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文档简介
山东省淄博市名校2025-2026学年数学高二上期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.在直三棱柱中,,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.2.过坐标原点作直线的垂线,垂足为,则的取值范围是()A. B.C. D.3.设是双曲线的两个焦点,为坐标原点,点在上且,则的面积为()A. B.3C. D.24.已知双曲线C1的一条渐近线方程为y=kx,离心率为e1,双曲线C2的一条渐近线方程为y=x,离心率为e2,且双曲线C1、C2在第一象限交于点(1,1),则=()A.|k| B.C.1 D.25.命题:“x>0,都有x2-x+1≤0”的否定是()A.x>0,使得x2-x+1≤0 B.x>0,使得x2-x+1>0C.x>0,都有x2-x+1>0 D.x≤0,都有x2-x+1>06.是等差数列,,,的第()项A.98 B.99C.100 D.1017.已知直线与垂直,则为()A.2 B.C.-2 D.8.若一个正方体的全面积是72,则它的对角线长为()A. B.12C. D.69.已知椭圆C的焦点为,过F2的直线与C交于A,B两点.若,,则C的方程为A. B.C. D.10.对于三次函数,给出定义:设是函数的导数,是的导数,若方程有实数解,则称点为函数的“拐点”.经过探究发现:任何一个三次函数都有“拐点”;任何一个三次函数图象都有对称中心,且“拐点”就是对称中心.设函数,则()A. B.C. D.11.已知椭圆的左、右焦点分别为,,焦距为,过点作轴的垂线与椭圆相交,其中一个交点为点(如图所示),若的面积为,则椭圆的方程为()A B.C. D.12.如图所示几何体的正视图和侧视图都正确的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知正三棱台上、下底面边长分别为1和2,高为1,则这个正三棱台的体积为______.14.若直线与直线平行,且原点到直线的距离为,则直线的方程为____________.15.如图,在等腰直角中,,为半圆弧上异于,的动点,当半圆弧绕旋转的过程中,有下列判断:①存在点,使得;②存在点,使得;③四面体的体积既有最大值又有最小值:④若二面角为直二面角,则直线与平面所成角的最大值为45°.其中正确的是______(请填上所有你认为正确的结果的序号).16.已知正数、满足,则的最大值为__________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)已知双曲线C:(a>0,b>0)的离心率为,实轴长为2.(1)求双曲线的焦点到渐近线的距离;(2)若直线y=x+m被双曲线C截得的弦长为,求m的值.18.(12分)已知动点M到定点和的距离之和为4(1)求动点轨迹的方程;(2)若直线交椭圆于两个不同的点A,B,O是坐标原点,求的面积19.(12分)在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)求角A的大小;(2)若,且的面积为,求的周长.20.(12分)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径的圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点21.(12分)在二项式的展开式中;(1)若,求常数项;(2)若第4项的系数与第7项的系数比为,求:①二项展开式中的各项的二项式系数之和;②二项展开式中各项的系数之和22.(10分)在四棱锥中,底面ABCD为菱形,,侧面为等腰直角三角形,,,点E为棱AD的中点(1)求证:平面ABCD;(2)求直线AB与平面PBC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、D【解析】以为坐标原点,向量,,方向分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量夹角公式进行求解即可.【详解】以为坐标原点,向量,,方向分别为、、轴建立空间直角坐标系,则,,,,所以,,,,,因此异面直线与所成角的余弦值等于.故选:D.2、D【解析】求出直线直线过的定点A,由题意可知垂足是落在以OA为直径的圆上,由此可利用的几何意义求得答案,【详解】直线,即,令,解得,即直线过定点,由过坐标原点作直线的垂线,垂足为,可知:落在以OA为直径的圆上,而以OA为直径的圆为,如图示:故可看作是圆上的点到原点距离的平方,而圆过原点,圆上点到原点的最远距离为,但将原点坐标代入直线中,不成立,即直线l不过原点,所以不可能和原点重合,故,故选:D3、B【解析】由是以P为直角直角三角形得到,再利用双曲线的定义得到,联立即可得到,代入中计算即可.【详解】由已知,不妨设,则,因为,所以点在以为直径的圆上,即是以P为直角顶点的直角三角形,故,即,又,所以,解得,所以故选:B【点晴】本题考查双曲线中焦点三角形面积的计算问题,涉及到双曲线的定义,考查学生的数学运算能力,是一道中档题.4、C【解析】根据渐近线方程设出双曲线方程,再由过点,可知双曲线方程,从而可求离心率.【详解】由题,设双曲线的方程为,又因为其过,且可知,不妨设,代入,得,所以双曲线的方程为,所以,同理可得双曲线的方程为,所以可得,所以,当时,结论依然成立.故选:C5、B【解析】全称命题的否定是特称命题,把任意改为存在,把结论否定.