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文档简介
山西省2026届数学高二上期末复习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.与空间向量共线的一个向量的坐标是()A. B.C. D.2.已知等比数列的各项均为正数,公比,且满足,则()A.8 B.4C.2 D.13.在平面上有及内一点O满足关系式:即称为经典的“奔驰定理”,若的三边为a,b,c,现有则O为的()A.外心 B.内心C.重心 D.垂心4.变量与的数据如表所示,其中缺少了一个数值,已知关于的线性回归方程为,则缺少的数值为()22232425262324▲2628A.24 B.25C.25.5 D.265.在各项均为正数等比数列中,若成等差数列,则=()A. B.C. D.6.彬塔,又称开元寺塔、彬县塔,民间称“雷峰塔”,位于陕西省彬县城内西南紫薇山下.某同学为测量彬塔的高度,选取了与塔底在同一水平面内的两个测量基点与,现测得,,,在点测得塔顶的仰角为60°,则塔高()A.30m B.C. D.7.下列说法正确的个数有()(ⅰ)命题“若,则”的否命题为:“若,则”;(ⅱ)“,”的否定为“,使得”;(ⅲ)命题“若,则有实根”为真命题;(ⅳ)命题“若,则”的否命题为真命题;A.1个 B.2个C.3个 D.4个8.设A=37+·35+·33+·3,B=·36+·34+·32+1,则A-B的值为()A.128 B.129C.47 D.09.已知曲线,下列命题错误的是()A.若,则是椭圆,其焦点在轴上B.若,则是圆,其半径为C.若,则是双曲线,其渐近线方程为D.若,,为上任意一点,,为曲线的两个焦点,则10.已知,是双曲线的左右焦点,过的直线与曲线的右支交于两点,则的周长的最小值为()A. B.C. D.11.下列命题正确的是()A.经过三点确定一个平面B.经过一条直线和一个点确定一个平面C.四边形确定一个平面D.两两相交且不共点的三条直线确定一个平面12.已知函数为偶函数,则在处的切线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为___________.14.已知抛物线的焦点为F,若抛物线上一点P到x轴的距离为2,则|PF|的值为___________.15.某单位现有三个部门竞岗,甲、乙、丙三人每人只竞选一个部门,设事件A为“三人竞岗部门都不同”,B为“甲独自竞岗一个部门”,则______.16.将集合且中所有的元素从小到大排列得到的数列记为,则___________(填数值).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)已知数列{an}为等差数列,且a1+a5=-12,a4+a8=0.(1)求数列{an}的通项公式;(2)若等比数列{bn}满足b1=-8,b2=a1+a2+a3,求数列{bn}的通项公式18.(12分)已知在△中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(1)求角C的大小;(2)若,求△的面积S的最大值.19.(12分)如图,四棱锥中,底面是边长为2的正方形,,,且,为的中点(1)求平面与平面夹角的余弦值;(2)在线段上是否存在点,使得点到平面的距离为?若存在,确定点的位置;若不存在,请说明理由20.(12分)已知各项均为正数的等比数列的前n项和为,且,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和21.(12分)已知,p:,q:(1)若p是q的充分不必要条件,求实数m的取值范围;(2)若,“p或q”为真命题,“p且q”为假命题,求实数x的取值范围22.(10分)如图,已知四棱台的上、下底面分别是边长为2和4的正方形,,且底面,点分别在棱、上·(1)若P是的中点,证明:;(2)若平面,二面角的余弦值为,求四面体的体积
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】根据空间向量共线的坐标表示即可得出结果.【详解】.故选:C.2、A【解析】根据是等比数列,则通项为,然后根据条件可解出,进而求得【详解】由为等比数列,不妨设首项为由,可得:又,则有:则故选:A3、B【解析】利用三角形面积公式,推出点O到三边距离相等。【详解】记点O到AB、BC、CA的距离分别为,,,,因为,则,即,又因为,所以,所以点P是△ABC的内心.故选:B4、A【解析】可设出缺少的数值,利用表中的数据,分别表示出、,将样本中心点带入回归方程,即可求得参数.【详解】设缺少的数值为,则,,因为回归直线方程经过样本点的中心,所以,解得.故选:A5、A【解析】利用等差中项的定义以及等比数列的通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,∵成等差数列,∴,即,解得或(舍去),∴,故选:.6、D【解析】在△中有,再应用正弦定理求,再在△中,即可求塔高.【详解】由题设知:,又,△中,可得,在△中,,则.故选:D7、B【解析】根据四种命题的结构特征可判断(ⅰ)(ⅳ)的正误,根据全称命题的否定形式可判断(ⅱ)的正误,根据判别式的正误可判断(ⅲ)的正误.【详解】命题“若,则”的否命题”为“若,则”,故(ⅰ)错误.“,”的否定为“,使得”,故(ⅱ)正确,当时,,故有实根,故(ⅲ)正确,“若,则”的否命题为“若,则”,取,则,故命题若,则为假命题,故(ⅳ)错误.故选:B8、A【解析】先化简A-B,发现其结果为二项式展开式,然后计算即可【详解】A-B=37-·36+·35-·34+·33-·32+·3-1=故选A.【点睛】本题主要考查了二项式定理的运用,关键是通过化简能够发现其结果在形式上满足二项式展开式,然后计算出结果,属于基础题9、D【解析】根据椭圆和双曲线的性质以及定义逐一判断即可.【详解】曲线,若,则是椭圆,其焦点在轴上,故A正确;若,则,即是圆,半径为,故B正确;若,则是双曲线,当,则渐近线方程为,当,则渐近线方程为,故C正确;若,,则是双曲线,其焦点在轴上,由双曲线的定义可知,,故D错误;故选:D10、C【解析】根据双曲线的定义和性质,当弦垂直于轴时,即可求出三角形的周长的最小值.