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文档简介
2026届江西省南昌市进贤一中数学高二上期末统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.下面三种说法中,正确说法的个数为()①如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合;②两条直线可以确定一个平面;③若,,,则A.1 B.2C.3 D.02.某地为响应总书记关于生态文明建设的号召,大力开展“青山绿水”工程,造福于民,拟对该地某湖泊进行治理,在治理前,需测量该湖泊的相关数据.如图所示,测得角∠A=23°,∠C=120°,米,则A,B间的直线距离约为(参考数据)()A.60米 B.120米C.150米 D.300米3.在直三棱柱中,,且,点是棱上的动点,则点到平面距离的最大值是()A. B.C.2 D.4.若构成空间的一个基底,则下列向量能构成空间的一个基底的是()A.,, B.,,C.,, D.,,5.已知三个顶点都在抛物线上,且为抛物线的焦点,若,则()A.6 B.8C.10 D.126.从2,4中选一个数字,从1,3,5中选两个数字,组成无重复数字的三位数的个数为()A.48 B.36C.24 D.187.已知,是球的球面上两点,,为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为()A. B.C. D.8.已知实数、满足,则的最大值为()A. B.C. D.9.“且”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.下列命题中,真命题的个数为()(1)是为双曲线的充要条件;(2)若,则;(3)若,,则;(4)椭圆上的点距点最近的距离为;A.个 B.个C.个 D.个11.如图,直四棱柱的底面是菱形,,,M是的中点,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.12.已知双曲线的两个顶点分别为A、B,点P为双曲线上除A、B外任意一点,且点P与点A、B连线的斜率为,若,则双曲线的离心率为()A. B.C.2 D.3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.观察式子:,,,由此归纳,可猜测一般性的结论为______.14.已知平面,过空间一定点P作一直线l,使得直线l与平面,所成的角都是30°,则这样的直线l有______条15.双曲线的离心率为__________________.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)已知直线,抛物线.(1)与有公共点,求的取值范围;(2)是坐标原点,过的焦点且与交于两点,求的面积.18.(12分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,且点的纵坐标为4,(1)求抛物线的方程;(2)过点作直线交抛物线于两点,试问抛物线上是否存在定点使得直线与的斜率互为倒数?若存在求出点的坐标,若不存在说明理由19.(12分)已知圆与轴相切,圆心在直线上,且到直线的距离为(1)求圆的方程;(2)若圆的圆心在第一象限,过点的直线与相交于、两点,且,求直线的方程20.(12分)在公差为的等差数列中,已知,且成等比数列.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,求.21.(12分)如图,在长方体中,,点E在棱上运动(1)证明:;(2)当E为棱的中点时,求直线与平面所成角的正弦值;(3)等于何值时,二面角的大小为?22.(10分)如图①,在梯形PABC中,,与均为等腰直角三角形,,,D,E分别为PA,PC的中点.将沿DE折起,使点P到点的位置(如图②),G为线段的中点.在图②中解决以下两个问题.(1)求证:平面平面;(2)若二面角为120°时,求CG与平面所成角的正弦值.
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、A【解析】对于①,有两种情况,对于②考虑异面直线,对于③根据线面公理可判断.【详解】如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合或者是相交,故①不正确;两条异面直线不能确定一个平面,故②不正确;若,,,可知必在交线上,则,故③正确;综上所述只有一个说法是正确的.故选:A2、C【解析】应用正弦定理有,结合已知条件即可求A,B间的直线距离.【详解】由题设,,在△中,,即,所以米.故选:C3、D【解析】建立空间直角坐标系,设出点的坐标,运用点到平面的距离公式,求出点到平面距离的最大值.【详解】解:以为原点,分别以,,所在直线为,,轴建立如图所示的空间直角坐标第,则,,,设点,故,,.设设平面的法向量为,则即,取,则.所以点到平面距离.当,即时,距离有最大值为.故选:D.【点睛】本题考查空间内点到面的距离最值问题,属于中档题.4、B【解析】由空间向量内容知,构成基底的三个向量不共面,对选项逐一分析【详解】对于A:,因此A不满足题意;对于B:根据题意知道,,不共面,而和显然位于向量和向量所成平面内,与向量不共面,因此B正确;对于C:,故C不满足题意;对于D:显然有,选项D不满足题意.故选:B5、D【解析】设,,,由向量关系化为坐标关系,再结合抛物线的焦半径公式即可计算【详解】由得焦点,准线方程为,设,,由得则,化简得所以故选:D6、B【解析】直接利用乘法分步原理分三步计算即得解.【详解】从中选一个数字,有种方法;从中选两个数字,有种方法;组成无重复数字的三位数,有个.故选:B7、C【解析】当平面时,三棱锥体积最大,根据棱长与球半径关系即可求出球半径,从而求出表面积.【详解】当平面时,三棱锥体积最大.又,则三棱锥体积,解得;故表面积.故选:C.【点睛】关键点点睛:本题考查三棱锥与球的组合体的综合问题,本题的关键是判断当平面时,三棱锥体积最大.8、A【解析】作出可行域,利用代数式的几何意义,利用数形结合可求得的最大值.