云南省开远一中2026届数学高二上期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

云南省开远一中2026届数学高二上期末预测试题考生请注意: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.下列四个命题中为真命题的是()A.设p:1<x<2,q:2x>1,则p是q的必要不充分条件B.命题“”的否定是“”C.函数的最小值是4D.与的图象关于直线y=x对称2.过抛物线的焦点F的直线l与抛物线交于PQ两点,若以线段PQ为直径的圆与直线相切,则()A.8 B.7C.6 D.53.已知数列为等比数列,若,,则的值为()A.8 B.C.16 D.±164.已知为定义在R上的偶函数函数,且在单调递减.若关于的不等式在上恒成立,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.5.“”是“方程是圆的方程”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.设函数是定义在上的奇函数,且,当时,有恒成立.则不等式的解集为()A. B.C. D.7.等差数列中,是的前项和,,则()A.40 B.45C.50 D.558.集合,,则()A. B.C. D.9.平行六面体的各棱长均相等,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.10.已知双曲线的左、右焦点分别为,,点在双曲线的右支上,且,则双曲线离心率的取值范围是()A. B.C. D.11.已知双曲线:的左、右焦点分别为,,过点且斜率为的直线与双曲线在第二象限的交点为,若,则双曲线的离心率是()A. B.C. D.12.已知双曲线的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知平面的一个法向量为,点为内一点,则点到平面的距离为___________.14.若两条直线与互相垂直,则a的值为______.15.已知椭圆的左、右焦点分别为F1,F2,P为椭圆上一点,且(O为坐标原点).若,则椭圆的离心率为________16.小明同学发现家中墙壁上灯光边界类似双曲线的一支.如图,P为双曲线的顶点,经过测量发现,该双曲线的渐近线相互垂直,AB⊥PC,AB=60cm,PC=20cm,双曲线的焦点位于直线PC上,则该双曲线的焦距为____cm.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)已知双曲线与双曲线的渐近线相同,且经过点.(1)求双曲线的方程;(2)已知双曲线的左右焦点分别为,直线经过,倾斜角为与双曲线交于两点,求的面积.18.(12分)已知抛物线的焦点为,点为坐标原点,直线过定点(其中,)与抛物线相交于两点(点位于第一象限.(1)当时,求证:;(2)如图,连接并延长交抛物线于两点,,设和的面积分别为和,则是否为定值?若是,求出其值;若不是,请说明理由.19.(12分)已知数列的前n项和,递增等比数列满足,且.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前n项和为.20.(12分)如图所示,在四棱锥中,BC//平面PAD,,E是PD的中点(1)求证:CE//平面PAB;(2)若M是线段CE上一动点,则线段AD上是否存在点,使MN//平面PAB?说明理由21.(12分)已知抛物线的焦点为F,点在C上(1)求p的值及F的坐标;(2)过F且斜率为的直线l与C交于A,B两点(A在第一象限),求22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且短轴长为2.(1)求椭圆C的方程;(2)设椭圆C的上顶点为B,右焦点为F,直线l与椭圆交于M,N两点,问是否存在直线l,使得F为的垂心,若存在,求出直线l的方程;若不存在,说明理由.

