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文档简介

学年湖南省邵阳市隆回县2026届数学高二上期末学业水平测试试题注意事项: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.空气质量指数大小分为五级指数越大说明污染的情况越严重,对人体危害越大,指数范围在:,,,,分别对应“优”、“良”、“轻中度污染”、“中度重污染”、“重污染”五个等级,如图是某市连续14天的空气质量指数趋势图,下面说法错误的是().A.这14天中有4天空气质量指数为“良”B.从2日到5日空气质量越来越差C.这14天中空气质量的中位数是103D.连续三天中空气质量指数方差最小是9日到11日2.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半,这条直线被后人称为三角形的欧拉线已知的顶点,则的欧拉线方程为()A. B.C. D.3.已知等比数列的公比为正数,且,,则()A.4 B.2C.1 D.4.已知直线,当变化时,所有直线都恒过点()A.B.C.D.5.已知正四面体的底面的中心为为的中点,则直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.6.已知椭圆的左、右焦点分别为,,直线过且与椭圆相交于不同的两点,、不在轴上,那么△的周长()A.是定值B.是定值C.不是定值,与直线的倾斜角大小有关D.不是定值,与取值大小有关7.已知圆M与直线与都相切,且圆心在上,则圆M的方程为()A. B.C. D.8.观察下列各式:,,,,,可以得出的一般结论是A.B.C.D.9.平行六面体的各棱长均相等,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.10.过抛物线的焦点引斜率为1的直线,交抛物线于,两点,则()A.4 B.6C.8 D.1011.抛物线的焦点到准线的距离为()A. B.C. D.12.抛物线的准线方程是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知圆的半径为3,,为该圆的两条切线,为切点,则的最小值为___________.14.已知正项等比数列的前n项和为,且,则的最小值为_________15.圆与圆的公共弦长为______16.若直线与圆有公共点,则b的取值范围是_____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)已知函数.(1)当时,解不等式;(2)若不等式的解集为,求实数的取值范围.18.(12分)在中,内角A、B、C的对边分别为a、b、c,满足(1)求A的大小;(2)若,的面积为,求的周长19.(12分)如图,在长方体中,,.点E在上,且(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值20.(12分)如图,在四棱锥S-ABCD中,SA⊥底面ABCD,底面ABCD是梯形,其中,且.(1)求四棱锥S-ABCD的侧面积;(2)求平面SCD与平面SAB的夹角的余弦值.21.(12分)如图所示,在直三棱柱中,,,(1)求三棱柱的表面积;(2)求异面直线与所成角的大小(结果用反三角函数表示)22.(10分)如图,四棱锥的底面是正方形,PD⊥底面ABCD,M为BC的中点,(1)证明:;(2)设平面平面,求l与平面MND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、C【解析】根据题图分析数据,对选项逐一判断【详解】对于A,14天中有1,3,12,13共4日空气质量指数为“良”,故A正确对于B,从2日到5日空气质量指数越来越高,故空气质量越来越差,故B正确对于C,14个数据中位数为:,故C错误对于D,观察折线图可知D正确故选:C2、D【解析】根据题意得出的欧拉线即为线段的垂直平分线,然后求出线段的垂直平分线的方程即可.【详解】因为,所以线段的中点的坐标,线段所在直线的斜率,则线段的垂直平分线的方程为,即,因为,所以的外心、重心、垂心都在线段的垂直平分线上,所以的欧拉线方程为.故选:D【点睛】本题主要考走查直线的方程,解题的关键是准确找出欧拉线,属于中档题.3、D【解析】设等比数列的公比为(),则由已知条件列方程组可求出【详解】设等比数列的公比为(),由题意得,且,即,,因为,所以,,故选:D4、D【解析】将直线方程整理为,从而可得直线所过的定点.【详解】可化为,∴直线过定点,故选:D.5、B【解析】连接,再取中点,连接,得到为直线与所成角,再解三角形即可.【详解】连接,再取中点,连接,因为分别为VC,中点,则,且底面,所以为直线与所成角,令正四面体边长为1,则,,,所以,故选:.6、B【解析】由直线过且与椭圆相交于不同的两点,,且,为椭圆两焦点,根据椭圆的定义即可得△的周长为,则答案可求【详解】椭圆,椭圆的长轴长为,∴△的周长为故选:B7、A【解析】由题可设,结合条件可得,即求.【详解】∵圆心在上,∴可设圆心,又圆M与直线与都相切,∴,解得,∴,即圆的半径为1,圆M的方程为.