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文档简介

湖南省长沙雅礼中学2026届数学高二上期末综合测试模拟试题注意事项: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.在数列中,若,,则()A.16 B.32C.64 D.1282.已知点,点关于原点对称点为,则()A. B.C. D.3.直线过椭圆内一点,若点为弦的中点,设为直线的斜率,为直线的斜率,则的值为()A. B.C. D.4.一部影片在4个单位轮流放映,每个单位放映一场,不同的放映次序有()A.种 B.4种C.种 D.种5.已知,则点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.6.如果椭圆的弦被点平分,那么这条弦所在的直线的方程是()A. B.C. D.7.已知函数,则()A. B.C. D.8.函数在的图象大致为()A. B.C D.9.已知为等差数列,为公差,若成等比数列,且,则数列的前项和为()A. B.C. D.10.设,,,则,,大小关系是A. B.C. D.11.在正三棱锥中,,且,M,N分别为BC,AD的中点,则直线AM和CN夹角的余弦值为()A. B.C. D.12.某口罩生产商为了检验产品质量,从总体编号为001,002,003,…,499,500的500盒口罩中,利用下面的随机数表选取10个样本进行抽检,选取方法是从下面的随机数表第1行第5列的数字开始由左向右读取,则选出的第3个样本的编号为()160011661490844511657388059052274114862298122208075274958035696832506128473975345862A.148 B.116C.222 D.325二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设有下列命题:①当,时,不等式恒成立;②函数在上的最小值为2;③函数在上的最大值为;④若,,且,则的最小值为其中真命题为________________.(填写所有真命题的序号)14.二进制数转化成十进制数为______.15.如图所示四棱锥,底面ABCD为直角梯形,,,,,是底面ABCD内一点(含边界),平面MBD,则点O轨迹的长度为_____________.16.已知在四面体ABCD中,,,则______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)在如图所示的几何体中,四边形是正方形,四边形是梯形,,,平面平面,且(1)求证:平面;(2)求平面与平面夹角的余弦值18.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,PD=2AD=4,PD⊥CD,PD⊥AD,底面ABCD为正方形,M、N、Q分别为AD、PD、BC的中点(1)证明:面PAQ//面MNC;(2)求二面角M-NC-D的余弦值19.(12分)如图,在棱长为3的正方体中,分别是上的点且(1)求证:;(2)求平面与平面的夹角的余弦值20.(12分)已知抛物线:的焦点到顶点的距离为.(1)求抛物线的方程;(2)已知过点的直线交抛物线于不同的两点,,为坐标原点,设直线,的斜率分别为,,求的值.21.(12分)如图所示,平面ABCD,四边形AEFB为矩形,,,(1)求证:平面ADE;(2)求平面CDF与平面AEFB所成锐二面角的余弦值22.(10分)如图,扇形AOB的半径为2,圆心角,点C为弧AB上一点,平面AOB且,点且,面MOC(1)求证:平面平面POB;(2)求平面POA与平面MOC所成二面角的正弦值的大小

