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文档简介
河北省承德二中2026届高二上数学期末调研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.已知抛物线的准线方程为,则此抛物线的标准方程为()A. B.C. D.2.现有一根金锤,长5尺,头部1尺,重4斤,尾部1尺,重2斤,若该金锤从头到尾,每一尺的重量构成等差数列,该金锤共重()斤A.6 B.7C.9 D.153.已知在空间直角坐标系(O为坐标原点)中,点关于x轴的对称点为点B,则z轴与平面OAB所成的线面角为()A. B.C. D.4.是直线与直线互相平行的()条件A.必要而不充分 B.充分而不必要C.充要 D.既不充分也不必要5.已知关于的不等式的解集是,则的值是()A B.5C. D.76.双曲线的左、右焦点分别为、,过点且斜率为的直线与双曲线的左右两支分别交于P、Q两点,若,则双曲线C的离心率为()A. B.C. D.7.在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,E为棱A1B1上一点,且AB=2,若二面角B1﹣BC1﹣E为45°,则四面体BB1C1E的外接球的表面积为()A.π B.12πC.9π D.10π8.东汉末年的数学家赵爽在《周髀算经》中利用一副“弦图”,根据面积关系给出了勾股定理的证明,后人称其为“赵爽弦图”.如图1,它由四个全等的直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形.我们通过类比得到图2,它是由三个全等的钝角三角形与一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形.对于图2.下列结论正确的是()①这三个全等的钝角三角形不可能是等腰三角形;②若,,则;③若,则;④若是的中点,则三角形的面积是三角形面积的7倍.A.①②④ B.①②③C.②③④ D.①③④9.已知随机变量X的分布列如表所示,则()X123Pa2a3aA. B.C. D.10.已知数列满足,且,那么()A. B.C. D.11.已知等差数列,且,则()A.3 B.5C.7 D.912.已知命题是真命题,那么的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知椭圆的左、右焦点分别为,,过点的直线与椭圆交于A,B两点,线段AB的长为5,若,那么△的周长是______.14.命题“,”的否定是____________.15.椭圆的长轴长为______16.已知,为双曲线的左、右焦点,过作的垂线分别交双曲线的左、右两支于B,C两点(如图).若,则双曲线的渐近线方程为______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)如图,是底面边长为1的正三棱锥,分别为棱上的点,截面底面,且棱台与棱锥的棱长和相等.(棱长和是指多面体中所有棱的长度之和)(1)求证:为正四面体;(2)若,求二面角的大小;(3)设棱台的体积为,是否存在体积为且各棱长均相等的直四棱柱,使得它与棱台有相同的棱长和?若存在,请具体构造出这样的一个直四棱柱,并给出证明;若不存在,请说明理由.18.(12分)如图,在三棱锥中,,,为的中点(1)证明:平面;(2)若点在棱上,且二面角为,求与平面所成角正弦值.19.(12分)在直角坐标系中,曲线C的参数方程为,(为参数),以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系.(1)写出曲线C的极坐标方程;(2)已知直线与曲线C相交于A,B两点,求.20.(12分)已知点为抛物线的焦点,点在抛物线上,的面积为1.(1)求抛物线的标准方程;(2)设点是抛物线上异于点的一点,直线与直线交于点,过作轴的垂线交抛物线于点,求证:直线过定点.21.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,且,直线过与交于两点,的周长为8(1)求的方程;(2)过作直线交于两点,且向量与方向相同,求四边形面积的取值范围22.(10分)如图①,等腰梯形中,,分别为的中点,,现将四边形沿折起,使平面平面,得到如图②所示的多面体,在图②中:(1)证明:平面平面;(2)求四棱锥的体积.
