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文档简介
2026届北京市朝阳区陈经伦中学数学高二上期末达标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.若向量,,则()A. B.C. D.2.如图,修建一条公路需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接(相切).已知环湖弯曲路段为某三次函数图象的一部分,则该函数的解析式为()A.B.C.D.3.设抛物线的焦点为F,过点F且垂直于x轴的直线与抛物线C交于A,B两点,若,则()A1 B.2C.4 D.84.在中,,则边的长等于()A. B.C. D.25.已知函数的导函数的图像如图所示,则下列判断正确的是()A.在区间上,函数增函数 B.在区间上,函数是减函数C.为函数的极小值点 D.2为函数的极大值点6.已知椭圆的中心为,一个焦点为,在上,若是正三角形,则的离心率为()A. B.C. D.7.《米老鼠和唐老鸭》这部动画给我们的童年带来了许多美好的回忆,令我们印象深刻.如图所示,有人用3个圆构成米奇的简笔画形象.已知3个圆方程分别为:圆圆,圆若过原点的直线与圆、均相切,则截圆所得的弦长为()A B.C. D.8.求点关于x轴的对称点的坐标为()A. B.C. D.9.已知函数,,若对于任意的,存在唯一的,使得,则实数a的取值范围是()A(e,4) B.(e,4]C.(e,4) D.(,4]10.观察数列,(),,()的特点,则括号中应填入的适当的数为()A. B.C. D.11.命题“对任何实数,都有”的否定形式是()A.,使得B.,使得C.,使得D.,使得12.大数学家阿基米德的墓碑上刻有他最引以为豪的数学发现的象征图——球及其外切圆柱(如图).以此纪念阿基米德发现球的体积和表面积,则球的体积和表面积均为其外切圆柱体积和表面积的()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.14.方程表示双曲线,则实数k的取值范围是___________.15.滕王阁,江南三大名楼之一,因初唐诗人王勃所作《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”而名传千古,流芳后世.如图,在滕王阁旁地面上共线的三点,,处测得阁顶端点的仰角分别为,,.且米,则滕王阁高度___________米.16.已知直线和平面,且;①若异面,则至少有一个与相交;②若垂直,则至少有一个与垂直;对于以上命题中,所有正确的序号是___________.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,四棱锥P-ABCD中,PA⊥平面ABCD,O为底面正方形ABCD对角线的交点,E为PD的中点,且PA=AD.(1)求证:PB∥平面EAC;(2)求直线BD与平面EAC所成角的正弦值.18.(12分)如图,在四棱锥中,底面为正方形,底面,,为棱的中点.(1)求直线与所成角的余弦值;(2)求直线与平面所成角的正弦值;(3)求二面角的余弦值.19.(12分)如图,在四棱锥中,面ABCD,,且,,,,,N为PD的中点.(1)求证:平面PBC;(2)在线段PD上是否存在一点M,使得直线CM与平面PBC所成角的正弦值是.若存在,求出的值,若不存在,说明理由.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)设点P是曲线上的任意一点,k是该曲线在点P处的切线的斜率(1)求k的取值范围;(2)求当k取最大值时,该曲线在点P处的切线方程22.(10分)已知数列是公差为2的等差数列,它的前n项和为Sn,且成等比数列.(1)求的通项公式;(2)求数列的前n项和.
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】由向量数量积的坐标运算求得数量积,模,结合向量的共线定义判断【详解】由已知,,,与不垂直,若,则,,但是,,因此与不共线故选:D2、D【解析】由题设,“需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接(相切)“可得出此两点处的切线正是两条直道所在直线,由此规律验证四个选项即可得出答案【详解】由函数图象知,此三次函数在上处与直线相切,在点处与相切,下研究四个选项中函数在两点处的切线A:,将0代入,此时导数为,与点处切线斜率为矛盾,故A错误B:,将0代入,此时导数为,不为,故B错误;C:,将2代入,此时导数为,与点处切线斜率为3矛盾,故C错误;D:,将0,2代入,解得此时切线的斜率分别是,3,符合题意,故D正确;故选:D.3、C【解析】根据焦点弦的性质即可求出【详解】依题可知,,所以故选:C4、A【解析】由余弦定理求解【详解】由余弦定理,得,即,解得(负值舍去)故选:A5、D【解析】根据导函数与原函数的关系可求解.【详解】对于A,在区间,,故A不正确;对于B,在区间,,故B不正确;对于C、D,由图可知在区间上单调递增,在区间上单调递减,且,所以为函数的极大值点,故C不正确,D正确.故选:D6、D【解析】根据是正三角形可得的坐标,代入方程后可求离心率.【详解】不失一般性,可设椭圆的方程为:,为半焦距,为右焦点,因为且,故,故,,整理得到,故,故选:D.7、A【解析】设直线,利用直线与圆相切,求得斜率,再利用弦长公式求弦长【详解】设过点的直线.由直线与圆、圆均相切,得解得(1).设点到直线的距离为则(2).又圆的半径直线截圆所得弦长结合(1)(2)两式,解得8、D【解析】根据点关于坐标轴的对称点特征,直接写出即可.