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】根据题意,为等比数列,用基本量求解即可.【详解】因为,故是首项为2,公比为2的等比数列,故.故选:C2、C【解析】根据空间两点间距离公式,结合对称性进行求解即可.【详解】因为点关于原点的对称点为,所以,因此,故选:C3、A【解析】设点与的坐标,进而可表示与,再结合两点在椭圆上,可得的值.【详解】设点与,则,,所以,,又点与在椭圆上,所以,,作差可得,即,所以,故选:A.4、C【解析】根据题意得到一部影片在4个单位轮流放映,相当于四个单位进行全排列,即可得到答案.【详解】一部影片在4个单位轮流放映,相当于四个单位进行全排列,所以不同的放映次序有种,故选:C5、C【解析】根据对称性求得坐标即可.【详解】点关于平面的对称点的坐标是,故选:C6、B【解析】设该弦所在直线与椭圆的两个交点分别为,,则,利用点差法可得答案.【详解】设该弦所在直线与椭圆的两个交点分别为,,则因为,两式相减可得,,即由中点公式可得,所以,即,所以AB所在直线方程为,即故选:B7、B【解析】求出,代值计算可得的值.【详解】因为,则,故.故选:B.8、D【解析】函数|在[–2,2]上是偶函数,其图象关于轴对称,因为,所以排除选项;当时,有一零点,设为,当时,为减函数,当时,为增函数故选:D.9、C【解析】先利用已知条件得到,解出公差,得到通项公式,再代入数列,利用裂项相消法求和即可.【详解】因为成等比数列,,故,即,故,解得或(舍去),故,即,故的前项和为:.故选:C.【点睛】方法点睛:数列求和的方法:(1)倒序相加法:如果一个数列的前项中首末两端等距离的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前项和即可以用倒序相加法(2)错位相减法:如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前项和即可以用错位相减法来求;(3)裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,在求和时,中间的一些像可相互抵消,从而求得其和;(4)分组转化法:一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列:或可求和的数列组成,则求和时可用分组转换法分别求和再相加减;(5)并项求和法:一个数列的前项和可以两两结合求解,则称之为并项求和,形如类型,可采用两项合并求解.10、A【解析】构造函数,根据的单调性可得(3),从而得到,,的大小关系【详解】考查函数,则,在上单调递增,,(3),即,,故选:【点睛】本题考查了利用函数的单调性比较大小,考查了构造法和转化思想,属基础题11、B【解析】由题意可得两两垂直,所以以为原点,所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,利用空间向量求解【详解】因为,所以两两垂直,所以以为原点,所在的直线分别为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,因为,所以,因为M,N分别为BC,AD的中点,所以,所以,设直线AM和CN所成的角为,则,所以直线AM和CN夹角的余弦值为,故选:B12、A【解析】按随机数表法逐个读取数字即可得到答案.【详解】根据随机数表法读取的数字分别为:116,614(舍),908(舍),445,116(舍),573(舍),880(舍),590(舍),522(舍),741(舍),148,故选出的第3个样本的编号为148.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①③④【解析】①直接利用基本不等式判断即可;②直接利用基本不等式以及等号成立的条件判断即可;③分子、分母同除,利用基本不等式即可判断;④设,,利用指、对互化以及基本不等式即可判断.【详解】由于,,故恒成立,当且仅当时取等号,所以①正确;,当且仅当,即时取等号,由于,所以②不正确;因为,所以,当且仅当时取等号,而,即函数的最大值为,所以③正确;设,,则,,,,,所以,当且仅当,时取等号,故的最小值为,所以④正确.故答案为:①③④【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.14、13【解析】根据二进制数和十进制数之间的转换方法即可求解.【详解】.故答案为:13.15、【解析】绘出如图所示的辅助线,然后通过平面平面得出点轨迹为线段,最后通过求出、的长度即可得出结果.【详解】如图,延长到点,使且,连接,取上点,使得,作,交于点,交于点,连接,因为,所以,因为,又,所以,,因为,,,所以平面平面,因为平面,面,所以点轨迹为线段,因为,,所以,因为,,,所以,因为底面为直角梯形,所以,,,,故答案为:.16、24【解析】由线段的空间关系有,应用向量数量积的运算律及已知条件即可求.【详解】由题设,可得如下四面体示意图,则,又,,所以.故答案为:24三、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)先利用正方形和梯形的性质证明线面平行,然后再根据线面平行证明面面平行即可(2)根据题意建立空间直角坐标系,写出相关点的坐标和相关的向量,然后分别求出平面与平面的一个法向量,最后求出平面与平面夹角的余弦值【小问1详解】四边形是正方形,可得:又平面,平面则有:平面四边形是梯形,可得:又平面,平面则有:平面又故平面平面【小问2详解】依题意知两两垂直,故以为原点,所在的直线分别为轴、轴、轴,建立如图所示的空间直角坐标系.则有:,,,可得:,,设平面的一个法向量,则有:取,可得:设平面的一个法向量,则有:取,可得:设平面与平面的夹角为,则故平面与平面夹角的余弦值为18、(1)证明过程见解析(2)【解析】(1)由线线平行证明线面平行;(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量进行求解二面角的余弦值.【小问1详解】因为M,N是DA,PD的中点,所以MN//AP,因为平面PAQ,平面PAQ,所以MN//平面PAQ因为四边形ABCD为正方形,且Q为BC中点,所以MA//CQ,且MA=CQ,所以四边形MAQC为平行四边形,所以CM//AQ,因为平面PAQ,平面PAQ,所以MC//平面PAQ,因为,所以面PAQ//面MNC【小问2详解】因为PD⊥CD,PD⊥AD,AD⊥CD故以D为坐标原点,DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,DP所在直线为z轴建立空间直角坐标系,则,,,设平面NMC的法向量为,则,令得:,所以,平面NDC的法向量为,则,设二面角M-NC-D的大小为,显然为锐角,则19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)建立空间直角坐标系后得到相关向量,再运用数量积证明;(2)求出相关平面的法向量,再运用夹角公式计算即可.【小问1详解】建立如下图所示的空间直角坐标系:,,,,,∴,故.【小问2详解】,,,设平面的一个法向量为,由,令,则,取平面的一个法向量为,设平面与平面夹角为,易知:为锐角,故,即平面与平面夹角的余弦值为.20、(1)(2)【解析】(1)由抛物线的几何性质有焦点到顶点的距离为,从而即可求解;(2)当直线的斜率不存在时,不符合题意;当直线的斜率存在时,设的方程为,,,联立抛物线的方程,由韦达定理及两点间的斜率公式即可求解.【小问1详解】解:依题意,,解得,∴抛物线的方程为;【小问2详解】解:当直线的斜率不存在时,直线与抛物线仅有一个交点,不符合题意;当直线的斜率存在时,设的方程为,,,由消去可得,∵直线交抛物线于不同的两点,∴,由韦达定理得,∴.21、(1)见解析(2)【解析】(1)根据,,从而证明平面平面ADE,从而平面ADE。(2)以A为坐标原点,建立空间直角坐标系,写出点的空间坐标,根据向量法求解即可。【详解】(1)∵四边形ABEF为矩形又平面ADE,AE平面ADE平面ADE又,同理可得:平面ADE又,BF,BC平面BCF∴平面平面ADE又CF平面BCF平面ADE(2)如图,以A为坐标原点,建立空间直角坐标系,则,,,,设是平面CDF的一个法向量,则即令,解得又是平面AEFB的一个法向量,∴平面CDF与平面AEFB所成锐二面角的余弦值为.【点睛】此题考查立体几何线面平行证明和二面角求法,线面平行可先证面面平行得到,属于简单题目。22、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接,设与相交于点,连接MN,利用余弦定理可求得,,的长度,进而得

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