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文档简介

浙江省丽水四校联考2026届高二数学第一学期期末联考模拟试题考生请注意: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.圆与圆的位置关系为()A.内切 B.外切C.相交 D.相离2.已知锐角的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若向量,,,则的最小值为()A. B.C. D.3.若直线l与椭圆交于点A、B,线段的中点为,则直线l的方程为()A. B.C. D.4.已知函数,若对任意两个不等的正数,,都有恒成立,则a的取值范围为()A. B.C. D.5.在直三棱柱中,底面是等腰直角三角形,,点在棱上,且,则与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.6.已知点,在双曲线上,线段的中点,则()A. B.C. D.7.在平面直角坐标系xOy中,过x轴上的点P分别向圆和圆引切线,记切线长分别为.则的最小值为()A.2 B.3C.4 D.58.已知m,n表示两条不同的直线,表示平面,则下列说法正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则9.2021年6月17日9时22分,搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火发射.此后,神舟十二号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,并快速完成与“天和”核心舱的对接,聂海胜、刘伯明、汤洪波3名宇航员成为核心舱首批“入住人员”,并在轨驻留3个月,开展舱外维修维护,设备更换,科学应用载荷等一系列操作.已知神舟十二号飞船的运行轨道是以地心为焦点的椭圆,设地球半径为R,其近地点与地面的距离大约是,远地点与地面的距离大约是,则该运行轨道(椭圆)的离心率大约是()A. B.C. D.10.已知直线,,若,则实数等于()A.0 B.1C. D.1或11.已知实数,满足约束条件则的最大值为()A.10 B.8C.4 D.2012.已知椭圆的一个焦点坐标为,则的值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.曲线在点处的切线的方程为__________.14.已知数列满足下列条件:①数列是等比数列;②数列是单调递增数列;③数列的公比满足.请写出一个符合条件的数列的通项公式__________.15.在空间直角坐标系中,向量为平面ABC的一个法向量,其中,,则向量的坐标为______16.如图,一个酒杯的内壁的轴截面是抛物线的一部分,杯口宽cm,杯深8cm,称为抛物线酒杯.①在杯口放一个表面积为的玻璃球,则球面上的点到杯底的最小距离为______cm;②在杯内放入一个小的玻璃球,要使球触及酒杯底部,则玻璃球的半径的取值范围为______(单位: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)在下面两个条件中任选一个条件,补充在后面问题中的横线上,并完成解答.条件①:展开式前三项的二项式系数的和等于37;条件②:第3项与第7项的二项式系数相等;问题:在二项式的展开式中,已知__________.(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)设,求的值;(3)求的展开式中的系数.18.(12分)在公差为的等差数列中,已知,且成等比数列.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,求.19.(12分)如图,已知椭圆的短轴端点为、,且,椭圆C的离心率,点,过点P的动直线l椭圆C交于不同的两点M、N与,均不重合),连接,,交于点T(1)求椭圆C的方程;(2)求证:当直线l绕点P旋转时,点T总在一条定直线上运动;(3)是否存在直线l,使得?若存在,求出直线l的方程;若不存在,请说明理由20.(12分)已知数列是公差为2的等差数列,它的前n项和为,且,,成等比数列(1)求的通项公式(2)求数列的前n项和21.(12分)已知的展开式中二项式系数和为16(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)设展开式中的常数项为p,展开式中所有项系数的和为q,求22.(10分)已知函数(a为常数)(1)讨论函数的单调性;(2)不等式在上恒成立,求实数a的取值范围.

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】求出两圆的圆心距与半径之和、半径之差比较大小即可得出正确答案.【详解】由可得圆心为,半径,由可得圆心为,半径,所以圆心距为,所以两圆相外切,故选:B.2、C【解析】由,得到,根据正弦、余弦定理定理化简得到,化简得到,再结合基本不等式,即可求解.【详解】由题意,向量,,因为,所以,可得,由正弦定理得,整理得,又由余弦定理,可得,因为,所以,由,所以,因为是锐角三角形,且,可得,解得,所以,所以,当且仅当,即时等号成立,故的最小值为.故选:C3、A【解析】用点差法即可获解【详解】设.则两式相减得即因为,线段AB的中点为,所以所以所以直线的方程为,即故选:A4、A【解析】将已知条件转化为时恒成立,利用参数分离的方法求出a的取值范围【详解】对任意都有恒成立,则时,,当时恒成立,

