陕西省咸阳市兴平市西郊中学2026届高二上数学期末复习检测试题含解析_第1页
陕西省咸阳市兴平市西郊中学2026届高二上数学期末复习检测试题含解析_第2页
陕西省咸阳市兴平市西郊中学2026届高二上数学期末复习检测试题含解析_第3页
陕西省咸阳市兴平市西郊中学2026届高二上数学期末复习检测试题含解析_第4页
陕西省咸阳市兴平市西郊中学2026届高二上数学期末复习检测试题含解析_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

陕西省咸阳市兴平市西郊中学2026届高二上数学期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.过点P(2,1)作直线l,使l与双曲线-y2=1有且仅有一个公共点,这样的直线l共有A.1条 B.2条C.3条 D.4条2.已知等比数列各项均为正数,且,,成等差数列,则()A. B.C. D.3.两圆和的位置关系是()A.内切 B.外离C.外切 D.相交4.已知角的终边经过点,则,的值分别为A., B.,C., D.,5.若,则()A.1 B.2C.4 D.86.已知空间中四点,,,,则点D到平面ABC的距离为()A. B.C. D.07.若在1和16中间插入3个数,使这5个数成等比数列,则公比为()A. B.2C. D.48.已知点,则满足点到直线的距离为,点到直线距离为的直线的条数有()A.1 B.2C.3 D.49.命题:“,”的否定形式为()A., B.,C., D.,10.《九章算术》中的“商功”篇主要讲述了以立体几何为主的各种形体体积的计算,其中堑堵是指底面为直角三角形的直棱柱.如图,在堑堵中,M是的中点,,,,若,则()A. B.C. D.11.将一个表面积为的球用一个正方体盒子装起来,则这个正方体盒子的最小体积为()A. B.C. D.12.已知抛物线,则抛物线的焦点到其准线的距离为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数的图象与x轴相交于A,B两点,与y轴相交于点C,则的外接圆E的方程是________14.已知一个四面体的每个顶点都在表面积为的球的表面上,且,,则__________15.设等差数列的前项和为,若,,则______16.如图将自然数,…按到箭头所指方向排列,并依次在,…等处的位置拐弯.如图作为第一次拐弯,则第33次拐弯的数是___________,超过2021的第一个拐弯数是____________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)已知斜率为1的直线交抛物线:()于,两点,且弦中点的纵坐标为2.(1)求抛物线的标准方程;(2)记点,过点作两条直线,分别交抛物线于,(,不同于点)两点,且的平分线与轴垂直,求证:直线的斜率为定值.18.(12分)在等差数列中,,.(1)求数列通项公式;(2)若,求数列的前项和.19.(12分)已知等差数列中,,.(1)求的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.20.(12分)已知函数,(1)求的单调区间;(2)当时,求证:在上恒成立21.(12分)已知函数(1)讨论的单调区间;(2)求在上的最大值.22.(10分)如图在四棱锥中,底面是菱形,,平面平面,,,为的中点,是棱上的一点,且.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.

