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文档简介

广东省东莞市翰林实验学校2026届高二上数学期末监测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.已知直线与x轴,y轴分别交于A,B两点,且直线l与圆相切,则的面积的最小值为()A.1 B.2C.3 D.42.已知抛物线,过点作抛物线的两条切线,点为切点.若的面积不大于,则的取值范围是()A. B.C. D.3.如图,四棱锥中,底面是边长为的正方形,平面,为底面内的一动点,若,则动点的轨迹在()A.圆上 B.双曲线上C.抛物线上 D.椭圆上4.已知直线的倾斜角为,在轴上的截距为,则此直线的方程为()A. B.C. D.5.在等差数列中,为其前n项和,,则()A.55 B.65C.15 D.606.设P为椭圆C:上一点,,分别为左、右焦点,且,则()A. B.C. D.7.已知圆的方程为,直线:恒过定点,若一条光线从点射出,经直线上一点反射后到达圆上的一点,则的最小值是()A.3 B.4C.5 D.68.若动点满足方程,则动点P的轨迹方程为()A. B.C. D.9.在某次赛车中,名参赛选手的成绩(单位:)全部介于到之间(包括和),将比赛成绩分为五组:第一组,第二组,···,第五组,其频率分布直方图如图所示.若成绩在内的选手可获奖,则这名选手中获奖的人数为A. B.C. D.10.已知F1(-5,0),F2(5,0),动点P满足|PF1|-|PF2|=2a,当a为3和5时,点P的轨迹分别为()A.双曲线和一条直线 B.双曲线和一条射线C.双曲线的一支和一条直线 D.双曲线的一支和一条射线11.数列中前项和满足,若是递增数列,则的取值范围为()A. B.C. D.12.已知正实数满足,则的最小值为()A. B.9C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设等差数列的前项和为,若,,则______14.已知直线与平行,则实数的值为_____________.15.已知数列的通项公式为,记数列的前项和为,则__________,的最小值为__________16.直线与直线垂直,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)已知锐角的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求A;(2)若,求外接圆面积的最小值.18.(12分)过原点O的圆C,与x轴相交于点A(4,0),与y轴相交于点B(0,2)(1)求圆C的标准方程;(2)直线l过B点与圆C相切,求直线l的方程,并化为一般式19.(12分)已知公差不为0的等差数列的前项和为,且,,成等比数列,且.(1)求的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.20.(12分)已知函数.(1)求的单调递增区间;(2)求在的最大值.21.(12分)设数列满足,数列的前项和为,且(1)求证:数列为等差数列,并求的通项公式;(2)设,若对任意正整数,当时,恒成立,求实数的取值范围.22.(10分)已知正项等差数列满足:,且,,成等比数列(1)求的通项公式;(2)设的前n项和为,且,求的前n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、A【解析】由直线与圆相切可得,再利用基本不等式即求.【详解】由已知可得,,因为直线与圆相切,所以,即,因为,当且仅当时取等号,所以,,所以面积的最小值为1.故选:A2、C【解析】由题意,设,直线方程为,则由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,再联立直线与抛物线方程,由韦达定理及弦长公式求出,进而可得,结合即可得答案.【详解】解:因为抛物线的性质:在抛物线上任意一点处的切线方程为,设,所以在点处的切线方程为,在点B处的切线方程为,因为两条切线都经过点,所以,,所以直线的方程为,即,点到直线的距离为,联立直线与抛物线方程有,消去得,由得,,由韦达定理得,所以弦长,所以,整理得,即,解得,又所以.故选:C.3、A【解析】根据题意,得到两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立空间直角坐标系,设,由题意,得到,,再由得到,求出点的轨迹,即可得出结果.【详解】由题意,两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为底面是边长为的正方形,则,,因为为底面内的一动点,所以可设,因此,,因为平面,所以,因此,所以由得,即,整理得:,表示圆,因此,动点的轨迹在圆上.故选:A.【点睛】本题主要考查立体几何中的轨迹问题,灵活运用空间向量的方法求解即可,属于常考题型.4、D【解析】求出直线的斜率,利用斜截式可得出直线的方程.【详解】直线的斜率为,由题意可知,所求直线的方程为.故选:D.5、B【解析】根据等差数列求和公式结合等差数列的性质即可求得.【详解】解析:因为为等差数列,所以,即,.