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、D【解析】由已知设抛物线方程为,由题意可得,求出,从而可得抛物线的方程【详解】因为抛物线的准线方程为,所以设抛物线方程为,则,得,所以抛物线方程为,故选:D,2、D【解析】设该等差数列为,其公差为,根据题意和等差数列的性质可得,进而求出结果.【详解】设该等差数列为,其公差为,由题意知,,由,解得,所以.故选:D3、B【解析】根据点关于坐标轴对称的性质,结合空间向量夹角公式进行求解即可.【详解】因为点关于x轴的对称点为,所以,设平面OAB的一个法向量为,则得所以,令,得,所以又z轴的一个方向向量为,设z轴与平面OAB所成的线面角为,则,所以所求的线面角为,故选:B4、B【解析】求出直线与平行的等价条件,再利用充分条件、必要条件的定义判断作答.【详解】由解得或,当时,与平行,当时,与平行,则直线与直线平行等价于或,所以是直线与直线互相平行的充分而不必要条件.故选:B5、D【解析】由题意可得的根为,然后利用根与系数的关系列方程组可求得结果【详解】因为关于的不等式的解集是,所以方程的根为,所以,得,所以,故选:D6、C【解析】由,且,可得,再结合,可得,进而在△中,由余弦定理可得到齐次方程,求出即可.【详解】由题意,可得,因为,所以,又,所以,在△中,,即,由余弦定理,可得,整理得,则,即,解得,因为,所以.故选:C.【点睛】方法点睛:本题考查求双曲线的离心率,属于中档题.双曲线离心率的求法:(1)由条件直接求出(或或),或者寻找(或或)所满足的关系,利用求解;(2)根据条件列出的齐次方程,利用转化为关于的方程,解方程即可,注意根据对所得解进行取舍.7、D【解析】连接交于,可得,利用线面垂直的判定定理可得:平面,于是,可得而为二面角的平面角,再求出四面体的外接球半径,进而利用球的表面积计算公式得出结论【详解】连接交于,则,易知,则平面,所以,从而为二面角的平面角,则.因为,所以,所以四面体的外接球半径故四面体BB1C1E的外接球的表面积为故选:D【点睛】本题考查了正方体的性质、线面垂直的判定与性质定理、二面角的平面角、球的表面积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题8、A【解析】对于①,由三角形大边对大角的性质分析,对于②,根据题意利用正弦定理分析,对于③,利用余弦定理分析,对于④,利用三角形的面积公式分析判断【详解】对于①,根据题意,图2,它是由三个全等的钝角三角形与一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,故,,所以这三个全等的钝角三角形不可能是等腰三角形,故①正确;对于②,由题知,在中,,,,所以,所以由正弦定理得解得,因为,所以,故②正确;对于③,不妨设,所以在中,由余弦定理得,代入数据得,所以,所以,故③错误;对于④,若是的中点,则,所以,故④正确.故选:A第II卷(非选择题9、C【解析】根据分布列性质计算可得;【详解】解:依题意,解得,所以;故选:C10、D【解析】由递推公式得到,,,再结合已知即可求解.【详解】解:由,得,,又,那么故选:D11、B【解析】根据等差数列的性质求得正确答案.【详解】由于数列是等差数列,所以.故选:B12、C【解析】依据题意列出关于的不等式,即可求得的取值范围.【详解】当时,仅当时成立,不符合题意;当时,若成立,则,解之得综上,取值范围是故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、16【解析】利用椭圆的定义可知,又△的周长,即可求焦点三角形的周长.【详解】由椭圆定义知:,所以△的周长为.故答案为:16.14、,【解析】根据全称命题量词的否定即可得出结果.【详解】命题“”的否定是“,”故答案为:15、4【解析】把椭圆方程化成标准形式直接计算作答.【详解】椭圆方程化为:,令椭圆长半轴长为a,则,解得,所以椭圆的长轴长为4.故答案为:416、【解析】根据双曲线的定义先计算出,,注意到图中渐近线,于是利用两种不同的表示法列方程求解.【详解】,则,由双曲线的定义及在右支上,,又在左支上,则,则,在中,由余弦定理,,而图中渐近线,于是,得,于是,不妨令,化简得,解得,渐近线就为:.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)证明见解析;(2);(3)存在,构造棱长均为,底面相邻两边的夹角为的直四棱柱即满足条件.