版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
北京市昌平临川育人学校2026届数学高二上期末经典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.已知直线与直线,若,则()A.6 B.C.2 D.2.已知,为正实数,且,则的最小值为()A. B.C. D.13.已知双曲线的离心率为2,则C的渐近线方程为()A. B.C. D.4.在中,B=30°,BC=2,AB=,则边AC的长等于()A. B.1C. D.25.抛物线的焦点到准线的距离()A.4 B.C.2 D.6.已知向量,且与互相垂直,则k=()A. B.C. D.7.为调查学生的课外阅读情况,学校从高二年级四个班的182人中随机抽取30人了解情况,若用系统抽样的方法,则抽样的间隔和随机剔除的个数分别为()A.6,2 B.2,3C.2,60 D.60,28.等比数列的第4项与第6项分别为12和48,则公比的值为()A. B.2C.或2 D.或9.有一个圆锥形铅垂,其底面直径为10cm,母线长为15cm.P是铅垂底面圆周上一点,则关于下列命题:①铅垂的侧面积为150cm2;②一只蚂蚁从P点出发沿铅垂侧面爬行一周、最终又回到P点的最短路径的长度为cm.其中正确的判断是()A.①②都正确 B.①正确、②错误C.①错误、②正确10.如图,四棱锥中,底面是边长为的正方形,平面,为底面内的一动点,若,则动点的轨迹在()A.圆上 B.双曲线上C.抛物线上 D.椭圆上11.已知,,,若,,共面,则λ等于()A. B.3C. D.912.焦点为的抛物线标准方程是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.双曲线的右顶点为A,右焦点为F,过点F平行于双曲线的一条渐近线的直线与双曲线交于点B,则的面积为__________14.下列说法中,正确的有_________(填序号).①“”是“方程表示椭圆”的必要而不充分条件;②若:,则:;③“,”的否定是“,”;④若命题“”为假命题,则命题一定是假命题;⑤是直线:和直线:垂直的充要条件.15.容积为V圆柱形密封金属饮料罐,它的高与底面半径比值为___________时用料最省.16.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子来研究数.用一点(或一个小石子)代表1,两点(或两个小石子)代表2,三点(或三个小石子)代表3,…他们研究了各种平面数(包括三角形数、正方形数、长方形数、五边形数、六边形数等等)和立体数(包括立方数、棱锥数等等).如前四个四棱锥数为第n个四棱锥数为1+4+9+…+n2=.中国古代也有类似的研究,如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法•商功》中,后人称为“三角垛”.“三角垛”的最上层有1个球,第二层有3个球,第三层有6个球,…若一个“三角垛”共有20层,则第6层有____个球,这个“三角垛”共有______个球三、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)已知三角形的内角所对的边分别为,且C为钝角.(1)求cosA;(2)若,,求三角形的面积.18.(12分)已知点和直线.(1)求以为圆心,且与直线相切的圆的方程;(2)过直线上一点作圆的切线,其中为切点,求四边形PAMB的面积的最小值.19.(12分)如图,在直四棱柱中,(1)求二面角的余弦值;(2)若点P为棱的中点,点Q在棱上,且直线与平面所成角的正弦值为,求的长20.(12分)如图,菱形的边长为4,,矩形的面积为8,且平面平面(1)证明:;(2)求C到平面的距离.21.(12分)已知直线l经过两条直线2x﹣y﹣3=0和4x﹣3y﹣5=0的交点,且与直线x+y﹣2=0垂直(1)求直线l的方程;(2)若圆C过点(1,0),且圆心在x轴的正半轴上,直线l被该圆所截得的弦长为,求圆C的标准方程22.(10分)设数列的前项和为,,且,,(1)若(i)求;(ii)求证数列成等差数列(2)若数列为递增数列,且,试求满足条件的所有正整数的值
