.我国的刺绣有着悠久的历史,如图,(1)(2)(3)(4)为刺绣最简单的四个图案,这些图案都是由小正方形构成,小正方形个数越多刺绣越漂亮.现按同样的规律刺绣(小正方形的摆放规律相同),设第个图形包含个小正方形,则的表达式为()A. B.C. D.7.,,,,设,则下列判断中正确的是()A. B.C. D.8.若将一个椭圆绕其中心旋转90°,所得椭圆短轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,这样的椭圆称为“对偶椭圆”,下列椭圆中是“对偶椭圆”的是()A. B.C. D.9.已知l,m是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.如图是正方体的平面展开图,在这个正方体中①与平行;②与是异面直线;③与成60°角;④与是异面直线以上四个结论中,正确结论的序号是A.①②③ B.②④C.③④ D.②③④11.已知是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,若,则()A1011 B.2020C.2021 D.202212.若直线l与椭圆交于点A、B,线段的中点为,则直线l的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点,是椭圆内的两个点,M是椭圆上的动点,则的最大值为______14.如图,已知底面为正方形且各侧棱均相等的四棱锥可绕着任意旋转,平面,分别是的中点,,,点在平面上的射影为点,则当最大时,二面角的大小是________15.函数在点处的切线方程是_________16.复数(其中i为虚数单位)的共轭复数______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)在平面直角坐标系中,已知点,,过点的动直线与过点的动直线的交点为P,,的斜率均存在且乘积为,设动点Р的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)若点M在曲线C上,过点M且垂直于OM的直线交C于另一点N,点M关于原点O的对称点为Q.直线NQ交x轴于点T,求的最大值.18.(12分)已知椭圆的离心率为,直线与椭圆C相切于点(1)求椭圆C的方程;(2)已知直线与椭圆C交于不同的两点M,N,与直线交于点Q(P,Q,M,N均不重合),记的斜率分别为,若.证明:为定值19.(12分)已知椭圆经过点,左焦点为.(Ⅰ)求椭圆的方程;(Ⅱ)若是椭圆的右顶点,过点且斜率为的直线交椭圆于两点,求的面积.20.(12分)在等差数列中,已知公差,前项和(其中)(1)求;(2)求和:21.(12分)在等差数列中,设前项和为,已知,.(1)求的通项公式;(2)令,求数列的前项和.22.(10分)已知圆台的上下底面半径分别为,母线长为.求:(1)圆台的高;(2)圆台的体积注:圆台体积公式:,其中,S分别为上下底面面积,h为圆台的高

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】取AC的中点O,建立如图所示的空间直角坐标系,根据点到线距离的向量求法和投影的定义计算即可.【详解】由题意知,,取AC的中点O,则,建立如图所示的空间直角坐标系,则,所以,所以在上的投影的长度为,故点C到直线距离为:.故选:D2、D【解析】先分别求出两条直线的斜率,再利用两直线垂直斜率之积为,即可求出.【详解】由已知得直线与直线的斜率分别为、,∵直线与直线垂直,∴,解得,故选:.3、C【解析】分别求得的真假性,从而确定正确答案.【详解】对于,由于,所以为假命题,为真命题.对于,在三角形中,,由正弦定理得,所以为真命题,为假命题.所以为真命题,、、为假命题.故选:C4、A【解析】不妨设,不妨设,则,利用抛物线的对称性及正方形的性质列出的方程求得后可得结论【详解】如图所示,设,不妨设,则,由抛物线的对称性及正方形的性质可得,解得(正数舍去),所以故选:A5、C【解析】利用分层抽样求出的值,进而可求得高三被抽取的人数.【详解】由分层抽样可得,可得,设高三所抽取的人数为,则,解得.故选:C.6、D【解析】先分别观察给出正方体的个数为:1,,,,总结一般性的规律,将一般性的数列转化为特殊的数列再求解【详解】解:根据前面四个发现规律:,,,,,累加得:,,故选:【点睛】本题主要考查了归纳推理,属于中档题7、D【解析】通过凑配构造的方式,构造出新式子,且可以化简为整数,然后利用放缩思想得到S的范围.【详解】解:,,,,,;,.故选:D8、A【解析】由题意可得,所给的椭圆中的,的值求出的值,进而判断所给命题的真假【详解】解:因为椭圆短的轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,即,即,中,,,所以,故,所以正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;故选:9、B【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系分析选项A,C,D,由平面与平面垂直的判定定理判定选项D.