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】根据推出关系和集合的包含关系判断A,根据全称命题的否定形式可判断B,根据对钩函数性质即三角函数的性质可判断C,根据反函数的图像性质可判断D.【详解】解:对于选项A:是的真子集,所以命题p是q的充分不必要条件,故A错误;对于选项B:命题“”的否定是“”,故B错误;对于选项C:函数,当时,,函数单调递减,当时取最小值,故C错误;对于选项D:与互为反函数,故图象关于直线y=x对称,故D正确.2、C【解析】依据抛物线定义可以证明:以过抛物线焦点F的弦PQ为直径的圆与其准线相切,则可以顺利求得线段的长.【详解】抛物线的焦点F,准线取PQ中点H,分别过P、Q、H作抛物线准线的垂线,垂足分别为N、M、E则四边形为直角梯形,为梯形中位线,由抛物线定义可知,,,则故,即点H到抛物线准线的距离为的一半,则以线段PQ为直径的圆与抛物线的准线相切.又以线段PQ为直径的圆与直线相切,则以线段PQ为直径的圆的直径等于直线与直线间的距离.即故选:C3、A【解析】利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】因为为等比数列,设的公比为,则,,两式相除可得,所以,所以,故选:A.4、C【解析】由条件利用函数的奇偶性和单调性,可得对恒成立,转化为且对恒成立.求得相应的最大值和最小值,从而求得的范围【详解】定义在上的函数为偶函数,且在上递减,在上单调递增,若不等式在上恒成立,即在上恒成立在上恒成立,即在上恒成立,即且在上恒成立令,则,,,,在上递增,上递减,令,当时,,在上递减,故可知,解得,所以实数m的取值范围是故选:C5、A【解析】利用充分条件和必要条件的定义判断.【详解】若方程表示圆,则,即,解得或,故“”是“方程是圆的方程”的充分不必要条件,故选:A6、B【解析】根据当时,可知在上单调递减,结合可确定在上的解集;根据奇偶性可确定在上的解集;由此可确定结果.【详解】,当时,,在上单调递减,,,在上的解集为,即在上的解集为;又为上的奇函数,,为上的偶函数,在上的解集为,即在上的解集为;当时,,不合题意;综上所述:的解集为.故选:.【点睛】本题考查利用函数的单调性和奇偶性求解函数不等式的问题,关键是能够通过构造函数的方式,确定所构造函数的单调性和奇偶性,进而根据零点确定不等式的解集.7、B【解析】应用等差数列的性质“若,则”即可求解【详解】故选:B8、A【解析】先解不等式求得集合再求交集.【详解】解不等式得:,则有,解不等式,解得或,则有或,所以为.故选:A.9、B【解析】利用基底向量表示出向量,,即可根据向量夹角公式求出【详解】如图所示:不妨设棱长为1,,,所以==,,,即,故异面直线与所成角的余弦值为故选:B注意事项:1.将答案写在答题卡上2.本卷共10小题,共80分.10、C【解析】根据双曲线的定义求得,利用可得离心率范围【详解】因为,又,所以,,又,即,,所以离心率故选:C11、B【解析】根据得到三角形为等腰三角形,然后结合双曲线的定义得到,设,进而作,得出,由此求出结果【详解】因为,所以,即所以,由双曲线的定义,知,设,则,易得,如图,作,为垂足,则,所以,即,即双曲线的离心率为.故选:B12、B【解析】由双曲线的渐近线方程以及即可求得离心率.【详解】由已知条件得,∴,∴,∴,∴,故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、1【解析】利用空间向量求点到平面的距离即可.【详解】,,∴则点P到平面的距离为.故答案为:1.14、4【解析】两直线斜率均存在时,两直线垂直,斜率相乘等于-1,据此即可求解.【详解】由题可知,.故答案为:4.15、##【解析】由向量的数量积得,从而得,利用勾股定理和椭圆的定义可得的等式,从而求得离心率【详解】,所以,又,所以是直角三角形,,,又,,所以,,,所以故答案为:16、【解析】建立直角坐标系,利用代入法、双曲线的对称性进行求解即可.【详解】建立如图所示的直角坐标系,设双曲线的标准方程为:,因为该双曲线的渐近线相互垂直,所以,即,因为AB=60cm,PC=20cm,所以点的坐标为:,代入,得:,因此有,所以该双曲线的焦距为,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)由两条双曲线有共同渐近线,可令双曲线方程为,求出即可得双曲线的方程;(2)根据已知有直线为,由其与双曲线的位置关系,结合弦长公式、点线距离公式及三角形面积公式求的面积.【详解】(1)设所求双曲线方程为,代入点得:,即,∴双曲线方程为,即.(2)由(1)知:,即直线方程为.设,联立得,满足且,,由弦长公式得,点到直线的距离.所以【点睛】本题考查了双曲线,根据双曲线共渐近线求双曲线方程,由直线与双曲线的相交位置关系求原点与交点构成三角形的面积,综合应用了弦长公式、点线距离公式、三角形面积公式,属于基础题.18、(1)证明见解析;(2)是定值,定值为.【解析】(1)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程得到韦达定理,再利用韦达定理求出,即得证;(2)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程得到韦达定理,再求出,,即得解.【详解】(1)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程,消去,得,所以.所以即.(2)设直线方程为,联立直线与抛物线的方程,消去,得,故.设的方程为,联立直线与拋物线的方程,消去得,从而,则,同理可得,,即定值.19、(1),(2)【解析】(1)先求,再由求出,设等比数列的公比为q,由条件可得,解出结合条件可得答案.(2)由(1)可得,利用错位相减法可求【小问1详解】,当时,,也满足上式,∴,则.设等比数列的公比为q,由得,解得或.因为是递增等比数列,所以,.【小问2详解】①①①②:∴20、(1)证明见解析;(2)存在,理由见解析.【解析】(1)为中点,连接,由中位线、线面平行的性质可得四边形为平行四边形,再根据线面平行的判定即可证结论;(2)取中点N,连接,,根据线面、面面平行的性质定理和判断定理即可判断存在性【小问1详解】如下图,若为中点,连接,由E是PD的中点,所以且,又BC//平面PAD,面,且面面,所以,且,所以四边形为平行四边形,故,而面,面,则面.小问2详解】取中点N,连接,,∵E,N分别为,的中点,∴,∵平面,平面,∴平面,线段存在点N,使得平面,理由如下:由(1)知:平面,又,∴平面平面,又M是上的动点,平面,∴平面PAB,∴线段存在点N,使得MN∥平面21、(1),(2)4【解析】(1)将M坐标代入方程即可;(2)联立直线l与抛物线方程得到A、B的横坐标,再利用焦半径公式求出即可.【小问1详解】将代入,得,解得,所以【小问2详解】由(1)得抛物线方程为,直线l的方程为,联立消y得

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