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文档简介
江苏省苏州市五校联考2026届高二上数学期末经典试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知双曲线左右焦点为,过的直线与双曲线的右支交于,两点,且,若线段的中垂线过点,则双曲线的离心率为()A.3 B.2C. D.2.椭圆离心率是()A. B.C. D.3.设实数x,y满足,则目标函数的最大值是()A. B.C.16 D.324.随机地向两个标号分别为1与2的格子涂色,涂上红色或绿色,在已知其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色也为红色的概率为()A. B.C. D.5.已知矩形,为平面外一点,且平面,,分别为,上的点,且,,,则()A. B.C.1 D.6.是等差数列,,,的第()项A.98 B.99C.100 D.1017.若函数恰好有个不同的零点,则的取值范围是()A. B.C. D.8.如图,两个半径为R的相交大圆,分别内含一个半径为r的同心小圆,且同心小圆均与另一个大圆外切.已知时,在两相交大圆的区域内随机取一点,则该点取自两大圆公共部分的概率为()A. B.C. D.9.已知动圆M与直线y=2相切,且与定圆C:外切,求动圆圆心M的轨迹方程A. B.C. D.10.抛物线的准线方程为()A B.C. D.11.已知实数a,b,c满足,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.12.不等式解集为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.定义在R上的函数满足,其中为自然对数的底数,,则满足的a的取值范围是__________.14.在递增等比数列中,其前项和,若,,则_________.15.已知点在抛物线上,那么点到点的距离与点到抛物线焦点距离之和取得最小值时,点的坐标为______16.已知离心率为的椭圆:和离心率为的双曲线:有公共的焦点,其中为左焦点,P是与在第一象限的公共点.线段的垂直平分线经过坐标原点,则的最小值为_____________.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.(12分)已知直线与双曲线相交于、两点.(1)当时,求;(2)是否存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.18.(12分)已知a>0,b>0,a+b=1,求证:.19.(12分)在中,,,的对边分别是,,,已知.(1)求;(2)若,且的面积为4,求的周长20.(12分)已知数列是公比为正数的等比数列,且,.(1)求数列通项公式;(2)若,求数列的前项和.21.(12分)如图,三棱柱的所有棱长都是,平面,为的中点,为的中点(1)证明:直线平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值22.(10分)如图,△ABC中,,,在三角形内挖去一个半圆(圆心O在边BC上,半圆与AC、AB分别相切于点C,M,与BC交于点N),将△ABC绕直线BC旋转一周得到一个旋转体(1)求该几何体中间一个空心球表面积的大小;(2)求图中阴影部分绕直线BC旋转一周所得旋转体的体积
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、C【解析】由双曲线的定义得出中各线段长(用表示),然后通过余弦定理得出的关系式,变形后可得离心率【详解】由题意又则有:可得:,,中,中.可得:解得:则有:故选:C2、C【解析】将方程转化为椭圆的标准方程,求得a,c,再由离心率公式求得答案.【详解】解:由得,所以,则,所以椭圆的离心率,故选:C.3、C【解析】求的最大值即求的最大值,根据约束条件画出可行域,将目标函数看成直线,直线经过可行域内的点,将目标与直线的截距建立联系,然后得到何时目标值取得要求的最值,进而求得的最大值,最后求出的最大值.【详解】要求的最大值即求的最大值.根据实数,满足的条件作出可行域,如图.将目标函数化为.则表示直线在轴上的截距的相反数.要求的最大值,即求直线在轴上的截距最小值.如图当直线过点时,在轴上的截距最小值.由,解得所以的最大值为,则的最大值为16.故选:C.4、D【解析】根据古典概型的概率公式即可得出答案.【详解】在已知其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色有红色与绿色两种情况,其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色也为红色的情况有1种,所以在已知其中一个格子颜色为红色条件下另一个格子颜色也为红色的概率为.故选:D.5、B【解析】由,,得,然后利用向量的加减法法则把向量用向量表示出来,可求出的值,从而可得答案【详解】解:因为,,所以所以,因为,所以,所以,故选:B6、C【解析】等差数列,,中,,,由此求出,令,得到是这个数列的第100项【详解】解:等差数列,,中,,令,得是这个数列的第100项故选:C7、D【解析】分析可知,直线与函数的图象有个交点,利用导数分析函数的单调性与极值,数形结合可求得实数的取值范围.