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文档简介
青海省2026届数学高二上期末综合测试模拟试题注意事项: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.设,则当数列{an}的前n项和取得最小值时,n的值为()A.4 B.5C.4或5 D.5或62.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.3.瑞士数学家欧拉1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上,后人称这条直线为欧拉线.已知的顶点,,其欧拉线方程为,则顶点的坐标可以是()A. B.C. D.4.“”是“方程为双曲线方程”的()A充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.在数列中,,则()A.2 B.C. D.6.为比较甲、乙两地某月时的气温状况,随机选取该月中的天,将这天中时的气温数据(单位:℃)制成如图所示的茎叶图(十位数字为茎,个位数字为叶).考虑以下结论:①甲地该月时的平均气温低于乙地该月时的平均气温;②甲地该月时的平均气温高于乙地该月时的平均气温;③甲地该月时的气温的标准差小于乙地该月时的气温的标准差;④甲地该月时的气温的标准差大于乙地该月时的气温的标准差.其中根据茎叶图能得到的统计结论的编号为()A.①③ B.①④C.②③ D.②④7.已知三棱锥OABC,点M,N分别为AB,OC的中点,且,用表示,则等于()A. B.C. D.8.已知正方体中,分别为棱的中点,则直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.9.直线与曲线相切于点,则()A. B.C. D.10.已知圆与圆,则圆M与圆N的位置关系是()A.内含 B.相交C.外切 D.外离11.若直线l与椭圆交于点A、B,线段的中点为,则直线l的方程为()A. B.C. D.12.边长为的正方形沿对角线折成直二面角,、分别为、的中点,是正方形的中心,则的大小为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.六面体的所有棱长都为2,底面ABCD是正方形,AC与BD的交点是O,若,则___________.14.围棋是一种策略性两人棋类游戏.已知某围棋盒子中有若干粒黑子和白子,从盒子中取出2粒棋子,2粒都是黑子的概率为,2粒恰好是同一色的概率比不同色的概率大,则2粒恰好都是白子的概率是______15.若椭圆W:的离心率是,则m=___________.16.已知函数,若在定义域内有两个零点,那么实数a的取值范围为___________.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,三棱锥中,两两垂直,,且分别为线段的中点.(1)若点是线段的中点,求证:直线平面;(2)求证:平面平面.18.(12分)如图,四棱锥中,,,,平面.(1)在线段上是否存在一点使得平面?若存在,求出的位置;若不存在,请说明理由;(2)求四棱锥的体积.19.(12分)如图,在几何体ABCEFG中,四边形ACGE为平行四边形,为等边三角形,四边形BCGF为梯形,H为线段BF的中点,,,,,,.(1)求证:平面平面BCGF;(2)求平面ABC与平面ACH夹角的余弦值.20.(12分)已知椭圆C:的离心率为,,是椭圆的左、右焦点,过且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的线段长为1(1)求椭圆C的方程;(2)过点的直线l与椭圆C交于A,B两点,求(O为坐标原点)的面积的最大值21.(12分)已知抛物线C的对称轴是y轴,点在曲线C上.(1)求抛物线的标准方程;(2)过抛物线焦点的倾斜角为直线l与抛物线交于A、B两点,求线段AB的长度.22.(10分)在平面直角坐标系中,点到两点的距离之和等于4,设点的轨迹为曲线(1)求曲线的方程;(2)设直线与交于两点,为何值时?
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、A【解析】结合等差数列的性质得到,解不等式组即可求出结果.【详解】由,即,解得,因为,故.故选:A.2、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.3、C【解析】设出点C坐标,求出的重心并代入欧拉线方程,验证并排除部分选项,余下选项再由外心、垂心验证判断作答.【详解】设顶点的坐标为,则的重心坐标为,依题意,,整理得:,对于A,当时,,不满足题意,排除A;对于D,当时,,不满足题意,排除D;对于B,当时,,对于C,当时,,直线AB的斜率,线段AB中点,线段AB中垂线方程:,即,由解得:,于是得的外心,若点,则直线BC的斜率,线段BC中点,该点与点M确定直线斜率为,显然,即点M不在线段BC的中垂线上,不满足题意,排除B;若点,则直线BC的斜率,线段BC中点,线段BC中垂线方程为:,即,由解得,即点为的外心,并且在直线上,边AB上的高所在直线:,即,边BC上的高所在直线:,即,由解得:,则的垂心,此时有,即的垂心在直线上,选项C满足题意.故选:C【点睛】结论点睛:的三顶点,则的重心为.4、C【解析】先求出方程表示双曲线时满足的条件,然后根据“小推大”原则进行判断即可.【详解】因为方程为双曲线方程,所以,所以“”是“方程为双曲线方程”的充要条件.故选:C.5、D【解析】根据递推关系,代入数据,逐步计算,即可得答案.【详解】由题意得,令,可得,令,可得,令,可得,令,可得.故选:D6、B【解析】根据茎叶图数据求出平均数及标准差即可【详解】由茎叶图知甲地该月时的平均气温为,标准差为由茎叶图知乙地该月时的平均气温为,标准差为则甲地该月14时的平均气温低于乙地该月14时的平均气温,故①正确,乙平均气温的标准差小于甲的标准差,故④正确,故正确的是①④,故选:B7、D【解析】根据空间向量的加法、减法和数乘运算可得结果.【详解】.