湖南省株洲市醴陵市第二中学2026届数学高二上期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省株洲市醴陵市第二中学2026届数学高二上期末考试模拟试题请考生注意: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.在等比数列中,若是函数的极值点,则的值是()A. B.C. D.2.已知抛物线x2=4y上有一条长为6的动弦AB,则AB的中点到x轴的最短距离为()A. B.C.1 D.23.在中,a,b,c分别为角A,B,C的对边,已知,,的面积为,则()A. B.C. D.4.下列数列是递增数列的是()A. B.C. D.5.已知抛物线的焦点为F,点A在抛物线上,直线FA与抛物线的准线交于点M,O为坐标原点.若,且,则()A.1 B.2C.3 D.46.已知是抛物线的焦点,是抛物线的准线,点,连接交抛物线于点,,则的面积为()A.4 B.9C. D.7.已知命题,,则()A., B.,C., D.,8.已知圆:的面积被直线平分,圆:,则圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交C.内切 D.外切9.已知数列中,,(),则()A. B.C. D.210.下列说法正确的个数有()个①在中,若,则②是,,成等比数列的充要条件③直线是双曲线的一条渐近线④函数的导函数是,若,则是函数的极值点A.0 B.1C.2 D.311.已知直线与抛物线C:相交于A,B两点,O为坐标原点,,的斜率分别为,,则()A. B.C. D.12.已知曲线的方程为,则下列说法正确的是()①曲线关于坐标原点对称;②曲线是一个椭圆;③曲线围成区域的面积小于椭圆围成区域的面积.A.① B.①②C.③ D.①③二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知点,为抛物线:上不同于原点的两点,且,则的面积的最小值为__________.14.如图:双曲线的左右焦点分别为,,过原点O的直线与双曲线C相交于P,Q两点,其中P在右支上,且,则的面积为___________.15.已知直线过抛物线的焦点,且与的对称轴垂直,与交于,两点,,为的准线上一点,则的面积为________16.点到抛物线上的点的距离的最小值为________.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)平面直角坐标系中,曲线与坐标轴交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)圆与直线交于,两点,在圆上是否存在一点,使得四边形为菱形?若存在,求出此时直线的方程;若不存在,说明理由.18.(12分)如图,在四棱锥中,平面底面ABCD,,,,,(1)证明:是直角三角形;(2)求平面PCD与平面PAB的夹角的余弦值19.(12分)已知函数(1)求函数在点处的切线方程;(2)求函数的单调区间及极值20.(12分)在如图所示的几何体中,四边形是平行四边形,,,,四边形是矩形,且平面平面,,点是线段上的动点(1)证明:;(2)设平面与平面的夹角为,求的最小值21.(12分)已知四棱锥的底面是矩形,底面,且,设E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,H为EG的中点,如图.(1)求证:平面;(2)求直线FH与平面所成角的大小.22.(10分)如图,抛物线的顶点在原点,圆的圆心恰是抛物线的焦点.(1)求抛物线的方程;(2)一条直线的斜率等于2,且过抛物线焦点,它依次截抛物线和圆于、、、四点,求的值.

