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文档简介

2026届广东省深圳市育才中学高二上数学期末学业水平测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知直线l经过,两点,则直线l的倾斜角是()A.30° B.60°C.120° D.150°2.下列四个命题中,为真命题的是()A.若a>b,则ac2>bc2B.若a>b,c>d,则a﹣c>b﹣dC.若a>|b|,则a2>b2D.若a>b,则3.下列导数运算正确的是()A. B.C. D.4.方程所表示的曲线为()A.射线 B.直线C.射线或直线 D.无法确定5.在数列中,,则的值为()A. B.C. D.以上都不对6.已知椭圆的长轴长为10,焦距为8,则该椭圆的短轴长等于()A.3 B.6C.8 D.127.直线与直线,则“”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8.已知p、q是两个命题,若“(¬p)∨q”是假命题,则()A.p、q都是假命题 B.p、q都是真命题C.p是假命题q是真命题 D.p是真命题q是假命题9.人教A版选择性必修二教材的封面图案是斐波那契螺旋线,它被誉为自然界最完美的“黄金螺旋”,自然界存在很多斐波那契螺旋线的图案,例如向日葵、鹦鹉螺等.斐波那契螺旋线的画法是:以斐波那契数1,1,2,3,5,8,…为边长的正方形拼成长方形,然后在每个正方形中画一个圆心角为90°的圆弧,这些圆弧所连起来的弧线就是斐波那契螺旋线.下图为该螺旋线在正方形边长为1,1,2,3,5,8的部分,如图建立平面直角坐标系(规定小方格的边长为1),则接下来的一段圆弧所在圆的方程为()A. B.C. D.10.在四棱锥中,底面ABCD是正方形,侧棱底面ABCD,,点E是棱PC的中点,作,交PB于F.下面结论正确的个数为()①∥平面EDB;②平面EFD;③直线DE与PA所成角为60°;④点B到平面PAC的距离为.A.1 B.2C.3 D.411.已知向量,,且,则值是()A. B.C. D.12.函数在的最大值是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在长方体中,M、N分别是BC、的中点,若,则______14.已知数列的前项和,则该数列的首项__________,通项公式__________.15.已知向量,向量,若,则实数的值为________.16.对某市“四城同创”活动中100名志愿者的年龄抽样调查统计后得到频率分布直方图(如图),但是年龄组为的数据不慎丢失,则依据此图可估计该市“四城同创”活动中志愿者年龄在的人数为________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)若存在实常数k和b,使得函数和对其公共定义域上的任意实数x都满足:和恒成立,则称此直线y=kx+b为和的“隔离直线”.已知函数,.(1)证明函数在内单调递增;(2)证明和之间存在“隔离直线”,且b的最小值为-4.18.(12分)已知在等差数列中,,(1)求数列的通项公式;(2)若的前n项和为,且,,求数列的前n项和19.(12分)已知椭圆过点,离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)过点作直线,与直线和椭圆分别交于两点,(与不重合).判断以为直径的圆是否过定点,如果过定点,求出定点坐标;如果不过定点,说明理由.20.(12分)设数列的前项和为,已知,且.(1)证明:数列为等比数列;(2)若,是否存在正整数,使得对任意恒成立?若存在、求的值;若不存在,说明理由.21.(12分)给出以下三个条件:①;②,,成等比数列;③.请从这三个条件中任选一个,补充到下面问题中,并完成作答.若选择多个条件分别作答,以第一个作答计分已知公差不为0的等差数列的前n项和为,,______(1)求数列的通项公式;(2)若,令,求数列的前n项和22.(10分)在等差数列中,,(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和