,当时恒成立,,故选:A5、C【解析】取AC的中点M,过点M作,且使得,进而证明平面,然后判断出是与平面所成的角,最后求出答案.【详解】如图,取AC的中点M,因为,则,过点M作,且使得,则四边形BDNM是平行四边形,所以.由题意,平面ABC,则平面ABC,而平面ABC,所以,又,所以平面,而所以平面,连接DA,NA,则是与平面所成的角.而,于是,.故选:.6、D【解析】先根据中点弦定理求出直线的斜率,然后求出直线的方程,联立后利用弦长公式求解的长.【详解】设,,则可得方程组:,两式相减得:,即,其中因为的中点为,故,故,即直线的斜率为,故直线的方程为:,联立,解得:,由韦达定理得:,,则故选:D7、D【解析】利用两点间的距离公式,将切线长的和转化为到两圆心的距离和,利用三点共线距离最小即可求解.详解】,圆心,半径,圆心,半径设点P,则,即到与两点距离之和的最小值,当、、三点共线时,的和最小,即的和最小值为.故选:D【点睛】本题考查了两点间的距离公式,需熟记公式,属于基础题.8、D【解析】根据空间直线与平面间的位置关系判断【详解】若,,也可以有,A错;若,,也可以有,B错;若,,则或,C错;若,,则,这是线面垂直的判定定理之一,D正确故选:D9、A【解析】以运行轨道长轴所在直线为x轴,地心F为右焦点建立平面直角坐标系,设椭圆方程为,根据题意列出方程组,解方程组即可.【详解】以运行轨道长轴所在直线为x轴,地心F为右焦点建立平面直角坐标系,设椭圆方程为,其中,根据题意有,,所以,,所以椭圆的离心率故选:A10、C【解析】由题意可得,则由得,从而可求出的值【详解】由题意可得,因为,,,所以,解得,故选:C11、A【解析】根据约束条件作出可行域,再将目标函数表示的一簇直线画出向可行域平移即可求解.【详解】作出可行域,如图所示转化为,令则,作出直线并平移使它经过可行域点,经过时,,解得,所以此时取得最大值,即有最大值,即故选:A.12、B【解析】根据题意得到得到答案.【详解】椭圆焦点在轴上,且,故.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求出导函数,得切线斜率后可得切线方程【详解】,∴切线斜率为,切线方程为故答案为:14、(答案不唯一)【解析】根据题意判断数列特征,写出一个符合题意的数列的通项公式即可.【详解】因为数列是等比数列,数列是单调递增数列,数列公比满足,所以等比数列公比,且各项均为负数,符合题意的一个数列的通项公式为.故答案为:(答案不唯一)15、【解析】根据向量为平面ABC的一个法向量,由求解.【详解】因为,,所以,又因为向量为平面ABC的一个法向量,所以,解得,所以,故答案为:16、①.②.【解析】根据题意,,进而得,,故最小距离为;进而建立坐标系,得抛物线方程为,当杯内放入一个小的玻璃球,要使球触及酒杯底部,此时设玻璃球轴截面所在圆的方程为,进而只需满足抛物线上的点到圆心的距离大于等于半径恒成立,再根据几何关系求解即可.【详解】因为杯口放一个表面积为的玻璃球,所以球的半径为,又因为杯口宽cm,所以如图1所示,有,所以,所以,所以,又因为杯深8cm,即故最小距离为如图1所示,建立直角坐标系,易知,设抛物线的方程为,所以将代入得,故抛物线方程为,当杯内放入一个小的玻璃球,要使球触及酒杯底部,如图2,设玻璃球轴截面所在圆的方程为,依题意,需满足抛物线上的点到圆心的距离大于等于半径恒成立,即,则有恒成立,解得,可得.所以玻璃球的半径的取值范围为.故答案为:;【点睛】本题考查抛物线的应用,考查数学建模能力,运算求解能力,是中档题.本题第二问解题的关键在于设出球触及酒杯底部的轴截面圆的方程,进而将问题转化为抛物线上的点到圆心的距离大于等于半径恒成立求解.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)答案见解析(2)0(3)560【解析】(1)选择①,由,得,选择②,由,得;(2)利用赋值法可求解;(3)分两个部分求解后再求和即可.【小问1详解】选择①,因为,解得,所以展开式中二项式系数最大的项为选择②,因为,解得,所以展开式中二项式系数最大的项为【小问2详解】令,则,令,则,所以,【小问3详解】因为所以的展开式中含的项为:所以展开式中的系数为560.18、(Ⅰ)或(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)由题意求得数列的公差后可得通项公式.(Ⅱ)结合条件可得,分和两种情况去掉中的绝对值后,利用数列的前n项和公式求解试题解析:(Ⅰ)∵成等比数列,∴,整理得,解得或,当时,;当时,所以或(Ⅱ)设数列前项和为,∵,∴,当时,,∴;当时,综上19、(1)(2)证明见解析;(3)不存在直线l,使得成立,理由见解析.【解析】(1)根据题意,列出方程组,求得,即可求得椭圆的方程;(2)设直线的方程为,联立方程组求得,设,根据和在同一条直线上,列出方程求得的值,即可求解;(3)设直线的为,把转化为,联立方程组求得,代入列方程,求得,即可得到结论.【小问1详解】解:由题意可得,解得,所以所求椭圆的方程为.【小问2详解】解:由题意,因为直线过点,可设直线的方程为,,联立方程组,整理得,可得,因为直线与椭圆有两个交点,所以,解得,设,因为在同一条直线上,则,①又由在同一条直线上,则,②由①+②3所以,整理得,解得,所以点在直线,即当直线l绕点P旋转时,点T总在一条定直线上运动.【小问3详解】解:由(2)知,点在直线上运动,即,设直线的方程为,且,又由且,可得,即,联立方程组,整理得,可得,代入可得,解得,即,此时直线的斜率不存在,不合题意,所以不存在直线l,使得成立.20、(1);(2)【解析】(1)根据等差数列的通项公式,分别表示出与,由等比中项定义即可求得首项,进而求得的通项公式(2)根据等差数列的首项与公差,求出的前n项和,进而可知,再用裂项法可求得【详解】(1)由题意,得,,所以由,得,解得,所以,即(2)由(1)知,则,,【点睛】本题考查了等差数列通项公式的应用,等比中项的定义,裂项法求数列前n项和的简单应用,属于基础题21、(1)(2)【解析】(1)由二项式系数和的性质得出,再由性质求出展开式中二项式系数最大的项;(2)由通项得出,利用赋值法得出,再求解【小问1详解】由题意可得,解得.,展开式中二项式系数最大的项为;【小问2详解】,其展开式的通项为,令,得∴常数项令

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