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、B【解析】利用几何法,结合双曲线的几何性质,得出符合条件的结论.【详解】由双曲线的方程可知其渐近线方程为y=±x,则点P(2,1)在渐近线y=x上,又双曲线的右顶点为A(2,0),如图所示.满足条件的直线l有两条:x=2,y-1=-(x-2)【点睛】该题考查的是有关直线与双曲线的公共点有一个的条件,结合双曲线的性质,结合图形,得出结果,属于中档题目.2、A【解析】结合等差数列的性质求得公比,然后由等比数列的性质得结论【详解】设的公比为,因为,,成等差数列,所以,即,,或(舍去,因为数列各项为正)所以故选:A3、A【解析】计算出圆心距,利用几何法可判断两圆的位置关系.【详解】圆的圆心坐标为,半径为,圆的圆心坐标为,半径为,两圆圆心距为,则,因此,两圆和内切.故选:A.4、C【解析】利用任意角的三角函数的定义:,,,代入计算即可得到答案【详解】由于角的终边经过点,则,,(为坐标原点),所以由任意角的三角函数的定义:,.故答案选C【点睛】本题考查任意角的三角函数的定义,解决此类问题的关键是掌握牢记三角函数定义并能够熟练应用,属于基础题5、D【解析】由题意结合导数的运算可得,再由导数的概念即可得解.【详解】由题意,所以,所以.故选:D.6、C【解析】根据题意,求得平面的一个法向量,结合距离公式,即可求解.【详解】由题意,空间中四点,,,,可得,设平面的法向量为,则,令,可得,所以,所以点D到平面ABC的距离为.故选:C.7、A【解析】根据等比数列的通项得:,从而可求出.【详解】解:成等比数列,∴根据等比数列的通项得:,,故选:A.8、D【解析】以为圆心,为半径,为圆心,为半径分别画圆,将所求转化为求圆与圆的公切线条数,判断两圆的位置关系,从而得公切线条数.【详解】以为圆心,为半径,为圆心,为半径分别画圆,如图所示,由题意,满足点到直线的距离为,点到直线距离为的直线的条数即为圆与圆的公切线条数,因为,所以两圆外离,所以两圆的公切线有4条,即满足条件的直线有4条.故选:D【点睛】解答本题的关键是将满足点到直线的距离为,点到直线距离为的直线的条数转化为圆与圆的公切线条数,从而根据圆与圆的位置关系判断出公切线条数.9、D【解析】根据含一个量词的命题的否定方法直接得到结果.【详解】因为全称命题的否定是特称命题,所以命题:“,”的否定形式为:,,故选:D.【点睛】本题考查全称命题的否定,难度容易.含一个量词的命题的否定方法:修改量词,否定结论.10、C【解析】建立坐标系,坐标表示向量,求出点坐标,进而求出结果.【详解】以为坐标原点,,,的方向分别为x,y,z轴的正方向建立空间直角坐标系.不妨令,则,,,,,.因为,所以,则,,,,则解得,,,故.故选:C11、C【解析】求出球的半径,要使这个正方形盒子的体积最小,则这个正方体正好是该球的外切正方体,所以正方体的棱长等于球的直径,从而可得出答案.【详解】解:设球的半径为,则,得,故该球的半径为11cm,若要使这个正方形盒子的体积最小,则这个正方体正好是该球的外切正方体,所以正方体的棱长等于球的直径,即22cm,所以这个正方体盒子的最小体积为.故选:C.12、D【解析】将抛物线方程化为标准方程,由此确定的值即可.【详解】由可得抛物线标准方程为:,,抛物线的焦点到其准线的距离为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题可求三角形三顶点的坐标,三角形的外接圆的方程即求.【详解】令,得或,则,∴外接圆的圆心的横坐标为2,设,半径为r,由,得,则,即,得,.∴的外接圆的方程为.故答案为:.14、【解析】由题意可得,该四面体的四个顶点位于一个长方体的四个顶点上,设长方体的长宽高为,由题意可得:,据此可得:,则球的表面积:,结合解得:.点睛:与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.15、77【解析】依题意利用等差中项求得,进而求得.【详解】依题意可得,则,故故答案为:77.16、①.②.【解析】根据题意得到拐弯处的数字与其序数的关系,归纳得到当为奇数为;当为为偶数为,分别代入,即可求解.【详解】解:由题意,拐弯处的数字与其序数的关系,如下表:拐弯的序数012345678拐弯处的数1235710131721观察拐弯处的数字的规律:第1个数;第3个数;第5个数;第7个数;,所以当为奇数为;同理可得:当为为偶数为;第33次拐弯的数是,当时,可得,当时,可得,所以超过2021第一个拐弯数是.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)见解析.【解析】(1)涉及中点弦,用点差法处理即可求得,进而求得抛物线方程;(2)由的平分线与轴垂直,可知直线,的斜率存在,且斜率互为相反数,且不等于零,设,直线,则直线分别和抛物线方程联立,解得利用,结合直线方程,即可证得直线的斜率为定值.【详解】(1)设,则,两式相减,得:由弦中点纵坐标为2,得,故.所以抛物线的标准方程.(2)由的平分线与轴垂直,可知直线,的斜率存在,且斜率互为相反数,且不等于零,设直线由得由点在抛物线上,可知上述方程的一个根为.即,同理.直线的斜率为定值.【点睛】本题考查应用点差法处理中点弦问题,直线与抛物线中,斜率为定值问题,考查分析问题的能力,考查学生的计算能力,难度较难.18、(1);(2).【解析】(1)利用等差数列的基本量,根据题意,列出方程,即可求得公差以及通项公式;(2)根据(1)中所求,结合等差数列的前项和的公式,求得,以及,再利用等比数列的前项和公式求得.【小问1详解】因为,所以,故可得,所以.【小问2详解】因为,所以.于是,令,则.显然数列是等比数列,且,公比,所以数列的前n项和.19、(1);(2).【解析】(1)先设等差数列的公差为,由题中条件,列出方程求出首项和公差,即可得出通项公式;(2)根据(1)的结果,得到,再由等比数列的求和公式,即可得出结果.【详解】(1)设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,所以;(2)由(1)可得,,即数列为等比数列,所以数列的前n项和.20、(1)单调减区间为,单调增区间为;(2)证明见解析.【解析】(1)求得,根据其正负,即可判断函数单调性从而求得函数单调区间;(2)根据题意,转化目标不等式为,分别构造函数,,利用导数研究其单调性,即可证明.【小问1详解】因为,故可得,又为单调增函数,令,解得,故当时,;当时,,故的单调减区间为,单调增区间为.【小问2详解】当时,,要证,即证,又,则只需证,即证,令,,当时,,单调递增,当时,,单调递减,故当时,取得最大值;令,,又为单调增函数,且时,,当时,,单调递减,当时,,单调递增,故当时,取得最小值.则,且当时,同时取得最小值和最大值,故,即,也即时恒成立.【点睛】本题考察利用导数求函数的单调区间,以及利用导数研究恒成立问题;处理本题的关键是合理转化目标式,属中档题.21、(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:.22、(1)见解析;(2).【解析】(1)推导出PQ⊥AD,从而PQ⊥平面ABCD,连接AC,交BQ于N,连接MN,则AQ∥BC,推导出MN∥PA,由此能证明PA∥平面BMQ(2)连结BD,以Q为坐标原点,以QA、QB、QP分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角M﹣BQ﹣P的余弦值【详解】(1)由已知PA=PD,Q为AD的中点,∴PQ⊥AD,又∵平面PAD⊥平面ABCD,且平面PAD∩平面ABCD=AD,PQ⊂面PAD,∴PQ⊥平面ABCD,连接AC,交BQ于N,连接MN,∵底面ABCD是菱形,∴AQ∥BC,∴△ANQ∽△BCN,,又,∴,

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