江苏省南京师范大学附属中学2025-2026学年第一学期高二数学期末模拟试卷

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2026-02-22
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 江苏省
地区(市) 南京市
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 1.47 MB
发布时间 2026-02-22
更新时间 2026-02-25
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-02-22
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来源 学科网

内容正文:

南京师范大学附属中学2025-2026学年第一学期高二数学期末模拟考试 一、单选题 1.在等差数列中,,,则的值为(    ) A.4 B.14 C.7 D.28 2.四面体所有棱长均为2,则(   ) A.6 B. C. D. 3.已知直线与函数,的图象分别相交于,两点.设为曲线在点处切线的斜率,为曲线在点处切线的斜率,则的最大值为(    ) A. B.1 C. D. 6.曲线的左,右焦点为,C上有一点P,与y轴交于点Q,满足以P为圆心,为半径的圆与x轴相切,恰交y轴于Q,则C的渐近线方程为(   ) A. B. C. D. 5.在四棱台中,平面,,,,且,动点满足,则直线与平面所成角正弦值的最大值为(   ) A. B. C. D. 4.已知椭圆的左,右焦点分别为,左,右顶点分别为为椭圆与抛物线的公共点,满足表示直线的斜率,则(  ) A. B. C. D. 7.已知函数的零点为,函数,,则,,的大小关系为(    ) A. B. C. D.大小关系不确定 8.若方程的三个根()成等比数列,则公比为(    ) A. B. C. D. 二、多选题 9.已知等差数列的公差为,其前项和为,若,则下列论断中正确的有(    ) A.当或时,取得最大值 B. C.若, D.若, 10.已知函数,则(   ) A.点是函数图象的对称中心 B.是函数的极小值点 C.当时, D.当时, 11.函数的图象上有三个不同的点.抛物线的焦点为,下列说法正确的是(    ) A.若点A的纵坐标为,则其范围是 B.点B关于原点的对称点在函数的图象上 C.若点且,则可能为直角 D.若点则 三、填空题 12.已知等差数列满足,且前项和,则 . 13.如图,圆锥的轴截面SAB是边长为2的等边三角形,O为底面中心,M为SO中点,动点P在圆锥底面内(包括圆周).若AM⊥MP,则点P形成的轨迹长度为 ,点S与P距离的最小值是 . 14.已知函数,若函数 有 3 个极值点,则实数的取 值范围是 ; 若 ,则实数的取值范围是 四、解答题 15.已知函数(). (1)求曲线在点处的切线方程; (2)求的极小值点; 16.如图,已知四棱台的上底面是边长为2的正方形,,底面,点,分别在棱,上. (1)若,求证:点是棱的中点; (2)若三棱锥的体积是,求平面与平面夹角的余弦值. 17.已知,数列满足,其中为常数,且有,正项等比数列满足. (1)求数列与的通项公式; (2)若,设数列的前项和为,求; (3)在(2)的条件下,若对任意的,均有成立,求整数的取值集合. 18.已知函数. (1)当时,,求的取值范围; (2)设,且. (i)证明:数列是递减数列; (ii)证明:. 19.已知圆,圆.动圆与圆外切,且与圆内切,记点的轨迹为. (1)求的方程; (2)过点且斜率不为的直线与相交于点,(在的左侧). ①设直线,的斜率分别为,,求证:为定值; ②设直线,相交于点,点为的内心,记,,的面积分别为,,,证明:为定值. 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 南京师范大学附属中学2025-2026学年第一学期高二数学期末模拟考试 参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 A D A C A A A B BCD AD 题号 11 答案 AD 1.A【详解】设公差为,由题意得, 解得,故.故选:A 2.D【详解】取的中点,连接,因为四面体所有棱长均为2,所以, 所以.故选:D 3.A【详解】,且由,, 可得,,则.设,,则, 当,,当,,所以在单调递增,在单调递减, 当时,有极大值也是最大值,即的最大值为,故A正确.故选:A. 4.C【详解】由题:轴,故,由定义知,, 又,为中点,所以, 所以,故C的渐近线方程为,故选:C. 5.A【详解】如图建立空间直角坐标系,所以,,, ,,, , 因为平面,所以平面的一个法向量为, 设直线与平面所成角为,所以, 因为,所以当时,正弦值最大,且最大值为.故选:. 6.A【详解】设点,由题意得:, 因为,又,所以, 所以,解得, 又点在抛物线上,所以,又点在椭圆上,所以, 所以,即,又,所以,即, 所以,解得, 又,所以, 所以,故选:A. 7.A【详解】令,则;令,则,即,;令,则,即,;有相同的零点; 在上恒成立,在上单调递增; 由单调性的性质知:在上均单调递增,当时,,,, 则当时,,; 当时,,令,则当时,, 在上单调递增,,; 当时,, 令,则,又当时,, ,,,; 综上所述:当时,,又,. 故选:A. 8.B【详解】由得,所以.令,则. 方程的根等价于直线与图象的交点的横坐标.因为函数的导数为, 当时,,单调递增;当时,,单调递减,且为正. 