【详解】令,可得,构造函数,其中,由题意可知,直线与函数的图象有个交点,,由,可得或,列表如下:增极大值减极小值增所以,,,作出直线与函数的图象如下图所示:由图可知,当时,即当时,直线与函数的图象有个交点,即函数有个零点.故选:D.8、C【解析】设D为线段AB的中点,求得,在中,可得.进而求得两大圆公共部分的面积为:,利用几何概型计算即可得出结果.【详解】如图,设D为线段AB的中点,,在中,.两大圆公共部分的面积为:,则该点取自两大圆公共部分的概率为.故选:C.9、D【解析】由题意动圆M与直线y=2相切,且与定圆C:外切∴动点M到C(0,-3)的距离与到直线y=3的距离相等由抛物线的定义知,点M的轨迹是以C(0,-3)为焦点,直线y=3为准线的抛物线故所求M的轨迹方程为考点:轨迹方程10、D【解析】根据抛物线方程求出,进而可得焦点坐标以及准线方程.【详解】由可得,所以焦点坐标为,准线方程为:,故选:D.11、A【解析】利用对数的性质可得,,再构造函数,利用导数判断,再构造,利用导数判断出函数的单调性,再由单调性即可求解.【详解】由题意可得均大于,因为,所以,所以,且,令,,当时,,所以在单调递增,所以,所以,即,令,,当时,,所以在上单调递减,由,,所以,所以,综上所述,.故选:A12、C【解析】化简一元二次不等式的标准形式并求出解集即可.【详解】不等式整理得,解得或,则不等式解集为.故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,求出其导数结合条件得出在上单调递减,将问题转化为求解,由的单调性可得答案.【详解】设,则由,则所以在上单调递减.又由,即,即,所以故答案为:14、【解析】根据等比数列下标和性质得到,从而解出、,即可求出公比,从而求出,,即可得解;【详解】解:因为,所以,因为,所以、为方程的两根,所以或,因为为递增的等比数列,所以,所以所以或(舍去),所以,,所以故答案为:15、【解析】由抛物线定义可得,由此可知当为与抛物线的交点时,取得最小值,进而求得点坐标.【详解】由题意得:抛物线焦点为,准线为作,垂直于准线,如下图所示:由抛物线定义知:(当且仅当三点共线时取等号)即的最小值为,此时为与抛物线的交点故答案为【点睛】本题考查抛物线线上的点到焦点的距离与到定点距离之和最小的相关问题的求解,关键是能够熟练应用抛物线定义确定最值取得的位置.16、##4.5【解析】设为右焦点,半焦距为,,由题意,,则,所以,从而有,最后利用均值不等式即可求解.【详解】解:设为右焦点,半焦距为,,由题意,,则,所以,即,故,当且仅当时取等,所以,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)不存在,理由见解析.【解析】(1)当时,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,利用弦长公式可求得;(2)假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,将直线与双曲线的方程联立,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,即可得出结论.【小问1详解】解:设点、,当时,联立,可得,,由韦达定理可得,,所以,.【小问2详解】解:假设存在实数,使以为直径的圆经过坐标原点,设、,联立得,由题意可得,解得且,由韦达定理可知,因为以为直径的圆经过坐标原点,则,所以,,整理可得,该方程无实解,故不存在.18、见解析【解析】将代入式子,得到,,进而进行化简,最后通过基本不等式证明问题.【详解】∵,,,∴,.∴=,当且仅当,即时取“=”19、(1)(2)【解析】(1)根据正弦定理及题中条件,可得,化简整理,即可求解(2)由的面积为4,结合(1)中结论,可得,结合余弦定理,可得,从而可求的周长【详解】解:(1)由及正弦定理得,,又,∴,∴,∴.(2)∵的面积为,∴.由余弦定理得,∴.故的周长为.【点睛】本题考查正弦定理应用,余弦定理解三角形,三角形面积公式,考查计算化简的能力,属基础题20、(1);(2).【解析】(1)根据题意,通过解方程求出公比,即可求解;(2)根据题意,求出,结合组合法求和,即可求解.【小问1详解】根据题意,设公比为,且,∵,,∴,解得或(舍),∴.【小问2详解】根据题意,得,故,因此.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取的中点,连接交于,连接,,由平面几何得,再根据线面平行的判定可得证;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,利用向量法即可得结果.【小问1详解】取的中点,连接交于,连接,在三棱柱中,为的中点,,为的中点,且,且,四
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