故选:B6、B【解析】根据椭圆的定义写出,再根据条件即可解得答案.【详解】根据P为椭圆C:上一点,则有,又,所以,故选:B.7、B【解析】求得定点,然后得到关于直线对称点为,然后可得,计算即可.【详解】直线可化为,令解得所以点的坐标为.设点关于直线的对称点为,则由,解得,所以点坐标为.由线段垂直平分线的性质可知,,所以(当且仅当,,,四点共线时等号成立),所以的最小值为4.故选:B.8、A【解析】根据方程可以利用几何意义得到动点P的轨迹方程是以与为焦点的椭圆方程,从而求出轨迹方程.【详解】由题意得:到与的距离之和为8,且8>4,故动点P的轨迹方程是以与为焦点的椭圆方程,故,,所以,,所以椭圆方程为.故选:A9、A【解析】先根据频率分布直方图确定成绩在内的频率,进而可求出结果.【详解】由题意可得:成绩在内的频率为,又本次赛车中,共名参赛选手,所以,这名选手中获奖的人数为.故选A【点睛】本题主要考查频率分布直方图,会根据频率分布直方图求频率即可,属于常考题型.10、D【解析】由双曲线定义结合参数a的取值分类讨论而得.【详解】依题意得,当时,,且,点P的轨迹为双曲线的右支;当时,,故点P的轨迹为一条射线.故选D.故选:D11、B【解析】由已知求得,再根据当时,,,可求得范围.【详解】解:因为,则,两式相减得,因为是递增数列,所以当时,,解得,又,,所以,解得,综上得,故选:B.12、A【解析】根据,将式子化为,进而化简,然后结合基本不等式求得答案.【详解】因为,所以,当且仅当,即时取等号,所以的最小值为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、77【解析】依题意利用等差中项求得,进而求得.【详解】依题意可得,则,故故答案为:77.14、或【解析】根据平行线的性质进行求解即可.【详解】因为直线与平行,所以有:或,故答案为:或15、①.②.【解析】首先确定的正负,分别在和两种情况下求得,代入即可求得;由可求得,分别在和两种情况下结合一次函数和对勾函数单调性得到最小值,综合可得最终结果.【详解】令,解得:,则当时,;当时,;当时,;当时,;;,当时,;当时,在上单调递减,在上单调递增,又,,,当时,;综上所述:.故答案为:;.【点睛】关键点点睛:本题考查含绝对值的数列前项和的求解问题,解题关键是能够确定数列的变号项,从而以变号项为分类基准进行分类讨论得到数列的前项和;求解数列中的最值问题的关键是能够利用数列与函数的关系,结合函数单调性和来进行求解.16、##【解析】根据两直线垂直得,即可求出答案.【详解】由直线与直线垂直得,.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)【解析】(1)利用二倍角公式将已知转化为正弦函数,解一元二次方程可得;(2)由余弦定理和(1)可求a的最小值,再由正弦定理可得外接圆半径的最小值,然后可解.【小问1详解】因为,所以,解得或(舍去),又为锐角三角形,所以.【小问2详解】因为,当且仅当时,等号成立,所以.外接圆的半径,故外接圆面积的最小值为.18、(1);(2)【解析】(1)设圆的标准方程为:,则分别代入原点和,得到方程组,解出即可得到;(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,则分别讨论斜率存在与否,运用直线与圆相切的条件:,解方程即可得到所求直线方程.【详解】(1)设圆C的标准方程为,则分别代入原点和,得到,解得则圆的标准方程为(2)由(1)得到圆心为,半径,由于直线过点与圆相切,当时,到的距离为2,不合题意,舍去;当斜率存在时,设,由直线与圆相切,得到,即有,解得,故直线,即为点睛:本题考查直线与圆位置关系,考查圆的方程的求法和直线与圆相切的条件,考查运算能力,属于中档题;圆的方程有一般形式与标准形式,在该题中利用待定系数法将其设为标准形式,列、解出方程组即可;当直线与圆相切时等价于圆心到直线的距离等于半径,已知直线上一点写出直线的方程需注意斜率不存在的情形.19、(1)(2)【解析】(1)根据等差数列的通项公式和等比中项,可得,再根据等差数列的前项和公式,即可求出,,进而求出结果;(2)由(1)得,结合等比数列前项和公式和对数运算性质,利用分组求和,即可求出结果.【小问1详解】解:设的公差为,由,,成等比数列可知,即,化简得.由可得,所以.将代入,得,,所以.小问2详解】解:由(1)得,所以.20、(1)(2)【解析】(1)利用两角和的余弦公式以及辅助角公式可得,再由正弦函数单调区间,整体代入即可求解.(2)根据三角函数的单调性即可求解.【小问1详解】,,解得,所以函数的单调递增区间为【小问2详解】由(1),解得函数的单调递减区间为,所以函数在上单调递减,在上单调递增,,,所以函数的最大值为.21、(1)证明见解析,;(2)或.【解析】(1)结合与关系用即可证明为常数;求出通项公式后利用累加法即可求的通项公式;(2)裂项相消求,判断单调性求其最大值即可.【小问1详解】当时,得到,∴,当时,是以4为首项,2为公差的等差数列∴当时,当时,也满足上式,.【小问2

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