又当时,;当时,.作出的图象,如下图. (*), 因成等比数列,可设, 所以,,代入(*)式得, 由得,即,所以,解得, 代入,可得,整理得,解得或(舍).故选:B. 9.BCD【详解】对于B,,,即,,B正确;对于A,,当时,,则,无最大值; 当时,由知图象的对称轴为,或时,取得最小值; 当时,或时,取得最大值;的符号未知,最值无法确定,A错误; 对于C,若,则,C正确;对于D,,,又,,即,D正确.故选:BCD. 10.AD【详解】由题意,,求导可得,令,得, 当或时,;当时,. 所以在和上单调递增,在上单调递减,且, 可作出大致图象如图所示. 对于A,,所以函数的图象关于点成中心对称,故A正确; 对于B,由图象可知,是函数的极大值点,故B错误; 对于C,当时,,因为,结合函数图象和单调性可得,故C错误; 对于D,当时,,此时,,则,所以,故D正确. 故选:AD. 11.AD【详解】对于函数,令,则,所以A正确. B选项:易知为偶函数,所以B选项错误. C选项:记,,由于,,故, 所以单调递增,. 所以当时,单调递减,且减小速度逐渐变慢; 当时,单调递增,且增长速度逐渐变快, 作出的大致图象: 设为曲线上任意一点,则, ,则,故在单调递增,故,故,当且仅当取到等号, ,故,则 ,当且仅当时,, 设,故曲线上除点外,始终在圆的内部, 故当,结合曲线的凹凸性可得, 所以大于,所以C选项错误. D选项:设点是函数图象上一点,且,易知 由于, 所以, 所以,.所以D正确. 故选:AD. 12.10【详解】因为,所以,解得或2, 又前项和,所以不能等于0,只能等于2, 所以,解得. 13./ / 【详解】由题意可知,建立空间直角坐标系,如图所示. 则, 设,则, 因为AM⊥MP,则,解得,所以点P的轨迹方程为, 空1:根据圆的弦长公式,可得点P形成的轨迹长度为; 空2:因为, 所以当时,点S与P距离的最小,其最小值为. 故答案为:;. 14. 【详解】第一空:函数有三个极值点 则有三个不等实根 即方程有三个不等实根, 令,则, 由得,由得或 在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减, 又,,且时,时, 所以; 第二空:由(1)知,, 所以,令,则, 令,则 令,则, 即,,故 在上单调递增,所以. 故答案为:;. 15【详解】(1)由题意得,,则, ,即切线的斜率为,又,所以切线方程为,即. (2),,时,定义域为,,无极小值; 当时,定义域为.令,即,则,所以, 解得或, 当时,,解得或,在区间和上, 单调递增; ,解得且,在区间和上, 单调递减, 的极小值点为. 当时,在区间和上, 单调递减; 在区间和上, 单调递增,的极小值点为. 综上,当时,的极小值点为;当时,无极小值点. 16.(1)由底面,底面,则, 又底面都是正方形,则,故两两相互垂直, 以为原点,分别以、、所在直线为、、轴,建立空间直角坐标系, 则,,,,,,, 设,,则,,, 因为,故,即, 因为点在棱上,所以,,, 所以,解得,即, 而的中点坐标为,所以点是棱的中点; (2)设,则, 即,由题意,可得, 所以,则,, 设平面的法向量为,则, 令,得. 由平面的一个法向量,则, 所以平面与平面夹角的余弦值为. 17.(1)由已知,可得,所以,解得, 所以,则数列的奇数项与偶数项分别是公差的等差数列, 则,故,所以 设等比数列公比为,由得,解得或, 因为正项数列,故,所以. (2),所以, (法一)因为, 故, 则, 所以, 两式相减有 整理得,即; (法二)设, 所以, 两式相减得 则, 设, 所以, 两式相减得, 则,所以; (3)由可得, 设, 易知,有, 故函数单调递增,又,所以, 设, 易知函数单调递减,,,故, 验证与16均符合题意,所以,整数的取值集合为. 18.(1)当时,,即, 令,则, 当时,因为,所以,即在上恒成立, 所以在上单调递减,所以,不合题意; 当时,令,解得, 所以当时,单调递减,当时,单调递增, 则,不合题意; 当时,令,解得,此时在上恒成立, 所以在上单调递增,所以恒成立,符合题意. 综上,的取值范围为. (2)因为,由(1)知,当时,. (i)证明:因为,所以,所以. 因为,所以,所以.以此类推,. 因为, 令,则,当时,, 所以在单减,即,即, 所以,所以. 所以,所以,故数列是递减数列. (ii)证明:由题意,下证: 因为,只需证,即证. 令, 则, 由(i)知,当时,,所以,所以在上单调递增, 又,故对任意的. 所以,即, 所以,原题得证. 19.(1)设动圆的半径为,圆心。 已知圆,则圆心,半径;圆,则圆心,半径; 因为动圆与圆外切,且与圆内切,所以,; 则; 根据椭圆的定义可得点的轨迹的方程为; (2)①设过点的直线方程为,与椭圆联立: ,消去得:, 设,,由韦达定理得:,; 直线的斜率,直线的斜率,因此:, 代入,,得:, 分子:, 分母:, 因此,代入斜率比得:, ②设的内心到三边的距离为, ,因,故,,, 因此:, 直线:,由①知,故直线可写为:,即:,直线过和,斜率为,其方程为:,联立直线与的方程,消去后解得:, 代入的方程得,即; ,则:, , 因为点在椭圆上,故由椭圆方程,得;将代入化简得: ,. 由题知在的左侧,易得在左半椭圆,故,,, 因此:,; 故:, 因,故,所以,故:.    答案第1页,共2页 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $

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