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文档简介

2026届河北衡水市安平中学高二数学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知一个几何体的三视图如图,则其外接球的体积为()A. B.C. D.2.已知函数,其导函数的图象如图所示,则()A.在上为减函数 B.在处取极小值C.在上为减函数 D.在处取极大值3.已知抛物线,过点作抛物线的两条切线,点为切点.若的面积不大于,则的取值范围是()A. B.C. D.4.命题“,”的否定为()A., B.,C., D.,5.已知直四棱柱的棱长均为,则直线与侧面所成角的正切值为()A. B.C. D.6.已知函数,若,,则实数的取值范围是A. B.C. D.7.小王与小张二人参加某射击比赛预赛的五次测试成绩如下表所示,设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和,则()第一次第二次第三次第四次第五次小王得分(环)910579小张得分(环)67557A. B.C. D.8.一组“城市平安建设”的满意度测评结果,,…,的平均数为116分,则,,…,,116的()A.平均数变小 B.平均数不变C.标准差不变 D.标准差变大9.已知函数(是的导函数),则()A.21 B.20C.16 D.1110.已知过抛物线焦点的直线交抛物线于,两点,则的最小值为()A. B.2C. D.311.若是函数的一个极值点,则的极大值为()A. B.C. D.12.已知椭圆的两焦点分别为,,P为椭圆上一点,且,则的面积等于()A.6 B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知函数,则f(e)=__.14.设Sn是等差数列{an}的前n项和,若数列{an}满足an+Sn=An2+Bn+C且A>0,则+B-C的最小值为________15.某学生到某工厂进行劳动实践,利用打印技术制作模型.如图,该模型为一个大圆柱中挖去一个小圆柱后的剩余部分(两个圆柱底面圆的圆心重合),大圆柱的轴截面是边长为的正方形,小圆柱的侧面积是大圆柱侧面积的一半,打印所用原料的密度为,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为________g.(取)16.已知拋物线的焦点为F,O为坐标原点,M的准线为l且与x轴相交于点B,A为M上的一点,直线AO与直线l相交于C点,若,,则M的标准方程为______________.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)2017年厦门金砖会晤期间产生碳排放3095吨.2018年起厦门市政府在下潭尾湿地生态公园通过种植红树林的方式中和会晤期间产生的碳排放,拟用20年时间将碳排放全部吸收,实现“零碳排放”目标,向世界传递低碳,环保办会的积极信号,践行金砖国家倡导的可持续发展精神据研究估算,红树林的年碳吸收量随着林龄每年递增2%,2018年公园已有的红树林年碳吸收量为130吨,如果从2019年起每年新种植红树林若干亩,新种植的红树林当年的年碳吸收量为m()吨.2018年起,红树林的年碳吸收量依次记,,,…(1)①写出一个递推公式,表示与之间的关系;②证明:是等比数列,并求的通项公式;(2)为了提前5年实现厦门会晤“零碳排放”的目标,m的最小值为多少?参考数据:,,18.(12分)数列{}的首项为,且(1)证明数列为等比数列,并求数列{}的通项公式;(2)若,求数列{}的前n项和19.(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20.(12分)在如图所示的几何体中,四边形ABCD为正方形,平面ABCD,,,.(1)求证:平面PAD;(2)求直线AB与平面PCE所成角的正弦值;21.(12分)等差数列的公差d不为0,满足成等比数列,数列满足.(1)求数列与通项公式:(2)若,求数列的前n项和.22.(10分)如图,四棱锥中,侧面是边长为4的正三角形,且与底面垂直,底面是菱形,且,为的中点(1)求证:;(2)求点到平面的距离

