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文档简介
浙江省嘉兴市桐乡高级中学2026届高二上数学期末监测模拟试题注意事项: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.从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球,则恰有两个小球编号相邻的概率为()A. B.C. D.2.已知为虚数单位,复数是纯虚数,则()A B.4C.3 D.23.天文学家卡西尼在研究土星及其卫星的运行规律时发现:同一平面内到两个定点的距离之积为常数的点的轨迹是卡西尼卵形线.在平面直角坐标系中,设定点为,,,点O为坐标原点,动点满足(且为常数),化简得曲线E:.当,时,关于曲线E有下列四个命题:①曲线E既是轴对称图形,又是中心对称图形;②的最大值为;③的最小值为;④面积的最大值为.其中,正确命题的个数为()A.1个 B.2个C.3个 D.4个4.f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当x<0时,f(x)g(x)+f(x)g(x)<0且f(﹣1)=0则不等式f(x)g(x)<0的解集为A.(﹣1,0)∪(1,+∞) B.(﹣1,0)∪(0,1)C.(﹣∞,﹣1)∪(1,+∞) D.(﹣∞,﹣1)∪(0,1)5.直线恒过定点()A. B.C. D.6.已知A,B,C是椭圆M:上三点,且A(A在第一象限,B关于原点对称,,过A作x轴的垂线交椭圆M于点D,交BC于点E,若直线AC与BC的斜率之积为,则()A.椭圆M的离心率为 B.椭圆M的离心率为C. D.7.数列是公差不为零的等差数列,为其前n项和.若对任意的,都有,则的值不可能是()A. B.2C. D.38.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.59.已知函数是区间上的可导函数,且导函数为,则“对任意的,”是“在上为增函数”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10.已知且,则的值为()A.3 B.4C.5 D.611.若且,则下列选项中正确的是()A B.C. D.12.“”是“”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二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等差数列的公差为1,且是和的等比中项,则前10项的和为___________.14.已知,满足约束条件则的最小值为__________15.已知双曲线:,,是其左右焦点.圆:,点为双曲线右支上的动点,点为圆上的动点,则的最小值是________.16.数列中,,则______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)已知数列,,,且,其中为常数(1)证明:;(2)是否存在,使得为等差数列?并说明理由18.(12分)根据下列条件求圆的方程:(1)圆心在点O(0,0),半径r=3(2)圆心在点O(0,0),且经过点M(3,4)19.(12分)在空间直角坐标系Oxyz中,O为原点,已知点,,,设向量,.(1)求与夹角的余弦值;(2)若与互相垂直,求实数k的值.20.(12分)已知函数,从下列两个条件中选择一个使得数列{an}成等比数列.条件1:数列{f(an)}是首项为4,公比为2的等比数列;条件2:数列{f(an)}是首项为4,公差为2的等差数列.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列的前n项和.21.(12分)如图,在四棱锥中,平面平面,底面是菱形,E为的中点(1)证明:(2)已知,求二面角的余弦值22.(10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
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】利用古典概型计算公式计算即可【详解】从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球共有种不同的取法,恰好有两个小球编号相邻的有:,共有6种所以概率为故选:C2、C【解析】化简复数得,由其为纯虚数求参数a,进而求的模即可.【详解】由为纯虚数,∴,解得:,则,故选:C3、D【解析】①:根据轴对称图形、中心对称图形的方程特征进行判断即可;②:结合两点间距离公式、曲线方程特征进行判断即可;③:根据卡西尼卵形线的定义,结合基本不等式进行判断即可;④:根据方程特征,结合三角形面积公式进行判断即可.【详解】当,时,.①:因为以代方程不变,以代方程不变,同时代,以代方程不变,所以曲线E既是轴对称图形,又是中心对称图形,因此本命题正确;②:由,所以有,所以,当时成立,因此本命题正确;③:因为,所以,当且仅当时,取等号,因此本命题正确;④:,因为,所以,的面积为,因此本命题正确,故选:D【点睛】关键点睛:利用方程特征进行求解判断是解题的关键.4、A【解析】构造函数h(x)=f(x)g(x),由已知得当x<0时,h(x)<0,所以函数y=h(x)在(﹣∞,0)单调递减,又因为f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,得函数y=h(x)为R上的奇函数,所以函数y=h(x)在(0,+∞)单调递减,得到f(x)g(x)<0不等式的解集【详解】设h(x)=f(x)g(x),因为当x<0时,f(x)g(x)+f(x)g(x)<0,所以当x<0时,h(x)<0,所以函数y=h(x)在(﹣∞,0)单调递减,又因为f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,所以函数y=h(x)为R上的奇函数,所以函数y=h(x)在(0,+∞)单调递减,因为f(﹣1)=0,所以函数y=h(x)的大致图象如下:所以等式f(x)g(x)<0的解集为(﹣1,0)∪(1,+∞)故选A【点睛】本题考查导数乘法法则、导数的符号与函数单调性的关系;奇函数的单调性在对称区间上一致,属于中档题5、A【解析】将直线方程变形得,再根据方程即可得答案.