【详解】由双曲线可知:的周长为.当轴时,周长最小值为故选:C11、D【解析】由平面的基本性质结合公理即可判断.【详解】对于A,过不在一条直线上三点才能确定一个平面,故A不正确;对于B,经过一条直线和直线外一个点确定一个平面,故B不正确;对于C,空间四边形不能确定一个平面,故C不正确;对于D,两两相交且不共点的三条直线确定一个平面,故D正确.故选:D12、A【解析】根据函数是偶函数可得,可求出,求出函数在处的导数值即为切线斜率,即可求出切线方程.【详解】函数为偶函数,,即,解得,,则,,且,切线方程为,整理得.故选:A.【点睛】本题考查函数奇偶性的应用,考查利用导数求切线方程,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】求出等边的边长,画出图形,判断D的位置,然后求解即可.【详解】为等边三角形且其面积为,则,如图所示,设点M为的重心,E为AC中点,当点在平面上的射影为时,三棱锥的体积最大,此时,,点M为三角形ABC的重心,,中,有,,所以三棱锥体积的最大值故答案为:【点睛】思路点睛:本题考查球的内接多面体,棱锥的体积的求法,要求内接三棱锥体积的最大值,底面是面积一定的等边三角形,需要该三棱锥的高最大,故需要底面,再利用内接球,求出高,即可求出体积的最大值,考查学生的空间想象能力与数形结合思想,及运算能力,属于中档题.14、3【解析】先求出抛物线的焦点坐标和准线方程,再利用抛物线的定义可求得答案【详解】抛物线的焦点为,准线为,因为抛物线上一点P到x轴的距离为2,所以由抛物线的定义可得,故答案为:315、##0.5【解析】根据给定条件求出事件B和AB的概率,再利用条件概率公式计算作答.【详解】依题意,,,所以.故答案:16、992【解析】列举数列的前几项,观察特征,可得出.详解】由题意得观察规律可得中,以为被减数的项共有个,因为,所以是中的第5项,所以.故答案为:992.三、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)an=2n-12;(2).【解析】(1)根据等差数列的性质得到,然后根据等差数列的通项公式求出和的值即可.(2)根据(1)的条件求出b2=-24,b1=-8,然后根据等比数列的通项公式求出的值即可.【小问1详解】设等差数列{an}的公差为d,因为a1+a5=2a3=-12,a4+a8=2a6=0,所以,所以,解得,所以an=-10+2(n-1)=2n-12.【小问2详解】设等比数列{bn}的公比为q,因为b2=a1+a2+a3=-24,b1=-8,所以-8q=-24,即q=3,因此.18、(1);(2).【解析】(1)由正弦定理、和角正弦公式及三角形内角的性质可得,进而可得C的大小;(2)由余弦定理可得,根据基本不等式可得,由三角形面积公式求面积的最大值,注意等号成立条件.【小问1详解】由正弦定理知:,∴,又,∴,则,故.【小问2详解】由,又,则,∴,当且仅当时等号成立,∴△的面积S的最大值为.19、(1)(2)存在,点为线段的靠近点的三等分点【解析】(1)根据题意证得平面,进而证得平面,得到平面,以点为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系,求得平面和平面的法向量,结合向量的夹角公式,即可求解;(2)设点,求得平面的法向量为,结合向量的距离公式列出方程,求得的值,即可得到答案.【小问1详解】解:因为四边形为正方形,则,,由,,,所以平面,因为平面,所以,又由,,,所以平面,又因为平面,所以,因为且平面,所以平面,由平面,且,不妨以点为坐标原点,,,所在直线分别为轴、轴和轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,,,,可得,,,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,易得平面的法向量为,则,由平面与平面夹角为锐角,所以平面与平面夹角的余弦值【小问2详解】解:设点,可得,,设平面的法向量为,则,取,可得,所以,所以点到平面的距离为,解得,即或因为,所以故当点为线段的靠近点的三等分点时,点到平面的距离为.20、(1)(2)【解析】(1)由等比数列的前项和公式,等比数列的基本量运算列方程组解得和公比后可得通项公式;(2)用错位相减法求得和【小问1详解】设数列的公比为q,由,,得,解之得所以;【小问2详解】,又,得,,两式作差,得,所以21、(1)(2)或【解析】(1)根据命题对应的集合是命题对应的集合的真子集列式解得结果即可得解;(2)“p或q”为真命题,“p且q”为假命题,等价于与一真一假,分两种情况列式可得结果.【详解】(1)因为p:对应的集合为,q:对应的集合为,且p是q的充分不必要条件,所以,所以,解得.(2),当时,,因为“p或q”为真命题,“p且q”为假命题,所以与一真一假,当真时,假,所以,此不等式组无解;当真时,假,所以,解得或.综上所述:实数x的取值范围是或.【点睛】结论点睛:本题考查由充分不必要条件求参数取值范围,一般可根据如下规则转化:(1)若是的必要不充分条件,则对应集合是对应集合的真子集;(2)是的充分不必要条件,则对应集合是对应集合的真子集;(3)是的充分必要条件,则对应集合与对应集合相等;(4)是的既不充分又不必要条件,对的集合与对应集合互不包含22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系,利用空间向量的坐标运算知,即可证得结论;(2)利用空间向量结合已知的面面角余弦值可求得,再利用线面平行的已知条件求得,再将四面体视为以为底面的三棱锥,利用锥体的体积公式即可得解.【小问1详解】以为坐标原点,,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系,则,,,,设,其中,,若是的中点,则,,,于是,∴,即【小问2详解】由题设知,,,是平面
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