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文档简介
吉林省重点中学2025-2026学年数学高二上期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.过抛物线的焦点引斜率为1的直线,交抛物线于,两点,则()A.4 B.6C.8 D.102.已知,则点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.3.蟋蟀鸣叫可以说是大自然优美、和谐的音乐,殊不知蟋蟀鸣叫的频率(每分钟鸣叫的次数)与气温(单位:℃)存在着较强的线性相关关系.某地观测人员根据如表的观测数据,建立了关于的线性回归方程,则下列说法不正确的是()(次数/分钟)2030405060(℃)2527.52932.536A.的值是20B.变量,呈正相关关系C.若的值增加1,则的值约增加0.25D.当蟋蟀52次/分鸣叫时,该地当时的气温预报值为33.5℃4.二项式的展开式中,各项二项式系数的和是()A.2 B.8C.16 D.325.已知函数,当时,函数在,上均为增函数,则的取值范围是A. B.C. D.6.“冰雹猜想”数列满足:,,若,则()A.4 B.3C.2 D.17.已知两直线方程分别为l1:x+y=1,l2:ax+2y=0,若l1⊥l2,则a=()A2 B.-2C. D.8.已知等差数列前项和为,且,,则此数列中绝对值最小的项为A.第5项 B.第6项C.第7项 D.第8项9.在的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,且所有项的系数和为0,则含的项的系数为()A.-20 B.-15C.-6 D.1510.如图,在正方体中,点E是上底面的中心,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.11.第24届冬季奥林匹克运动会,将于2022年2月4日在北京市和张家口市联合举行.北京将成为奥运史上第一个举办过夏季奥林匹克运动会和冬季奥林匹克运动会的城市.根据安排,国家体育场(鸟巢)成为北京冬奥会开、闭幕式的场馆.国家体育场“鸟巢”的钢结构鸟瞰图如图所示,内外两圈的钢骨架是两个“相似椭圆”(离心率相同的两个椭圆我们称为“相似椭圆”).如图,由外层椭圆长轴一端点A和短轴一端点B分别向内层椭圆引切线AC,BD,若两切线斜率之积等于,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.12.如图给出的是一道典型的数学无字证明问题:各矩形块中填写的数字构成一个无穷数列,所有数字之和等于1.按照图示规律,有同学提出了以下结论,其中正确的是()A.由大到小的第八个矩形块中应填写的数字为B.前七个矩形块中所填写的数字之和等于C.矩形块中所填数字构成的是以1为首项,为公比的等比数列D.按照这个规律继续下去,第n-1个矩形块中所填数字是二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知三个数2,,6成等比数列,则实数______14.若直线与平行,则实数________.15.在正三棱柱中,,点P满足,其中,,则下列说法中,正确的有_________(请填入所有正确说法的序号)①当时,的周长为定值②当时,三棱锥的体积为定值③当时,有且仅有一个点P,使得④当时,有且仅有一个点P,使得平面16.在长方体中,设,,则异面直线与所成角的大小为______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)已知圆与轴相切,圆心在直线上,且到直线的距离为(1)求圆的方程;(2)若圆的圆心在第一象限,过点的直线与相交于、两点,且,求直线的方程18.(12分)在△中,已知、、分别是三内角、、所对应的边长,且(Ⅰ)求角的大小;(Ⅱ)若,且△的面积为,求.19.(12分)已知抛物线C:上一点与焦点F的距离为(1)求和p的值;(2)直线l:与C相交于A,B两点,求直线AM,BM的斜率之积20.(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.21.(12分)椭圆C:的左右焦点分别为,,P为椭圆C上一点.(1)当P为椭圆C的上顶点时,求的余弦值;(2)直线与椭圆C交于A,B,若,求k22.(10分)(1)叙述正弦定理;(2)在△中,应用正弦定理判断“”是“”成立的什么条件,并加以证明.