故选:A.8、C【解析】1=12,2+3+4=32,3+4+5+6+7=52,4+5+6+7+8+9+10=72,…,由上述式子可以归纳:左边每一个式子均有2n-1项,且第一项为n,则最后一项为3n-2右边均为2n-1的平方故选C点睛:归纳推理的一般步骤是:(1)通过观察个别情况发现某些相同性质;(2)从已知的相同性质中推出一个明确表达的一般性命题(猜想)9、B【解析】利用基底向量表示出向量,,即可根据向量夹角公式求出【详解】如图所示:不妨设棱长为1,,,所以==,,,即,故异面直线与所成角的余弦值为故选:B注意事项:1.将答案写在答题卡上2.本卷共10小题,共80分.10、C【解析】由题意可得,的方程为,设、,联立直线与抛物线方程可求,利用抛物线的定义计算即可求解.【详解】由上可得:焦点,直线的方程为,设,,由,可得,则有,由抛物线的定义可得:,故选:C.11、B【解析】根据抛物线的几何性质可得选项.【详解】由得,所以,所以抛物线的焦点到准线的距离为1,故选:B.12、C【解析】根据抛物线的概念,可得准线方程为二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设(),,则,,,根据数量积的定义和余弦的二倍角公式结合基本不等式即可求解详解】如图所示,设(),,则,,,,当且仅当即时等号成立,∴的最小值是.故答案为:14、16【解析】根据是等比数列,由,即可得也是等比数列,结合基本不等式的性质即可求出的最小值.【详解】是等比数列,,即,也是等比数列,且,,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为16.故答案为:1615、【解析】两圆方程相减可得公共弦所在直线方程,即该直线截其中一圆求弦长即可【详解】圆与圆两式相减得,公共弦所在直线方程为:圆,圆心为到公共弦的距离为:公共弦长故答案为:16、【解析】直线与圆有交点,则圆心到直线的距离小于或等于半径.【详解】直线即,圆的圆心为,半径为,若直线与圆有交点,则,解得,故实数取值范围是.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);(2).【解析】(1)将不等式分解因式,即可求得不等式解集;(2)根据不等式解集,考虑其对应二次函数的特征,即可求出参数的范围.【小问1详解】当时,即,也即,则,解得或,故不等式解集为.【小问2详解】不等式的解集为,即的解集为,也即的解集为,故其对应二次函数的,解得.故实数的取值范围为:.18、(1)(2)【解析】(1)通过正弦定理将边化为角的关系,可得,进而可得结果;(2)由面积公式得,结合余弦定理得,进而得结果.【小问1详解】∵∴由正弦定理,得∴∵,∴,故【小问2详解】由(1)知,∵∴∵由余弦定理知,∴,故∴,故∴的周长为19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,分别写出,,的坐标,证明,,即可得证;(2)由(1)知,的法向量为,直接写出平面法向量,按照公式求解即可.【小问1详解】在长方体中,以为坐标原点,所在直线分别为轴,轴,轴建立如图所示空间直角坐标系因为,,所以,,,,,则,,,所以有,,则,,又所以平面小问2详解】由(1)知平面的法向量为,而平面法向量为所以,由图知二面角为锐二面角,所以二面角的余弦值为20、(1)(2)【解析】(1)根据垂直关系依次求解每个侧面三角形边长和面积即可得解;(2)建立空间直角坐标系,利用向量法求解.小问1详解】由题可得:,则,SA⊥底面ABCD,所以,SA平面SAB,平面SAB⊥底面ABCD,交线,所以BC⊥平面SAB,BC⊥BS,,所以四棱锥的侧面积【小问2详解】以A为原点,建立空间直角坐标系如图所示:设平面SCD的法向量,,取所以取为平面SAB的的法向量所以平面SCD与平面SAB的夹角的余弦值.21、(1);(2)【解析】(1)利用S=2S△ABC+S侧,可得三棱柱ABC﹣A1B1C1的表面积S;(2)连接BC1,确定∠BA1C1就是异面直线A1B与AC所成的角(或其补角),在△A1BC1中,利用余弦定理可求结论【详解】(1)在△ABC中,因为AB=2,AC=4,∠ABC=90°,所以BC=.S△ABC=AB×BC=2所以S=2S△ABC+S侧=4+(2+2+4)×4=24+12(2)连接BC1,因为AC∥A1C1,所以∠BA1C1就是异面直线A1B与AC所成的角(或其补角)在△A1BC1中,A1B=2,BC1=2,A1C1=4,由余弦定理可得cos∠BA1C1=,所以∠BA1C1=arccos,即异面直线A1B与AC所成角的大小为arccos【点睛】本题考查三棱柱的表面积,考查线线角,解题的关键是正确作出线线角,属于中档题22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用向量法证得.(2)利用向量法求得与平面所成角的正弦值.【小问1详解】∵PD⊥平面ABCD,,以点D为坐标原点,DA,D

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