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文档简介
2026届安徽省滁州市英华高二上数学期末学业水平测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.如图,直三棱柱的所有棱长均相等,P是侧面内一点,设,若P到平面的距离为2d,则点P的轨迹是()A.圆的一部分 B.椭圆的一部分C.抛物线的一部分 D.双曲线的一部分2.设点关于坐标原点的对称点是B,则等于()A.4 B.C. D.23.如图,在单位正方体中,以为原点,,,为坐标向量建立空间直角坐标系,则平面的法向量是()A.,1, B.,1,C.,, D.,1,4.曲线上存在两点A,B到直线到距离等于到的距离,则()A.12 B.13C.14 D.155.已知空间四边形中,,,,点在上,且,为中点,则等于()A. B.C. D.6.已知函数f(x)的图象如图所示,则导函数f(x)的图象可能是()A. B.C. D.7.某公司有320名员工,将这些员工编号为1,2,3,…,320,从这些员工中使用系统抽样的方法抽取20人进行“学习强国”的问卷调查,若54号被抽到,则下面被抽到的是()A.72号 B.150号C.256号 D.300号8.已知在平面直角坐标系中,圆的方程为,直线过点且与直线垂直.若直线与圆交于两点,则的面积为A.1 B.C.2 D.9.点A是曲线上任意一点,则点A到直线的最小距离为()A. B.C. D.10.若数列的前n项和(n∈N*),则=()A.20 B.30C.40 D.5011.在平面直角坐标系中,已知点,,,,直线AP,BP相交于点P,且它们斜率之积是.当时,的最小值为()A. B.C. D.12.阿基米德不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积公式,设椭圆的长半轴长、短半轴长分别为,则椭圆的面积公式为,若椭圆的离心率为,面积为,则椭圆的标准方程为()A.或 B.或C.或 D.或二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等比数列满足:,,,则公比______.14.若函数解析式,则使得成立的的取值范围是___________.15.已知向量是直线l的一个方向向量,向量是平面的一个法向量,若直线平面,则实数m的值为______16.过点的直线与抛物线相交于,两点,,则直线的方程为______.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)二项式展开式中第五项的二项式系数是第三项系数的4倍.求:(1);(2)展开式中的所有的有理项.18.(12分)已知函数.(1)记函数,当时,讨论函数的单调性;(2)设,若存在两个不同的零点,证明:为自然对数的底数).19.(12分)已知函数,其中常数,(1)求单调区间;(2)若且对任意,都有,证明:方程有且只有两个实根20.(12分)如图,直角梯形AEFB与菱形ABCD所在平面互相垂直,,,,,,M为AD中点.(1)证明:直线面DEF;(2)求二面角的余弦值.21.(12分)设等差数列的前项和为(1)求的通项公式;(2)求数列的前项和22.(10分)如图,在四棱锥P-ABCD中,AD∥BC,ADC=PAB=90°,BC=CD=AD.E为棱AD的中点,异面直线PA与CD所成的角为90°.(I)在平面PAB内找一点M,使得直线CM∥平面PBE,并说明理由;(II)若二面角P-CD-A的大小为45°,求直线PA与平面PCE所成角的正弦值.