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、C【解析】由题意可得,的方程为,设、,联立直线与抛物线方程可求,利用抛物线的定义计算即可求解.【详解】由上可得:焦点,直线的方程为,设,,由,可得,则有,由抛物线的定义可得:,故选:C.2、C【解析】根据对称性求得坐标即可.【详解】点关于平面的对称点的坐标是,故选:C3、D【解析】根据样本中心过经过线性回归方程、正相关的性质和线性回归方程的意义进行判断即可.【详解】由题意,得,,则,故A正确;由线性回归方程可知,,变量,呈正相关关系,故B正确;若的值增加1,则的值约增加0.25,故C正确;当时,,故D错误.故选:D.4、D【解析】根据给定条件利用二项式系数的性质直接计算作答.【详解】二项式的展开式的各项二项式系数的和是.故选:D5、A【解析】由,函数在上均为增函数,恒成立,,设,则,又设,则满足线性约束条件,画出可行域如图所示,由图象可知在点取最大值为,在点取最小值.则的取值范围是,故答案选A考点:利用导数研究函数的性质,简单的线性规划6、A【解析】根据题意分别假设为奇数、偶数的情况,求出对应的即可.【详解】由题意知,因为,若为奇数时,,与为奇数矛盾,不符合题意;若为偶数时,,可得,符合题意.不符合故选:A7、B【解析】直接利用直线垂直公式计算得到答案.【详解】因为l1⊥l2,所以k1k2=-1,即-=1,解得a=-2.故选:【点睛】本题考查了根据直线垂直计算参数,属于简单题.8、C【解析】设等差数列的首项为,公差为,,则,又,则,说明数列为递减数列,前6项为正,第7项及后面的项为负,又,则,则在数列中绝对值最小的项为,选C.9、C【解析】先由只有第4项的二项式系数最大,求出n=6;再由展开式的所有项的系数和为0,用赋值法求出,用通项公式求出的项的系数.【详解】∵在的展开式中,只有第4项的二项式系数最大,∴在的展开式有7项,即n=6;而展开式的所有项的系数和为0,令x=1,代入,即,所以.∴是展开式的通项公式为:,要求含的项,只需,解得,所以系数为.故选:C10、B【解析】建立空间直角坐标系,利用向量夹角求解.【详解】以为原点,为轴正方向建立空间直角坐标系如图所示,设正方体棱长为2,所以,所以异面直线与所成角的余弦值为.故选:B11、C【解析】设内层椭圆的方程为,可得外层椭圆的方程为,设切线的方程为,联立方程组,根据,得到,同理得到,结合题意求得,进而求得离心率.【详解】设内层椭圆方程为,因为内外层的椭圆的离心率相同,可设外层椭圆的方程为,设切线的方程为,联立方程组,整理得,由,整理得,设切线的方程为,同理可得,因为两切线斜率之积等于,可得,可得,所以离心率为.故选:C.12、B【解析】根据题意可得矩形块中的数字从大到小形成等比数列,根据等比数列的通项公式可求.【详解】设每个矩形块中的数字从大到小形成数列,则可得是首项为,公比为的等比数列,,所以由大到小的第八个矩形块中应填写的数字为,故A错误;前七个矩形块中所填写的数字之和等于,故B正确;矩形块中所填数字构成的是以为首项,为公比的等比数列,故C错误;按照这个规律继续下去,第个矩形块中所填数字是,故D错误.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由题意可得,从而可求出的值【详解】因为三个数2,,6成等比数列,所以,解得故答案为:14、【解析】根据两直线平行可得出关于实数的等式与不等式,即可解得实数的值.【详解】因为,则,解得.故答案为:.15、②④【解析】①结合得到P在线段上,结合图形可知不同位置下周长不同;②由线面平行得到点到平面距离不变,故体积为定值;③结合图形得到不同位置下有,判断出③错误;④结合图形得到有唯一的点P,使得线面垂直.【详解】由题意得:,,,所以P为正方形内一点,①,当时,,即,,所以P在线段上,所以周长为,如图1所示,当点P在处时,,故①错误;②,如图2,当时,即,即,,所以P在上,,因为∥BC,平面,平面,所以点P到平面距离不变,即h不变,故②正确;③,当时,即,如图3,M为中点,N为BC的中点,P是MN上一动点,易知当时,点P与点N重合时,由于△ABC为等边三角形,N为BC中点,所以AN⊥BC,又⊥BC,,所以BN⊥平面,因为平面,则,当时,点P与点M重合时,可证明出⊥平面,而平面,则,即,故③错误;④,当时,即,如图4所示,D为的中点,E为的中点,则P为DE上一动点,易知,若平面,只需即可,取的中点F,连接,又因为平面,所以,若,只需平面,即即可,如图5,易知当且仅当点P与点E重合时,故只有一个点P符合要求,使得平面,故④正确.故选:②④【点睛】立体几何的压轴题,通常情况下要画出图形,利用线面平行,线面垂直及特殊点,特殊值进行排除选项,或者用等体积法进行转化等思路进行解决.16、##【解析】建立空间直角坐标系,用向量法即可求出异面直线与所成的角.【详解】以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系,则,所以,因为,所以,即,所以异面直线与所成的角为.故答案为:90°.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)或(2)或【解析】(1)设圆心的坐标为,则该圆的半径长为,利用点到直线的距离公式可求得的值,即可得出圆的标准方程;(2)利用勾股定理可求得圆心到的距离,分析可知直线的斜率存在,设直线的方程为,利用点到直线的距离公式可求得关于的方程,解出的值,即可得出直线的方程.【小问1详解】解:设圆心的坐标为,则该圆的半径长为,因为圆心到直线的距离为,解得,所以圆心的坐标为或,半径为,因此,圆的标准方程为或.【小问2详解】解:若圆的圆心在第一象限,则圆的标准方程为.因为,所以圆心到直线的距离.若直线的斜率不存在,则直线的方程为,此时圆心到直线的距离为,不合乎题意;所以,直线的斜率存在,可设直线的方程为,即,由题意可得,解得,所以,直线的方程为或,即或.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)利用余弦定理和得到关于角A的关系式,求解A(II)再结合正弦面积公式得到三角形的边长的求解【详解】解:(Ⅰ)在△ABC中,(Ⅱ)由,得19、(1)(2)【解析】(1)结合抛物线的定义以及点坐标求得以及.(2)求得的坐标,由此求得直线AM,BM的斜率之积.【小问1详解】依题意抛物线C:上一点与焦点F的距离为,根据抛物线的定义可知,将点坐标代入抛物线方程得.【小问2详解】由(1)得抛物线方程为,,不妨设A在B下方,所以.20、(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.21、(1)(2)【解析】(1)利用余弦定理可求顶角的余弦值.(2)联立直线方
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