【详解】选项A.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项B.由,,则,故正确.选项C.由,,直线l,m可能相交、平行,异面,故不正确.选项D.由,,则可能相交,可能平行,故不正确.故选:B10、C【解析】根据平面展开图可得原正方体,根据各点的分布逐项判断可得正确的选项.【详解】由平面展开图可得原正方体如图所示:由图可得:为异面直线,与不是异面直线,是异面直线,故①②错误,④正确.连接,则为等边三角形,而,故或其补角为与所成的角,因为,故与所成的角为,故③正确.综上,正确命题的序号为:③④.故选:C.【点睛】本题考查正方体的平面展开图,注意展开图中的点与正方体中的顶点的对应关系,本题属于容易题.11、C【解析】结合向量坐标运算以及抛物线的定义求得正确答案.【详解】设,因为是抛物线上的点,F是抛物线C的焦点,所以,准线为:,因此,所以,即,由抛物线的定义可得,所以故选:C12、A【解析】用点差法即可获解【详解】设.则两式相减得即因为,线段AB的中点为,所以所以所以直线的方程为,即故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】结合椭圆的定义求得正确答案.【详解】依题意,椭圆方程为,所以,所以是椭圆的右焦点,设左焦点为,根据椭圆的定义可知,,所以的最大值为.故答案为:14、##【解析】先计算得到二面角的大小为60°,设二面角C-AB-O的大小为,则,计算得到答案.【详解】解:由题可得,,因为分别是的中点,所以,,又,所以平面因为,所以,所以二面角为,设二面角的大小为,即,则,在中,利用余弦定理得到:,故当时,取得最大值.故答案为:15、【解析】求得函数的导数,得到且,再结合直线的点斜式,即可求解.【详解】由题意,函数,可得,则且,所以在点处切线方程是,即故答案为:.16、##【解析】根据共轭复数的概念,即可得答案.【详解】由题意可知:复数(其中i为虚数单位)的共轭复数,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)设点坐标为,根据两直线的斜率之积为得到方程,整理即可;(2)设,,,根据设、在椭圆上,则,再由,则,即可表示出直线、的方程,联立两直线方程,即可得到点的纵坐标,再根据弦长公式得到,令,则,最后利用基本不等式计算可得;【小问1详解】解:设点坐标为,定点,,直线与直线的斜率之积为,,【小问2详解】解:设,,,则,,所以又,所以,又即,则直线:,直线:,由,解得,即,所以令,则,所以因为,当且仅当即时取等号,所以的最大值为;18、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据椭圆离心率和椭圆经过的点建立方程组,求解方程组可得椭圆的方程;(2)先根据相切求出直线的斜率,结合可得,再逐个求解,,然后可证结论.【小问1详解】解:由题意,解得故椭圆C的方程为.【小问2详解】证明:设直线的方程为,联立得,因为直线与椭圆C相切,所以判别式,即,整理得,所以,故直线的方程为,因为,所以,设直线的方程为,联立方程组解得故点Q坐标为,联立方程组,化简得设点因为判别式,得又,所以故,于是为定值.【点睛】直线与椭圆的相切问题一般是联立方程,结合判别式为零求解;定值问题的求解一般结合目标式中的项,逐个求解,代入验证即可.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)由椭圆的定义求出的值,由求出,代入,得到椭圆的方程;(Ⅱ)由点斜式求出直线的方程,设,联立直线与椭圆方程,求出的值,再算出的面积试题解析(Ⅰ)由椭圆的定义得:又,故,∴椭圆的方程为:.(Ⅱ)过的直线方程为,,联立,设,则,∴的面积.点睛:本题主要考查了求椭圆的方程,直线与椭圆相交时弦长的计算等,属于中档题.在(Ⅱ)中,注意的面积的计算公式20、(1)12(2)18【解析】(1)根据已知的,利用等差数列的通项公式和前n项和公式即可列式求解;(2)由第(1)问中求解出的的通项公式,要求前12项绝对值的和,可以发现,该数列前6项为正项,后6项为负项,因此在算和的时候,后6项和可以取原通项公式的相反数即可计算,即为,然后再加上前6项和,即为要求的前12项绝对值的和.【小问1详解】由题意可得,在等差数列中,已知公差,前项和所以,解之得,所以n=12【小问2详解】由(1)可知数列{an}的通项公式为,所以即21、(1)(2)【解析】(1)根据等差数列的前项和公式,即可求解公差,再计算通项公式;(2)根据(1)的结果

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