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】取的中点,得出平面,作,在直角中,求得,以为原点,为轴,为轴建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,即可求解.【详解】如图所示,取的中点,连接,得到平行于平面且过点的平面,如图(1)(2)所示,作,则P1与E重合,则,在直角中,可得,在图(3)中,设直三棱柱的所有棱长均为,且,以为原点,为轴,为轴建立平面直角坐标系,则,所以,即所以,整理得,所以点P的轨迹是椭圆的一部分.故选:B.2、A【解析】求出点关于坐标原点的对称点是B,再利用两点之间的距离即可求得结果.【详解】点关于坐标原点的对称点是故选:A3、A【解析】设平面的法向量是,,,由可求得法向量.【详解】在单位正方体中,以为原点,,,为坐标向量建立空间直角坐标系,,0,,,1,,,1,,,1,,,0,,设平面的法向量是,,,则,取,得,1,,平面的法向量是,1,.故选:.4、D【解析】由题可知A,B为半圆C与抛物线的交点,利用韦达定理及抛物线的定义即求.【详解】由曲线,可得,即,为圆心为,半径为7半圆,又直线为抛物线的准线,点为抛物线的焦点,依题意可知A,B为半圆C与抛物线的交点,由,得,设,则,,∴.故选:D.5、B【解析】利用空间向量运算求得正确答案.【详解】.故选:B6、D【解析】根据导函数正负与原函数单调性关系可作答【详解】原函数在上先减后增,再减再增,对应到导函数先负再正,再负再正,且原函数在处与轴相切,故可知,导函数图象为D故选:D7、B【解析】根据系统抽样分成20个小组,每组16人中抽一人,故抽到的序号相差16的整数倍,即可求解.【详解】∵用系统抽样的方法从320名员工中抽取一个容量为20的样本∴,即每隔16人抽取一人∵54号被抽到∴下面被抽到的是54+16×6=150号,而其他选项中的数字不满足与54相差16的整数倍,故答案为:B故选:B8、A【解析】∵圆的方程为,即,∴圆的圆心为,半径为2.∵直线过点且与直线垂直∴直线.∴圆心到直线的距离.∴直线被圆截得的弦长,又∵坐标原点到的距离为,∴的面积为.考点:1、直线与圆的位置关系;2、三角形的面积公式.9、A【解析】动点在曲线,则找出曲线上某点的斜率与直线的斜率相等的点为距离最小的点,利用导数的几何意义即可【详解】不妨设,定义域为:对求导可得:令解得:(其中舍去)当时,,则此时该点到直线的距离为最小根据点到直线的距离公式可得:解得:故选:A10、B【解析】由前项和公式直接作差可得.【详解】数列的前n项和(n∈N*),所以.故选:B.11、A【解析】设出点坐标,求得、所在直线的斜率,由斜率之积是列式整理即可得到点的轨迹方程,设,根据双曲线的定义,从而求出的最小值;【详解】解:设点坐标为,则直线的斜率;直线的斜率由已知有,化简得点的轨迹方程为又,所以点的轨迹方程为,即点的轨迹为以、为顶点的双曲线的左支(除点),因为,设,由双曲线的定义可知,所以,当且仅当、、三点共线时取得最小值,因为,所以,所以,即的最小值为;故选:A12、B【解析】根据题意列出的关系式,即可求得,再分焦点在轴与轴两种情况写出标准方程.【详解】根据题意,可得,所以椭圆的标准方程为或.故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据等比数列的通项公式可得,结合即可求出公比.【详解】设等比数列的公式为q,则,即,解得,又,所以,所以.故答案为:.14、【解析】由题意先判断函数为偶函数,再利用的导函数判断在上单调递增,根据偶函数的对称性得上单调递减.要使成立,即,解不等式即可得到答案.【详解】,,为偶函数,当时,,故函数在上单调递增.为偶函数,在上单调递减.要使成立,即.故答案为:.15、-2【解析】由已知可得,即,计算即可得出结果.【详解】因为是直线的一个方向向量,是平面的一个法向量,且直线平面,所以,所以,解得.故答案为:-2.16、##【解析】根据抛物线方程可得焦点坐标,进而点P为抛物线的焦点,设,利用抛物线的定义可得,有轴,即可得出结果.【详解】由题意知,抛物线的焦点坐标,又,所以点P为抛物线的焦点,设,由,由抛物线的定义得,解得,所以AB垂直与x轴,所以直线AB的方程为:.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)6;(2),,【解析】(1)先得到二项展开式的通项,再根据第五项的二项式系数是第三项系数的4倍,建立方程求解.(2)根据(1)的通项公式求解.【详解】(1)二项展开式的通项.依题意得,,所以,解得.(2)由(1)得,当,3,6时为有理项,故有理有,,.