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】设直线l的倾斜角为,由题意可得直线l的斜率,即,∵,∴直线l的倾斜角为,故选:.2、C【解析】利用不等式的性质结合特殊值法依次判断即可【详解】当c=0时,A不成立;2>1,3>-1,而2-3<1-(-1),故B不成立;a=2,b=1时,,D不成立;由a>|b|知a>0,所以a2>b2,C正确故选:C3、B【解析】利用基本初等函数的导数和复合函数的导数,依次分析即得解【详解】选项A,,错误;选项B,,正确;选项C,,错误;选项D,,错误故选:B4、C【解析】将方程化为或,由此可得所求曲线.【详解】由得:或,即或,方程所表示的曲线为射线或直线.故选:C.5、C【解析】由数列的递推公式可先求数列的前几项,从而发现数列的周期性的特点,进而可求.【详解】解:,数列是以3为周期的数列故选:【点睛】本题主要考查了利用数列的递推公式求解数列的项,解题的关键是由递推关系发现数列的周期性的特点,属于基础题.6、B【解析】根据椭圆中的关系即可求解.【详解】椭圆的长轴长为10,焦距为8,所以,,可得,,所以,可得,所以该椭圆的短轴长,故选:B.7、A【解析】根据直线与直线的垂直,列方程,求出,再判断充分性和必要性即可.【详解】解:若,则,解得或,即或,所以”是“充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查直线一般式中直线与直线垂直的系数关系,考查充分性和必要性的判断,是基础题.8、D【解析】由已知可得¬p,q都是假命题,从而可分析判断各选项【详解】∵“(¬p)∨q”是假命题,∴¬p,q都是假命题,∴p真,q假,故选:D.9、C【解析】由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由于每一个圆弧为四分之一圆,从而可求出下一段圆弧所以圆的圆心,进而可得其方程【详解】解:由题意可知图中每90°的圆弧半径符合斐波那契数1,1,2,3,5,8,…,从而可求出下一段圆弧的半径为13,由题意可知下一段圆弧过点,因为每一段圆弧的圆心角都为90°,所以下一段圆弧所在圆的圆心与点的连线平行于轴,因为下一段圆弧半径为13,所以所求圆的圆心为,所以所求圆的方程为,故选:C10、D【解析】①由题意连接交于,连接,则是中位线,证出,由线面平行的判定定理知∥平面;②由底面,得,再由证出平面,即得,再由是正方形证出平面,则有,再由条件证出平面;③根据边长证明△DEO是等边三角形即可;④根据等体积法即可求.【详解】①如图所示,连接交于点,连接底面是正方形,点是的中点在中,是中位线,而平面且平面,∥平面;故①正确;②如图所示,底面,且平面,,,是等腰直角三角形,又是斜边的中线,(*),由底面,得,底面是正方形,,又,平面,又平面,(**),由(*)和(**)知平面,而平面,又,且,平面;故②正确;③如图所示,连接AC交BD与O,连接OE,由OE是三角形PAC中位线知OE∥PA,故∠DEO为异面直线PA和DE所成角或其补角,由②可知DE=,OD=,OE=,∴△DEO是等边三角形,∴∠DEO=60°,故③正确;④如图所示,设B到平面PAC的距离为d,由题可知PA=AC=PC=,故,由.故④正确.故正确的有:①②③④,正确的个数为4.故选:D.11、A【解析】求出向量,的坐标,利用向量数量积坐标表示即可求解.【详解】因为向量,,所以,,因为,所以,解得:,故选:A.12、C【解析】利用函数单调性求解.【详解】解:因为函数是单调递增函数,所以函数也是单调递增函数,所以.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、-2【解析】作出图像,根据几何关系,结合空间向量的加减法运算法则即可求解.【详解】,∴,,,故答案为:-2.14、①.;②..【解析】空一:利用代入法直接进行求解即可;空二:利用之间的关系进行求解即可.【详解】空一:;空二:当时,,显然不适合上式,所以,故答案为:;15、2【解析】根据,由求解.【详解】因为向量,向量,且,所以,解得,故答案为:216、【解析】首先根据频率分布直方图计算出年龄在的频率,从而可计算出年龄在的人数.【详解】年龄在的频率为,所以年龄在的人数为.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)见解析(2)见解析【解析】(1)由导数得出在上的单调性;(2)设和之间的隔离直线为y=kx+b,由题设条件得出对任意恒成立,再由二次函数的性质求解即可.【小问1详解】,当时,在上单调递增在内单调递增【小问2详解】设和之间的隔离直线为y=kx+b则对任意恒成立,即对任意恒成立由对任意恒成立,得当时,则有符合题意;当时,则有对任意恒成立的对称轴为又的对称轴为即故和之间存在“隔离直线”,且b的最小值为-4.【点睛】关键点睛:在解决问题一时,求了一阶导得不了函数的单调性,再次求导得,进而得出在恒成立,得在上的单调性.18、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件求出数列的公差即可求解作答.(2)由已知条件求出数列的通项,再利用错位相减法计算作答.【小问1详解】等差数列中,,解得,则公差,所以数列的通项公式为:.【小问2详解】的前n项和为,,,则当时,,于是得,即,而,即,,因此,数列是首项为2,公比为2的等比数列,,由(1)知,,则,因此,,,所以数列的前n项和.19、(1)(2)过定点,定点为【解析】(1)根据离心率及顶点坐标求出即可得椭圆方程;(2)当直线斜率存在时,设直线的方程为(),求出的坐标,设是以为直径的圆上的点,利用向量垂直可得恒成立,可得定点,斜率不存在时验证即可.【小问1详解】由题意得,,,又因为,所以.所以椭圆C的方程为.【小问2详解】以为直径的圆过定点.理由如下:当直线斜率存在时,设直线的方程为().令,得,所以.由得,则或,所以.设是以为直径的圆上的任意一点,则,.由题意,,则以为直径的圆的方程为.即恒成立即解得故以为直径的圆恒过定点.当直线斜率不存在时,以为直径的圆也过点.综上,以为直径的圆恒过定点.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由已知条件有,根据等比数列的定义即可证明;(2)由(1)求出及,进而可得,利用二次函数的性质即可求解的最小值,从而可得答案.【小问1详解】证明:因为,所以,又因为,所以,所以数列是首项为2公比为2的等比数列;【小问2详解】解:由(1)知,,所以,所以,检验时也满足上式,所以,所以,令,所以,故当即时,取得最小值,所以.21、(1)(2)【解析】(1)若选①,则根据等差数列的前n项和公式,结合,求得公差,可得答案;若选②,则根据,,成等比数列,列出方程,结合,求得公差,可得答案;若选③,则根据,列出方程

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