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、A【解析】根据两直线垂直的充要条件得到方程,解得即可;【详解】解:因为直线与直线,且,所以,解得;故选:A2、D【解析】利用基本不等式可求的最小值.【详解】可化为,由基本不等式可得,故,当且仅当时等号成立,故的最小值为1,故选:D.3、A【解析】根据离心率及a,b,c的关系,可求得,代入即可得答案.【详解】因为离心率,所以,所以,,则,所以C的渐近线方程为.故选:A4、B【解析】利用余弦定理即得【详解】由余弦定理,得,解得AC=1故选:B.5、A【解析】写出抛物线的标准方程,即可确定焦点到准线的距离.【详解】由题设,抛物线的标准方程为,则,∴焦点到准线的距离为4.故选:A.6、C【解析】利用垂直的坐标表示列方程求解即可.【详解】由与互相垂直得,解得故选:C.7、A【解析】根据系统抽样的方法即可求解.【详解】从人中抽取人,除以,商余,故抽样的间隔为,需要随机剔除人.故选:A.8、C【解析】根据等比数列的通项公式计算可得;详解】解:依题意、,所以,即,所以;故选:C9、C【解析】根据圆锥的侧面展开图为扇形,由扇形的面积公式计算即可判断①,在展开图中可知沿着爬行即为最短路径,计算即可判断②.【详解】直径为10cm,母线长为15cm.底面圆周长为.将其侧面展开后得到扇形半径为cm,弧长为,则扇形面积为,①错误.将其侧面展开,则爬行最短距离为,由弧长公式得展开后扇形弧度数为,作,,又,,cm,②正确.故选:C10、A【解析】根据题意,得到两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立空间直角坐标系,设,由题意,得到,,再由得到,求出点的轨迹,即可得出结果.【详解】由题意,两两垂直,以点为坐标原点,分别以为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为底面是边长为的正方形,则,,因为为底面内的一动点,所以可设,因此,,因为平面,所以,因此,所以由得,即,整理得:,表示圆,因此,动点的轨迹在圆上.故选:A.【点睛】本题主要考查立体几何中的轨迹问题,灵活运用空间向量的方法求解即可,属于常考题型.11、C【解析】由,,共面,设,列方程组能求出λ的值【详解】∵,,共面,∴设(实数m、n),即,∴,解得故选:C12、D【解析】设抛物线的方程为,根据题意,得到,即可求解.【详解】由题意,设抛物线的方程为,因为抛物线的焦点为,可得,解得,所以抛物线的方程为.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由平行线的性质求出斜率,由点斜式求出直线方程,然后求出交点坐标,由三角形面积公式可得结果.【详解】双曲线的右顶点,右焦点,,所以渐近线方程为,不妨设直线FB的方程为,将代入双曲线方程整理,得,解得,,所以,所以故答案为:.14、①【解析】根据椭圆方程的结构特征可判断①;注意到分式不等式分母不等于0可判断②;由全称命题的否定可判断③;根据复合命题的真假可判断④;由直线垂直的充要条件可判断⑤.【详解】①中,当时,方程为,表示圆,若方程表示椭圆,则,解得或,故①正确;②中,,故为:,而,故②不正确;③中,“,”的否定应为“,”,故③不正确;④中,若命题“”为假命题,有可能为真或为假,故④不正确;⑤中,,解得或,故是直线:和直线:垂直的充分不必要条件,故⑤不正确.故答案为:①15、【解析】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,由,得到,进而求得表面积,结合不等式,即可求解.【详解】设圆柱的底面半径为,高为,容积为,则,即有,可得圆柱的表面积为,当且仅当时,即时最小,即用料最省,此时,可得.