【详解】A点关于x轴对称点,横坐标不变,纵坐标与竖坐标为原坐标的相反数,故点的坐标为,故选:D9、B【解析】结合导数和二次函数的性质可求出和的值域,结合已知条件可得,,从而可求出实数a的取值范围.【详解】解:g(x)=x2ex的导函数为g′(x)=2xex+x2ex=x(x+2)ex,当时,,由时,,时,,可得g(x)在[–1,0]上单调递减,在(0,1]上单调递增,故g(x)在[–1,1]上的最小值为g(0)=0,最大值为g(1)=e,所以对于任意的,.因为开口向下,对称轴为轴,又,所以当时,,当时,,则函数在[,2]上的值域为[a–4,a],且函数f(x)在,图象关于轴对称,在(,2]上,函数单调递减.由题意,得,,可得a–4≤0<e<,解得ea≤4故选:B【点睛】本题考查了利用导数求函数的最值,考查了二次函数的性质,属于中档题.本题的难点是这一条件的转化.10、D【解析】利用观察法可得,即得.【详解】由题可得数列的通项公式为,∴.故选:D11、B【解析】可将原命题变成全称命题形式,而全称命题的否定为特称命题,即可选出答案.【详解】命题“对任何实数,都有”,可写成:,使得,此命题为全称命题,故其否定形式为:,使得.故选:B.12、C【解析】设球的半径为,则圆柱的底面半径为,高为,分别求出球的体积与表面积,圆柱的体积与表面积,从而得出答案.【详解】设球的半径为,则圆柱的底面半径为,高为所以球的体积为,表面积为.圆柱的体积为:,所以其体积之比为:圆柱的侧面积为:,圆柱的表面积为:所以其表面积之比为:故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,于是.故答案为:.14、【解析】由题可得,即求.【详解】∵方程表示双曲线,∴,∴.故答案为:.15、【解析】设,由边角关系可得,,,在和中,利用余弦定理列方程,结合可解得的值,进而可得长.【详解】设,因为,,,所以,,,.在中,,即①.,在中,,即②,因为,所以①②两式相加可得:,解得:,则,故答案为:.16、①②【解析】假设与都不相交得到,得到①正确,若不垂直,上取一点,作交于,得到,得到②正确,得到答案.【详解】若与都不相交,,,则,同理,故,与异面矛盾,①正确;若不垂直,上取一点,作交于,,,故,,故,,,故,,,故,②正确.故答案为:①②.三、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)【解析】(1)利用线面平行的判断定理,证明线线平行,即可证明;(2)建立空间直角坐标系,求平面的法向量,利用公式,即可求解.【小问1详解】连结EO,由题意可得O为BD的中点,又E是PD的中点,∴PB∥EO,又∵EO平面EAC,PB平面EAC,∴PB∥平面EAC;【小问2详解】如图,以A为原点,AB、AD、AP所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,设AD=2,则A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,2,0),P(0,0,2),E(0,1,1),∴=(-2,2,0),=(0,1,1),=(2,2,0),设平面EAC的法向量为=(x,y,z),则,即,即,令y=1得x=-1,z=-1,∴平面EAC的一个法向量为=(-1,1,-1),∴设直线BD与平面EAC所成的角为θ,则sinθ=∴直线BD与平面EAC所成的角的正弦值.18、(1);(2);(3).【解析】以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设.(1)写出、的坐标,利用空间向量法计算出直线与所成角的余弦值;(2)求出平面的一个法向量的坐标,利用空间向量法可计算得出直线与平面所成角的正弦值;(3)求出平面的一个法向量的坐标,利用空间向量法可求得二面角的余弦值.【详解】平面,四边形为正方形,设.以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,如下图所示:则、、、、、.(1),,,所以,异面直线、所成角的余弦值为;(2)设平面的一个法向量为,,,由,可得,取,可得,则,,,因此,直线与平面所成角的正弦值为;(3)设平面的一个法向量为,,,由,可得,得,取,则,,所以,平面的一个法向量为,,由图形可知,二面角为锐角,因此,二面角的余弦值为.【点睛】方法点睛:求空间角的常用方法:(1)定义法:由异面直线所成角、线面角、二面角的定义,结合图形,作出所求空间角,再结合题中条件,解对应的三角形,即可求出结果;(2)向量法:建立适当的空间直角坐标系,通过计算向量的夹角(两直线的方向向量、直线的方向向量与平面的法向量、两平面的法向量)的余弦值,即可求得结果.19、(1)证明见解析(2)存在,且【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法证得平面.(2)设,利用直线与平面所成角的正弦值列方程,化简求得.【小问1详解】设是的中点,连接,由于,所以四边形是矩形,所以,由于平面,所以,以为空间坐标原点建立如图所示空间直角坐标系,,,,设平面的法向量为,则,故可设.,且平面,所以平面.【小问2详解】,设,则,,,设直线与平面所成角为,则,,两边平方并化简得,解得或(舍去).所以存在,使直线与平面所成角的正弦值是,且.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
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