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、B【解析】根据导数的性质求出函数的极值点,再根据等比数列的性质进行求解即可.【详解】,当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增,所以是函数的极值点,因为,且所以,故选:B2、D【解析】由题意知,抛物线的准线l:y=-1,过A作AA1⊥l于A1,过B作BB1⊥l于B1,设弦AB的中点为M,过M作MM1⊥l于M1.则|MM1|=.|AB|≤|AF|+|BF|(F为抛物线的焦点),即|AF|+|BF|≥6,|AA1|+|BB1|≥6,2|MM1|≥6,|MM1|≥3,故M到x轴的距离d≥2.3、C【解析】利用面积公式,求出,进而求出,利用余弦定理求出,再利用正弦定理求出【详解】由面积公式得:,因为的面积为,所以,求得:因,所以由余弦定理得:所以由正弦定理得:,即,解得:故选:C4、C【解析】分别判断的符号,从而可得出答案.【详解】解:对于A,,则,所以数列为递减数列,故A不符合题意;对于B,,则,所以数列为递减数列,故B不符合题意;对于C,,则,所以数列为递增数列,故C符合题意;对于D,,则,所以数列递减数列,故D不符合题意.故选:C.5、D【解析】设,由和在抛物线上,求出和,利用求出p.【详解】过A作AP垂直x轴与P.抛物线的焦点为,准线方程为.设,因为,所以,解得:.因为在抛物线上,则.所以,即,解得:.故选:D6、D【解析】根据题意求得抛物线的方程为和焦点为,由,得到为的中点,得到,代入抛物线方程,求得,进而求得的面积.【详解】由直线是抛物线的准线,可得,即,所以抛物线的方程为,其焦点为,因为,可得可得三点共线,且为的中点,又因为,,所以,将点代入抛物线,可得,所以的面积为.故选:D.7、C【解析】利用全称量词命题的否定可得出结论.【详解】命题为全称量词命题,该命题的否定为,.故选:C.8、D【解析】根据题意,圆:的面积被直线平分,即直线经过圆的圆心,由此求出两圆的圆心和半径,然后判断两个圆的位置关系即可【详解】根据题意,圆:,即,其圆心为,半径,圆:的面积被直线平分,即直线经过圆的圆心,则有1−m+1=0,解可得m=2,即所以圆的圆心(1,−1),半径为1,圆的标准方程是,圆心(−2,3),半径为4,其圆心距,所以两个圆外切,故选:D.9、A【解析】由已知条件求出,可得数是以3为周期的周期数列,从而可得,进而可求得答案【详解】因为,(),所以,所以数列的周期为3,,故选:A10、B【解析】根据三角函数、等比数列、双曲线和导数知识逐项分析即可求解.【详解】①在中,则有,因,所以,又余弦函数在上单调递减,所以,故①正确,②当且时,此时,但是,,不成等比数列,故②错误,③由双曲线可得双曲线的渐近线为,故③错误,④“”是“是函数的极值点”的必要不充分条件,故④错误.故选:B.11、C【解析】设,,由消得:,又,由韦达定理代入计算即可得答案.【详解】设,,由消得:,所以,故.故选:C【点睛】本题主要考查了直线与抛物线的位置关系,直线的斜率公式,考查了转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.12、D【解析】对于①在方程中换为,换为可判断;对于②分析曲线的图形是两个抛物线的部分组成的可判断;对于③在第一象限内,分析椭圆的图形与曲线图形的位置关系可判断.【详解】在曲线的方程中,换为,换为,方程不变,故曲线关于坐标原点对称所以①正确,当时,曲线的方程化为,此时当时,曲线的方程化为,此时所以曲线图形是两个抛物线的部分组成的,不是椭圆,故②不正确.当,时,设,设,则,(当且仅当或时等号成立)所以在第一象限内,椭圆的图形在曲线的上方.根据曲线和椭圆的的对称性可得椭圆的图形在曲线的外部(四个顶点在曲线上)所以曲线围成区域的面积小于椭圆围成区域的面积,故③正确.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设,,利用可得即可求得,利用两点间距离公式求出、,面积,利用基本不等式即可求最值.【详解】设,,由可得,解得:,,,,,所以,当且仅当时等号成立,所以的面积的最小值为,故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题解题的关键点是设,坐标,采用设而不求的方法,将转化为,求出参数之间的关系,再利用基本不等式求的最值.14、24【解析】利用双曲线定义结合已知求出,,再利用双曲线的对称性计算作答.【详解】依题意,,,又,解得,,则有,即,连接,如图,因过原点O的直线与双曲线C相交于P,Q两点,由双曲线的对称性知,P,Q关于原点O对称,因此,四边形是平行四边形,,所以的面积为24.故答案为:2415、【解析】先设出抛物线方程,写出准线方程和焦点坐标,利用得到抛物线方程,再利用三角形的面积公式进行求解.