【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图所示:联立可得,即点,代数式的几何意义是连接可行域内一点与定点连线的斜率,由图可知,当点在可行域内运动时,直线的倾斜角为锐角,当点与点重合时,直线的倾斜角最大,此时取最大值,即.故选:A.9、A【解析】按照充分必要条件的判断方法判断,“且”能否推出“”,以及“”能否推出“且”,判断得到正确答案,【详解】当且时,成立,反过来,当时,例:,不能推出且.所以“且”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,重点考查基本判断方法,属于基础题型.10、A【解析】利用方程表示双曲线求出的取值范围,利用集合的包含关系可判断(1)的正误;直接判断命题的正误,可判断(2)的正误;利用空间向量垂直的坐标表示可判断(3)的正误;利用椭圆的有界性可判断(4)的正误.【详解】对于(1),若曲线为双曲线,则,即,解得或,因为或,因此,是为双曲线的充分不必要条件,(1)错;对于(2),若,则或,(2)错;对于(3),,则,(3)对;对于(4),设点为椭圆上一点,则且,则点到点的距离为,(4)错.故选:A.11、D【解析】用向量分别表示,利用向量的夹角公式即可求解.【详解】由题意可得,故选:D【点睛】本题主要考查用向量的夹角公式求异面直线所成的角,属于基础题.12、C【解析】根据题意设设,根据题意得到,进而求得离心率【详解】根据题意得到设,因为,所以,所以,则故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据规律,不等式的左边是个自然数倒数的平方的和,右边分母是以2为首项,1为公差的等差数列,分子是以3为首项,2为公差的等差数列,由此可得结论【详解】解:观察可以发现,第个不等式左端有项,分子为1,分母依次为,,,,;右端分母为,分子成等差数列,首项为3,公差为2,因此第个不等式()故答案为:()14、4【解析】设平面,在平面内作于点O,在平面内过点O作,设OM是的角平分线,过棱m上一点P作,则过点O在平面OMQP上存在2条直线l,使得直线l与OB、OA成,直线l与平面且与平面,所成的角都是30°,在的补角一侧也存在2条满足条件的直线l,由此可得答案.【详解】解:设平面,在平面内作于点O,在平面内过点O作,因为平面,所以,设OM是的角平分线,则,过棱m上一点P作,则过点O在平面OMQP上存在2条直线l,使得直线l与OB、OA成,此时直线l与平面且与平面,所成的角都是30°,同理,在的补角一侧也存在2条满足条件的直线l,所以这样的直线l有4条,故答案为:4.15、【解析】根据双曲线方程确定a,b,c的值,求出离心率.【详解】由双曲线可得:,故,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)联立直线l与抛物线C的方程消去x,借助判别式建立不等式求解作答.(2)利用(1)中信息求出点纵坐标差的绝对值即可计算作答.【小问1详解】依题意,由消去x并整理得:,因与有公共点,则,解得:,所以的取值范围是.【小问2详解】抛物线的焦点,则,设,由(1)知,,则,因此,,所以的面积.18、(1)(2)存在,【解析】(1)利用抛物线的焦半径公式求得点的横坐标,进而求得p,可得答案;(2)根据题意可设直线方程,和抛物线方程联立,得到根与系数的关系式,利用直线与的斜率互为倒数列出等式,化简可得结论.【小问1详解】(1)则,,,,故C的方程为:;【小问2详解】假设存在定点,使得直线与的斜率互为倒数,由题意可知,直线AB的斜率存在,且不为零,,,,,所以Δ>0y1+即或,,,则,,使得直线与的斜率互为倒数.19、(1)或(2)或【解析】(1)设圆心的坐标为,则该圆的半径长为,利用点到直线的距离公式可求得的值,即可得出圆的标准方程;(2)利用勾股定理可求得圆心到的距离,分析可知直线的斜率存在,设直线的方程为,利用点到直线的距离公式可求得关于的方程,解出的值,即可得出直线的方程.【小问1详解】解:设圆心的坐标为,则该圆的半径长为,因为圆心到直线的距离为,解得,所以圆心的坐标为或,半径为,因此,圆的标准方程为或.【小问2详解】解:若圆的圆心在第一象限,则圆的标准方程为.因为,所以圆心到直线的距离.若直线的斜率不存在,则直线的方程为,此时圆心到直线的距离为,不合乎题意;所以,直线的斜率存在,可设直线的方程为,即,由题意可得,解得,所以,直线的方程为或,即或.20、(Ⅰ)或(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)由题意求得数列的公差后可得通项公式.(Ⅱ)结合条件可得,分和两种情况去掉中的绝对值后,利用数列的前n项和公式求解试题解析:(Ⅰ)∵成等比数列,∴,整理得,解得或,当时,;当时,所以或(Ⅱ)设数列前项和为,∵,∴,当时,,∴;当时,综上21、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)连接、,长方体、线面垂直的性质有、,再根据线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)连接,由已知条件及勾股定理可得、,即可求、,等体积法求到面的距离,又直线与面所成角即为与面所成角,即可求线面角的正弦值.(3)由题设易知二面角为,过作于,连接,可得二面角平面角为,令,由长方体的性质及勾股定理构造方程求即可.【小问1详解】由题设,连接、,又长方体中,∴为正方形,即,又面,面,即,∵,面,∴面,而面,即.【小问2详解】连接,由E为棱的中点,则,∴,又,故,∴,又,,故,则,由,若到面的距离为,又,,∴,可得,又,∴直线与面所成角即为与面所成角为,故.【小问3详解】二面角大小为,即二面角为,由长方体性质知:面,面,则,过作于,连接,又,∴面,则二面角平面角为,∴,令,则,故,而,,∴,∴,整理得,解得.∴时,二面角的大小为.22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)通过两个线面平行即可证
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