故答案为:.16、①.21②.1540【解析】根据题中给出的图形,结合题意找到各层球的数列与层数的关系,得到=,由此可求的值,以及前20层的总球数【详解】由题意可知,,故==,所==21,所以S20=a1+a2+a3+a4+⋯⋯+a20=(12+22+32+⋯⋯+202)+(1+2+3+⋯⋯+20)=×+×=1540故答案为:21;1540三、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)由正弦定理边化角,可求得角的正弦,由同角关系结合条件可得答案.(2)由(1),由余弦定理,求出边的长,进一步求得面积【小问1详解】因为,由正弦定理得因,所以.因为角为钝角,所以角为锐角,所以【小问2详解】由(1),由余弦定理,得,所以,解得或,不合题意舍去,故的面积为=18、(1)(2)【解析】(1)利用到直线的距离求得半径,由此求得圆的方程.(2)结合到直线的距离来求得四边形面积的最小值.【小问1详解】圆的半径,圆的方程为.【小问2详解】由四边形的面积知,当时,面积最小.此时...19、(1),(2)【解析】(1)推导出,以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,利用空间向量求二面角的余弦值;(2)设,则,求出平面的法向量,利用空间向量求出的长【详解】解(1)在直四棱柱中,因为平面,平面,平面,所以因为,所以以A为原点,分别以,,所在的直线为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,因为,所以,所以,设平面的一个法向量为,则,令,则,因为平面,所以平面的一个法向量为,设二面角的平面角为,由图可知为锐角,所以二面角的余弦值为(2)设,则,因为点为的中点,所以,则,设平面一个法向量为,则,令,则,设直线与平面所成角的大小为,因为直线与平面所成角的正弦值为,所以,解得或(舍去)所以【点睛】关键点点睛:此题考查二面角的求法,考查线段长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等知识,考查运算能力,解题的关键是根据是建立空间直角坐标系,利用空间向量求解,属于中档题20、(1)证明见解析.(2)【解析】(1)利用线面垂直的性质证明出;(2)利用等体积转换法,先求出O到平面AEF的距离,再求C到平面的距离.【小问1详解】在矩形中,.因为平面平面,平面平面,所以平面,所以.【小问2详解】设AC与BD的交点为O,则C到平面AEF的距离为O到平面AEF的距离的2倍.因为菱形ABCD的边长为4且,所以.因为矩形BDFE的面积为8,所以BE=2.,,则三棱锥的体积.在△AEF中,,所以.记O到平面AEF的距离为d.由得:,解得:,所以C到平面AEF的距离为.21、(1)(2)【解析】(1)先求得直线和直线的交点坐标,再用点斜式求得直线的方程.(2)设圆的标准方程为,根据已知条件列方程组,求得,由此求得圆的标准方程.【小问1详解】.直线的斜率为,所以直线的斜率为,所以直线的方程为.【小问2详解】设圆的标准方程为,则,所以圆的标准方程为.22、(1);详见解析;(2)5.【解析】(1)由题可得,由条件可依次求各项,即得;猜想,用数学归纳法证明即得;(2)设,由题可得,进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中控消防员考试真题汇编
- 2025年Scrum实践真题解析练习卷
- 危险大型工程专项安全说明报告
- 2026年私域流量运营私域高转化话术设计调研
- 乡镇直播电商电商创业扶持政策调研
- 县域社区老年助餐点食品安全调研
- 电子产品功能参数说明模板
- 小学科学教学动物单元教案
- 尖叶石竹与欧石竹生物学习性的比较研究:揭示植物适应性与生态价值
- 统编版小学语文年级《乡土风情》教学方案
- 静脉治疗评估及输液工具的选择
- 2024杭州余杭区中小学教师招聘考试真题及答案
- 食品研发年终总结与计划
- 数据机房施工安全管理方案
- 传统工业制造行业企业数字化转型路径研究报告
- 到韶山教学课件
- 教育系列职称评审培训课件
- 【政治】2025年高考真题政治-海南卷(解析版-1)
- 项目过程记录管理办法
- 杭州小区门禁管理办法
- 学堂在线 雨课堂 学堂云 生活英语进阶 期末考试答案
评论
0/150
提交评论