【详解】设抛物线的方程为,则焦点为,准线方程为,由题意,得,,,所以,解得,所以.故答案为:.16、【解析】设出抛物线上点的坐标,利用两点间距离公式,配方求出最小值.【详解】设抛物线上的点坐标,则,当时,取得最小值,且最小值为.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)存在,直线方程为或.【解析】(1)利用待定系数法即求;(2)利用直线与圆的位置关系可得,然后利用菱形的性质可得圆心到直线的距离,即得.【小问1详解】曲线与轴的交点为,与轴的交点为,,设圆的方程为,则,解得.∴圆的方程为;【小问2详解】∵圆与直线交于,两点,圆化为,圆心坐标为,半径为.∴圆心到直线的距离,解得.假设存在点,使得四边形为菱形,则与互相平分,∴圆心到直线的距离,即,解得,经验证满足条件.∴存在点,使得四边形为菱形,此时的直线方程为或.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接BD,在四边形ABCD中求得,在中,取得,得到,由线面垂直的性质证得平面,得到,再由线面垂直的判定定理,证得平面PBD,进而得到,即可证得是直角三角形(2)以为原点,以所在直线为x轴,过点且与平行直线为y轴,所在直线为z轴,建立的空间直角坐标系,分别求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.【小问1详解】证明:如图所示,连接BD,因为四边形中,可得,,,所以,,则在中,由余弦定理可得,所以,所以因为平面底面,平面底面,底面ABCD,所以平面PAB,因为平面PAB,所以,因为,,所以平面PBD因为平面PBD,所以,即是直角三角形【小问2详解】解:由(1)知平面PAB,取AB的中点O,连接PO,因为,所以,因为平面,平面底面,平面底面,所以底面,以为原点,以所在直线为x轴,过点且与平行的直线为y轴,所在直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,可得,,,设平面的一个法向量为,则,令,可得,,所以,因为是平面的一个法向量,所以,即平面与平面的夹角的余弦值为19、(1)+1;(2)单调增区间,单调减区间是和,极大值为,极小值为【解析】(1)根据导数的几何意义可求出切线斜率,求出后利用点斜式即可得解;(2)求出函数导数后,解一元二次不等式分别求出、时的取值范围即可得解.【详解】(1)因为,所以,∴切线方程为,即+1;(2),所以当或时,,当时,,所以函数单调增区间是,单调减区间是和,极大值为,极小值为20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)要证,只需证平面,只需证(由勾股定理可证),,只需证平面,只需证(由平面平面可证),(由可证),即可证明结论.(2)以为原点,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立空间直角坐标系写出点与点的坐标由于轴,可设,可得出与的坐标设为平面的法向量,求出法向量.是关于的一个式子,求出的取值范围,即可求出的最小值【小问1详解】在中,,,,所以,所以所以是等腰直角三角形,即因为,所以又因为平面平面,平面平面,,所以平面又平面,所以又因为,EC,平面所以平面又平面,所以,所以在中,,,所以所以又因为,,所以,所以又,,平面所以平面又平面,所以【小问2详解】以为原点,所在直线分别为x轴,y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系则,因为轴,可设,可求得,设为平面的法向量则令,解得,所以又因为是平面的法向量所以,因为,所以所以当时,取到最小值21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接CH,延长交PD于点K,连接BK,根据E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,易得,再利用线面平行的判定定理证明.(2)建立空间直角坐标,求得的坐标,平面PBC一个法向量,代入公式求解.【详解】(1)如图所示:连接CH,延长交PD于点K,连接BK,因为设E、F、G分别为PC、BC、CD的中点,所以H为CK的中点,所以,又平面平面,所以平面;(2)建立如图所示直角坐标系则,所以,设平面PBC一个法向量为:,则,有,令,,设直线FH与平面所成角为,所以,因为,所以.【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理,线面角的向量求法,还考查了转化化归的思想和逻辑推理,运算求解的能力,属于中档题.22、(1)圆的圆心坐标为,即抛物线的焦点为,……3分∴∴抛物线方程为……6分

由题

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