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】根据三视图还原几何体,将几何体补成长方体,计算出几何体的外接球直径,结合球体体积公式即可得解.【详解】根据三视图还原原几何体,如下图所示:由图可知,该几何体三棱锥,且平面,将三棱锥补成长方体,所以,三棱锥的外接球直径为,故,因此,该几何体的外接球的体积为.故选:D【点睛】方法点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解(2)若球面上四点P,A,B,C构成的三条线段两两互相垂直,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用求解2、C【解析】首先利用导函数的图像求和的解,进而得到函数的单调区间和极值点.【详解】由导函数的图象可知:当时,或;当时,或,所以的单调递增区间为和,单调递减区间为和,故在处取得极大值,在处取得极小值,在处取得极大值.故选:C.3、C【解析】由题意,设,直线方程为,则由点到直线的距离公式求出点到直线的距离,再联立直线与抛物线方程,由韦达定理及弦长公式求出,进而可得,结合即可得答案.【详解】解:因为抛物线的性质:在抛物线上任意一点处的切线方程为,设,所以在点处的切线方程为,在点B处的切线方程为,因为两条切线都经过点,所以,,所以直线的方程为,即,点到直线的距离为,联立直线与抛物线方程有,消去得,由得,,由韦达定理得,所以弦长,所以,整理得,即,解得,又所以.故选:C.4、A【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,”是全称量词命题,所以其否定是存在量词命题,即为,,故选:A5、D【解析】根据题意把直线与侧面所成角的正切值转化为在直角三角形中的正切值,即可求出答案.【详解】由题意可知直四棱柱如下图所示:取的中点设为点,连接,在直四棱柱中,面,面,,在四边形中,,,故且.面,面,面,.故直线与侧面所成角的正切值为.故选:D.6、A【解析】函数,若,,可得,解得或,则实数的取值范围是,故选A.7、C【解析】根据图表数据可以看出小王和小张的平均成绩和成绩波动情况.【详解】解:从图表中可以看出小王每次的成绩均不低于小张,但是小王成绩波动比较大,故设小王与小张成绩的样本平均数分别为和,方差分别为和.可知故选:C8、B【解析】利用平均数、方差的定义和性质直接求出,,…,,116的平均数、方差从而可得答案.【详解】,,…,的平均数为116分,则,,…,,116的平均数为设,,…,的方差为则所以则,,…,,116的方差为所以,,…,,116的平均数不变,方差变小.标准差变小.故选:B9、B【解析】根据已知求出,即得解.【详解】解:由题得,所以.故选:B10、D【解析】设出直线方程,联立抛物线方程,得到韦达定理,求得,利用抛物线定义,将目标式转化为关于的代数式,消元后,利用基本不等式即可求得结果.【详解】因为抛物线的焦点的坐标为,显然要满足题意,直线的斜率存在,设直线的方程为联立可得,其,设坐标为,显然,则,,根据抛物线定义,MF=故=4+4令,故4+4当且仅当,即时取得最小值.故选:D.【点睛】本题考察抛物线中的最值问题,涉及到韦达定理的使用,基本不等式的使用;其中利用的关系,以及抛物线的定义转化目标式,是解决问题的关键.11、D【解析】先对函数求导,由已知,先求出,再令,并判断函数在其左右两边的单调性,从而确定极大值点,然后带入原函数即可完成求解.【详解】因为,,所以,所以,,令,解得或,所以当,,单调递增;时,,单调递减;当,,单调递增,所以的极大值为故选:D12、B【解析】根据椭圆定义和余弦定理解得,结合三解形面积公式即可求解【详解】由与是椭圆上一点,∴,两边平方可得,即,由于,,∴根据余弦定理可得,综上可解得,∴的面积等于,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由导数得出,再求.【详解】∵,∴,,解得,,,故答案为:.14、2【解析】因为{an}为等差数列,设公差为d,由an+Sn=An2+Bn+C,得a1+(n-1)d+na1+n(n-1)d=an+Sn=An2+Bn+C,即(d-A)n2+(a1+-B)n+(a1-d-C)=0对任意正整数n都成立所以(d-A)=0,a1+d-B=0,a1-d-C=0,所以A=d,B=a1+d,C=a1-d,所以3A-B+C=0.+B-C=+3A≥2.15、4500【解析】根据题意可知大圆柱的底面圆的半径,两圆柱的高,设小圆柱的底面圆的半径为,再根据小圆柱的侧面积是大圆柱侧面积的一半,求出小圆柱的底面圆的半径,然后求出该模型的体积,从而可得出答案.【详解】解:根据题意可知大圆柱的底面圆的半径,两圆柱的高,设小圆柱的底面圆的半径为,则有,即,解得,所以该模型的体积为,所以制作该模型所需原料的质量为.故答案:4500.16、【解析】先利用相似关系计算,求得直线OA的方程,再联立方程求得,利用抛物线定义根据即得p值,即得结果.【详解】因为,,所以,则,如图,,故,解得,所以,直线OA的斜率为,OA的方程,联立直线OA与抛物线方程,解得,所以,故,则抛物线标准方程为.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)①;②证明见解析,(2)最少为6.56吨【解析】(1)①根据题意直接写出一个递推公式即可;②要证明是等比数列,只要证明为一个常数即可,求出等比数列的通项公式,即可求出的通项公式;(2)记为数列的前n项和,根据题意求出,利用分组求和法求出数列的前n项和,再令,解之即可得出答案.【小问1详解】解:①依题意得,则,②因为,所以,所以,因为所以数列是等比数列,首项是,公比是1.02,所以,所以;【小问2详解】解:记为数列的前n项和,,依题,所以,所以m最少为6.56吨18、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)利用给定的递推公式变形,再利用等比数列定义直接判断并求出通项得解.(2)由(1)的结论求出,再利用裂项相消法计算作答.【小问1详解】数列{}中,,则,由得:,所以数列是首项为3,公比为2的等比数列,则有,即,所以数列{}的通项公式是.【小问2详解】由(1)知,,,则,所以数列{}的前n项和.19、(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的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点20、(1)证明见详解(2)【解析】(1)将线面平行转化为面面平行,由已知易证;(2)延长相交与点F,利用等体积法求点A到平面PCE,然后由可得.【小问1详解】四边形ABCD为正方形平面PAD,平面PAD平面PAD同理,,平面PAD又平面,平面平面平面PAD平面平面PAD【小问2详解】延长相交与点F,因为,所以分别为的中点.记点到平面PCF为d,直线AB与平面PCE所成角为,则.易知,,,,因为平面ABCD,所以,所以因为,所以由得:即,得所以22.21、(1),(2)【解析】(1)根据等比中项的性质及等差数列的通项公式得到方程求出公差,即可求出的通项公式,由,当时,求出,当时,两式作差,即可求出;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可;【小问1详解】解:由已知,又,所以故解得(舍去)或∴∵①故当时,可知,∴,当时,可知②①②得∴又也满足,故当时,都有;【小问2详解】解:由(1)知,故③,∴④,由③④得整理得.22、(1)证明见

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