【详解】解:由得到:,∴直线恒过定点故选:A6、C【解析】设出点,,的坐标,将点,分别代入椭圆方程两式作差,构造直线和的斜率之积,得到,即可求椭圆的离心率,利用,求出,可知点在轴上,且为的中点,则.【详解】设,,,则,,,两式相减并化简得,即,则,则AB错误;∵,,∴,又∵,∴,即,解得,则点在轴上,且为的中点即,则正确.故选:C.7、A【解析】由已知建立不等式组,可求得,再对各选项逐一验证可得选项.【详解】解:因为数列是公差不为零的等差数列,为其前n项和.对任意的,都有,所以,即,解得,则当时,,不成立;当时,,成立;当时,,成立;当时,,成立;所以的值不可能是,故选:A.8、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:C9、A【解析】根据充分条件与必要条件的概念,由导函数的正负与函数单调性之间关系,即可得出结果.【详解】因为函数是区间上的可导函数,且导函数为,若“对任意的,”,则在上为增函数;若在上为增函数,则对任意的恒成立,即由“对任意的,”能推出“在上为增函数”;由“在上为增函数”不能推出“对任意的,”,因此“对任意的,”是“在上为增函数”的充分不必要条件.故选:A10、C【解析】由空间向量数量积的坐标运算求解【详解】由已知,解得故选:C11、C【解析】对于A,作商比较,对于B,利用基本不等式的推广式判断,对于C,利用在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积判断,对于D,利用放缩法判断【详解】,故错误;,故错误;在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积(必修三阅读材料割圆术),则,故正确;,故错误故选:C【点睛】关键点点睛:此题考查不等式的综合应用,考查基本不等式的推广式的应用,考查放缩法的应用,对于C项解题的关键是利用了在单位圆中,内接正边形的面积小于内接正边形的面积求解,考查数学转化思想,属于难题12、B【解析】根据充分条件和必要条件的概念即可判断.【详解】∵,∴“”是“”的必要不充分条件.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用等比中项及等差数列通项公式求出首项,再利用等差数列的前项和公式求出前10项的和.【详解】设等差数列的首项为,由已知条件得,即,,解得,则.故答案为:.14、2【解析】由题意,根据约束条件作出可行域图,如图所示,将目标函数转化为,作出其平行直线,并将其在可行域内平行上下移动,当移到顶点时,在轴上的截距最小,即.15、##【解析】利用双曲线定义,将的最小值问题转化为的最小值问题,然后结合图形可解.【详解】由题设知,,,,圆的半径由点为双曲线右支上的动点知∴∴.故答案为:16、1【解析】根据可得,则,所以可得数列是以6为周期周期数列,再由计算出的值,再利用对数的运算性质可求得结果【详解】因为,所以,所以,所以数列是以6为周期的周期数列,因为,,所以,所以,所以所以,故答案为:1三、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)证明见解析(2)存在;理由见解析【解析】(1)由得两式相减可得答案;(2)利用得,可得,是首项为1,公差为4的等差数列,是首项为3,公差为4的等差数列,因此存在【小问1详解】由题设,,,两式相减得,,由于,所以【小问2详解】由题设,,,可得,由(1)知,.令,解得,故,由此可得,是首项为1,公差为4的等差数列,;又,同理,是首项为3,公差为4的等差数列,所以,所以.因此存在,使得为等差数列18、(1)x2+y2=9(2)x2+y2=25【解析】(1)直接根据圆心坐标和半径,即可得到答案;(2)利用两点间的距离公式,求出圆的半径,即可得到答案;【小问1详解】根据题意,圆心在点O(0,0),半径r=3,则要求圆的方程为x2+y2=9;【小问2详解】圆心在点O(0,0),且经过点M(3,4),要求圆的半径r==5,则要求圆的方程为x2+y2=25;19、(1)(2)【解析】(1)由向量的坐标先求出,,,由向量的夹角公式可得答案.(2)由题意可得,从而求出参数的值【小问1详解】由题,,,故,,,所以故与夹角余弦值为.【小问2详解】由与的互相垂直知,,,即20、(1)(2)【解析】(1)根据所给的条件分别计算后即可判断,再通过满足题意的求出通项;(2)由(1)可得,再通过错位相减法求和即可.【小问1详解】若选择条件1,则有,可得,不满足题意;若选择条件2,则有,可得,满足题意,故.【小问2详解】由(1)可得,所以………①因此有……….②①②可得,即,化简得.21、(1)详见解析(2)【解析】(1)利用垂直关系,转化为证明线面垂直,即可证明线线垂直;(2)利用垂直关系,建立空间直角坐标系,分别求平面和平面的法向量,利用公式,即可求解二面角的余弦值.【小问1详解】如图,取的中点,连结,,,因为,所以,因为平面平面,平面平面,所以平面,且平面,所以,又因为底面时菱形,所以,又因为点分别为的中点,所以,所以,且,所以平面,又因为平面,所以;【小问2详解】由(1)可知,平面,连结,因为,,点为的中点,所以,则两两垂直,以点为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示:则,,,所以,,,,,,所以,,,设平面的法向量为,则,令,则,,故,设平面的法向量为,所以,因为二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为.22、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根
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