【点睛】本题主要考查二项式定理的通项公式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.18、(1)在和上单调递增;在上单调递减(2)证明见解析【解析】(1)先求导,然后对导数化简整理后再解不等式即可得单调性;(2)要证明,通过求函数的极值可证明,要证,根据有两个不同的零点,将问题转化为证明成立,再通过换元从求函数的最值上证明.【小问1详解】因为,所以,令,得或.所以时,或;时,.所以在和上单调递增;在上单调递减.【小问2详解】因为,所以.当时,,可得在上单调递减,此时不可能存在两个不同的零点,不符合题意.当时,.令,得.当时,;当时,.所以在上单调递增,在上单调递减.而当时,,时,.所以要使存在两个不同的零点,则,即,解得.因为存在两个不同的零点,则,即.不妨设,则,则,要证,即证,即证,即,.即证,令,则,所以在上单调递增,所以,即,所以成立.综上有.【关键点点睛】解决本题的第(1)问的关键是对导函数的分子因式分解;解决第(2)问的关键一是分步证明,二是研究函数的单调性,三是转化思想的运用,四是换元思想的运用.19、(1)答案不唯一,具体见解析(2)证明见解析【解析】(1)求出函数的导数,谈论参数的范围,根据导数的正负,可得单调区间;(2)由已知可解得,构造函数,再根据(1)的结论,可知函数的单调性,结合零点存在定理,可证明结论.【小问1详解】定义域为,因为,若,,所以单调递减区间为,若,,当时,,当时,,所以单调递减区间为,单调递增区间为【小问2详解】证明:若且对任意,都有,则在处取得最小值,由(1)得在取得最小值,得,令,则单调性相同,单调递减区间为,单调递增区间为,且,,,所以在(1e2,所以在和各有且仅有一个零点,即方程有且只有两个实根20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由平面平面ABCD,可得平面ABCD,连接BD,可得,以为原点,为轴,竖直向上为轴建立空间直角坐标系,利用向量法计算与平面的法向量的数量积为0即可得证;(2)分别计算出平面和平面的法向量,然后利用向量夹角公式即可求解.【小问1详解】证明:因为平面平面ABCD,平面平面ABCD,且,所以平面ABCD,连接BD,则等边三角形,所以,以为原点,为轴,竖直向上为轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,设为平面的法向量,因为,则有,取,又因为,所以,因为平面,所以平面;【小问2详解】解:分别设为平面和平面的法向量,因为,则有,取,因,则有,取,所以,由图可知二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为.21、(1);(2).【解析】(1)根据等差数列前n项和求和公式求出首项和公差,进而求出通项公式;(2)结合(1)求出,再令得出数列的正数项和负数项,进而结合等差数列求和公式求得答案.【小问1详解】设等差数列的首项和公差分别为和,∴,解得:所以.【小问2详解】,所以.当;当,当,时,,当时,.综上:.22、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】本题考查线面平行、线线平行、向量法等基础知识,考查空间想象能力、分析问题的能力、计算能力.第一问,利用线面平行的定理,先证明线线平行,再证明线面平行;第二问,可以先找到线面角,再在三角形中解出正弦值,还可以用向量法建立直角坐标系解出正弦值.试题解析:(Ⅰ)在梯形ABCD中,AB与CD不平行.延长AB,DC,相交于点M(M∈平面PAB),点M即为所求的一个点.理由如下:由已知,BC∥ED,且BC=ED.所以四边形BCDE是平行四边形.从而CM∥EB.又EB平面PBE,CM平面PBE,所以CM∥平面PBE.(说明:延长AP至点N,使得AP=PN,则所找的点可以是直线MN上任意一点)(Ⅱ)方法一:由已知,CD⊥PA,CD⊥AD,PAAD=A,所以CD⊥平面PAD.从而CD⊥PD.所以PDA是二面角P-CD-A的平面角.所以PDA=45°.设BC=1,则在Rt△PAD中,PA=AD=2.过点A作AH⊥CE,交CE的延长线于点H,连接PH.易知PA⊥平面ABCD,从而PA⊥CE.于是CE⊥平面PAH.所以平面PCE⊥平面PAH.过A作AQ⊥PH于Q,则AQ⊥平面PCE.所以APH是PA与平面PCE所成的角.在Rt△AEH中,AEH=45°,AE=1,所以AH=.在Rt△PAH中,PH==,所以sinAPH==.方法二:由已知,CD⊥PA,CD⊥AD,PAAD=A,所以CD⊥平面PAD.于是CD⊥PD.从而PDA是二面角P-CD-
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