故选:D8、D【解析】以D为原点建立空间直角坐标系,求出E,F,B,D1点的坐标,利用直线夹角的向量求法求解【详解】如图,以D为原点建立空间直角坐标系,设正方体的边长为2,则,,,,,直线与所成角的余弦值为:.故选D【点睛】本题主要考查了空间向量的应用及向量夹角的坐标运算,属于基础题9、A【解析】直线与曲线相切于点,可得求得的导数,可得,即可求得答案.【详解】直线与曲线相切于点将代入可得:解得:由,解得:.可得,根据在上,解得:故故选:A.【点睛】本题考查了根据切点求参数问题,解题关键是掌握函数切线的定义和导数的求法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.10、B【解析】将两圆方程化为标准方程形式,计算圆心距,和两圆半径的和差比较,可得答案,【详解】圆,即,圆心,圆,即,圆心,则故有,所以两圆是相交的关系,故选:B11、A【解析】用点差法即可获解【详解】设.则两式相减得即因为,线段AB的中点为,所以所以所以直线的方程为,即故选:A12、B【解析】建立空间直角坐标系,以向量法去求的大小即可解决.【详解】由题意可得平面,,则两两垂直以O为原点,分别以OB、OA、OC所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系则,,,,又,则故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】结合空间向量运算求得.【详解】,.所以.故答案为:14、【解析】根据互斥事件与对立事件概率公式求解即可【详解】设“2粒都是黑子”为事件,“2粒都是白子”为事件,“2粒恰好是同一色”为事件,“2粒不同色”为事件,则事件与事件是对立事件,所以因为2粒恰好是同一色的概率比不同色的概率大,所以,所以,又,且事件与互斥,所以,所以故答案为:15、或【解析】按照椭圆的焦点在轴和在轴上两种情况分别求解,可得所求结果【详解】①当椭圆的焦点在轴上时,则有,由题意得,解得②当椭圆的焦点在轴上时,则有,由题意得,解得综上可得或故答案为或【点睛】解答本题的关键有两个:一个是注意分类讨论思想方法的运用,注意椭圆焦点所在的位置;二是解题时要分清椭圆方程中各个参数的几何意义,然后再根据离心率的定义求解16、【解析】先求定义域,再求导,针对分类讨论,结合单调性,极值,最值得到,研究其单调性及其零点,求出结果.【详解】定义域为,,当时,恒成立,在单调递减,不会有两个零点,故舍去;当时,在上,单调递增,在上,单调递减,故,又因为时,,时,,故要想在定义域内有两个零点,则,令,,,单调递增,又,故当时,.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)证明见解析【解析】(1)由题意可得,从而可证.(2)由题意可得平面,从而可得,由根据条件可得,从而可得平面,从而可得证.【小问1详解】由分别为线段的中点.由中位线定理知,又平面,且平面,所以直线平面【小问2详解】两两垂直,即,且所以平面,又平面,所以由,且分别为线段的中点,所以,因此根据线面垂直判定定理得平面,且平面所以平面平面.18、(1)存在,为的中点,证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点,的中点,连接,,,证明,由线面平行的判定定理即可求证;(2)先证明平面面,过点作于点,即可证明面,在中,利用面积公式求出即为四棱锥的高,再由棱锥的体积公式即可求解.【详解】(1)线段上存在点使得平面,为的中点.证明如下:如图取的中点,的中点,连接,,,因为,分别为,的中点,所以且因为且,所以,且,所以四边形为平行四边形,可得,因为面,面,所以平面;(2)过点作于点,因为平面,面,所以平面面,因为,面,平面面,所以面,因为,,所以,,所以,即,所以,即为四棱锥的高,所以.19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)在中,由正弦定理知可知,利用三角形内角和可知即,又因为,再根据面面垂直的判定定理,即可证明结果;(2)取BC中点O,由(1)得:平面BCGF,,以O为原点,OB,OH,OA所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求二面角,即可求出结果.【小问1详解】证明:(1)在中,由正弦定理知:解得因为,所以又因为,所以所以又因为,所以直线平面ABC又因为平面BCGF所以平面平面BCGF【小问2详解】解:取BC中点O,连结OA,OH,由(1)得:平面BCGF,则以O为原点,OB,OH,OA所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系在中,则,,平面ABC的一个法向量为设平面ACH的一个法向量为因为,所以,取,则设平面APD与平面PDF夹角为,所以.20、(1);(2)1.【解析】(1)根据给定条件结合列式计算得解.(2)设出直线l的方程,与椭圆C的方程联立,借助韦达定理结合均值不等式计算作答.【小问1详解】椭圆C的半焦距为c,离心率,因过且垂直于x轴的直线被椭圆C截得的弦长为1,将代入椭圆C方程得:,即,则有,解得,所以椭圆C的方程为.【小问2详解】由(1)知,,依题意,直线l的斜率不为0,则设直线l的方程为,,,由消去x并整理得:,,,的面积,,设,,,,当且仅当,时取得“=”,于是得,,所以面积的最大值为1.【点睛】思路点睛:解决直线与椭圆的综合问题时,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、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆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)16【解析】(1)设抛物线的标准方程为:,再代入求解即可.(2)根据焦点弦公式求解即可.【小问1详解】由题意知抛物线C的对称轴是y轴,点在曲线C上,所以抛物线开口向上,设抛物线的标准方程为:,代入点的坐标得:,解得则抛物线的标准方程为:.【小问2详解
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