【解析】(1)由棱台、棱锥的棱长和相等可得,再由面面平行有,结合正四面体的结构特征即可证结论.(2)取BC的中点M,连接PM、DM、AM,由线面垂直的判定可证平面PAM,即是二面角的平面角,进而求其大小.(3)设直四棱柱的棱长均为,底面相邻两边的夹角为,结合已知条件用表示出即可确定直四棱柱.【小问1详解】由棱台与棱锥的棱长和相等,∴,故.又截面底面ABC,则,,∴,从而,故为正四面体.【小问2详解】取BC的中点M,连接PM、DM、AM,由,,得:平面PAM,而平面PAM,故,从而是二面角的平面角.由(1)知,三棱锥的各棱长均为1,所以.由D是PA的中点,得.在Rt△ADM中,,故二面角的大小为.【小问3详解】存在满足条件的直四棱柱.棱台的棱长和为定值6,体积为V.设直四棱柱的棱长均为,底面相邻两边的夹角为,则该四棱柱的棱长和为6,体积为.因为正四面体的体积是,所以,,从而,故构造棱长均为,底面相邻两边的夹角为的直四棱柱,即满足条件.18、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据等腰三角形性质得PO垂直AC,再通过计算,根据勾股定理得PO垂直OB,最后根据线面垂直判定定理得结论;(2)根据条件建立空间直角坐标系,设立各点坐标,根据方程组解出平面PAM一个法向量,利用向量数量积求出两个法向量夹角,根据二面角与法向量夹角相等或互补关系列方程,解得M坐标,再利用向量数量积求得向量PC与平面PAM法向量夹角,最后根据线面角与向量夹角互余得结果【详解】(1)因为,为的中点,所以,且连结因为,所以为等腰直角三角形,且由知由知平面(2)如图,以为坐标原点,的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系由已知得取平面的法向量设,则设平面的法向量为由得,可取所以.由已知得所以.解得(舍去),所以又,所以所以与平面所成角的正弦值为【点睛】利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用公式关”19、(1);(2).【解析】(1)首先将圆的参数方程华为普通方程,再转化为极坐标方程即可.(2)首先联立得到,再求的长度即可.【详解】(1)将曲线C的参数方程,(为参数)化为普通方程,得,极坐标方程为.(2)联立方程组,消去得,设点A,B对应的极径分别为,,则,,所以.20、(1)(2)证明见解析【解析】(1)由条件列方程求,由此可得抛物线方程;(2)方法一:联立直线与抛物线方程,结合条件三点共线,可证明直线过定点,方法二:联立直线与抛物线方程,联立直线与直线求,由垂直与轴列方程化简,可证明直线过定点.【小问1详解】因为点在抛物线上,所以,即,,因为,故解得,抛物线的标准方程为【小问2详解】设直线的方程为,由,得,所以,由(1)可知当时,,此时直线的方程为,若时,因为三点共线,所以,即,又因为,,化简可得,又,进而可得,整理得,因为所以,此时直线的方程为,直线恒过定点又直线也过点,综上:直线过定点解法二:设方程,得若直线斜率存在时斜率方程为即解得:,于是有整理得.(*)代入上式可得所以直线方程为直线过定点.若直线斜率不存在时,直线方程为所以P点坐标为,M点坐标为此时直线方程为过点综上:直线过定点.【点睛】解决直线与抛物线的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、抛物线的条件;(2)强化有关直线与抛物线联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题21、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件直接求出半焦距,及长半轴长即可作答.(2)根据给定条件结合椭圆的对称性可得四边形为平行四边形,设出直线l的方程,与椭圆C的方程联立,借助韦达定理、对勾函数性质计算作答.【小问1详解】依题意,椭圆半焦距,由椭圆定义知,的周长,解得,,因此椭圆的方程为.【小问2详解】依题意,直线的斜率不为0,设直线的方程为,,由消去并整理得:,则,,因与方向相同,即,又椭圆是以原点O为对称中心的中心对称图形,于是得,即四边形为平行四边形,其面积,则,令,则,则,显然在上单调递增,则当时,,即,从而可得,所
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