【详解】“x>0,都有x2-x+1≤0”的否定是“x>0,使得x2-x+1>0”.故选:B6、C【解析】等差数列,,中,,,由此求出,令,得到是这个数列的第100项【详解】解:等差数列,,中,,令,得是这个数列的第100项故选:C7、A【解析】利用一般式中直线垂直的系数关系列式求解.【详解】因为直线与垂直,故选:A.8、D【解析】根据全面积得到正方体的棱长,再由勾股定理计算对角线.【详解】设正方体的棱长为,对角线长为,则有,解得,从而,解得.故选:D9、B【解析】由已知可设,则,得,在中求得,再在中,由余弦定理得,从而可求解.【详解】法一:如图,由已知可设,则,由椭圆的定义有.在中,由余弦定理推论得.在中,由余弦定理得,解得所求椭圆方程为,故选B法二:由已知可设,则,由椭圆的定义有.在和中,由余弦定理得,又互补,,两式消去,得,解得.所求椭圆方程为,故选B【点睛】本题考查椭圆标准方程及其简单性质,考查数形结合思想、转化与化归的能力,很好的落实了直观想象、逻辑推理等数学素养10、B【解析】根据“拐点”的概念可判断函数的对称中心,进而求解.【详解】,,,令,解得:,而,故函数关于点对称,,,故选:B.11、A【解析】由题意可得,令,可得,再由三角形的面积公式,解方程可得,,即可得到所求椭圆的方程【详解】由题意可得,即,即有,令,则,可得,则,即,解得,,∴椭圆的方程为故选:A12、B【解析】根据侧视图,没有实对角线,正视图实对角线的方向,排除错误选项,得到答案.【详解】侧视时,看到一个矩形且不能有实对角线,故A,D排除而正视时,有半个平面是没有的,所以应该有一条实对角线,且其对角线位置应从左上角画到右下角,故C排除.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】先计算两个底面的面积,再由体积公式计算即可.【详解】上底面的面积为,下底面的面积为,则这个正三棱台的体积为.故答案为:14、【解析】可设直线的方程为,利用点到直线的距离公式求得,即可得解.【详解】可设直线的方程为,即,则原点到直线的距离为,解得,所以直线的方程为.故答案为:.15、①②④【解析】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,可证得四边形ABCD为正方形即可判断①;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,可知平面ABC,可证得平面CDB,即可判断②;③,研究临界值即可判断③;④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,作图分析验证可判断④.【详解】①当D为中点,且A,B,C,D四点共面时,连结BD,交AC于,则为AC中点,此时,且,所以四边形ABCD为正方形,所以AB//CD,故①正确;②当D在平面ABC内的射影E在线段BC上(不含端点)时,此时有:平面ABC,,又因为,所以平面CDB,所以,故②正确;③,当平面平面ABC,且D为中点时,h有最大值;当A,B,C,D四点共面时h有最小值0,此时为平面图形,不是立体图形,故四面体D-ABC无最小值,故③错误.④二面角D-AC-B为直二面角,且D为中点时,直线DB与平面ABC所成角的最大,取AC中点O,连结DO,BO,则,AC=平面平面ACD,平面平面ACD,所以平面ABC,所以为直线DB与平面ABC所成角,设,则,,所以为等腰直角三角形,所以,直线与平面所成角的最大值为45°,故④正确.故答案为:①②④.16、【解析】直接利用均值不等式得到答案.【详解】,当即时等号成立.故答案为【点睛】本题考查了均值不等式,意在考查学生的计算能力.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)根据已知计算双曲线的基本量,得双曲线焦点坐标及渐近线方程,再用点到直线距离公式得解.(2)直线方程代入双曲线方程,得到关于的一元二次方程,运用韦达定理弦长公式列方程得解.【小问1详解】双曲线离心率为,实轴长为2,,,解得,,,所求双曲线C的方程为;∴双曲线C的焦点坐标为,渐近线方程为,即为,∴双曲线焦点到渐近线的距离为.【小问2详解】设,,联立,,,,,,解得18、(1);(2).【解析】(1)利用椭圆的定义即求;(2)由直线方程与椭圆方程联立,可解得点,再利用三角形面积公式即求.【小问1详解】∵动点M到定点和的距离之和为4,∴动点M的轨迹是以和为焦点的椭圆,可设方程为,则,故动点轨迹的方程为;【小问2详解】由可得,∴或,∴,又O是坐标原点,∴的面积为.19、(1)(2)【解析】(1)由,根据正弦定理化简得,利用余弦定理求得,即可求解;(2)由的面积,求得,结合余弦定理,求得,即可求解.【小问1详解】解:因为,所以.由正弦定理得,可得,所以,因为,所以.【小问2详解】解:由的面积,所以.由余弦定理得,所以,所以,所以的周长为.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P的方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点21、(1)60(2)①1024;②1【解析】(1)根据二项式定理求解(2)根据二项式定理与条件求解,二项式系数之和为,系数和可赋值【小问1详解】若,则,(,…,9)令∴∴常数项为.【小问2详解】,(,…,),解得①②令,得系数和为22、(1)证明见解析,(2)【解析】(1)题中易得,,利用勾股定理可得,从而可证得线面垂直;(2)以E为原点,EA为x轴,EB为y轴
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