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文档简介
2026届浙江省杭州市长征中学高二上数学期末复习检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、,则直线的倾斜角为()A. B.C. D.2.我们知道∶用平行于圆锥母线的平面(不过顶点)截圆锥,则平面与圆锥侧面的交线是抛物线一部分,如图,在底面半径和高均为2的圆锥中,AB、CD是底面圆O的两条互相垂直的直径,E是母线PB的中点,已知过CD与E的平面与圆锥侧面的交线是以E为顶点的圆锥曲线的一部分,则该圆锥曲线的焦点到其准线的距离等于()A. B.C. D.13.两位同学课余玩一种类似于古代印度的“梵塔游戏”:有3个柱子甲、乙、丙,甲柱上有个盘子,最上面的两个盘子大小相同,从第二个盘子往下大小不等,大的在下,小的在上(如图).把这个盘子从甲柱全部移到乙柱游戏结束,在移动的过程中每次只能移动一个盘子,甲、乙、丙柱都可以利用,且3个柱子上的盘子始终保持小的盘子不能放在大的盘子之下.设游戏结束需要移动的最少次数为,则当时,和满足A. B.C. D.4.已知m,n是两条不同直线,α,β,γ是三个不同平面,下列命题中正确的为A若α⊥γ,β⊥γ,则α∥β B.若m∥α,m∥β,则α∥βC.若m∥α,n∥α,则m∥n D.若m⊥α,n⊥α,则m∥n5.已知等差数列中,,则()A.15 B.30C.45 D.606.若指数函数(且)与三次函数的图象恰好有两个不同的交点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.已知两定点和,动点在直线上移动,椭圆C以A,B为焦点且经过点P,则椭圆C的短轴的最小值为()A. B.C. D.8.在矩形中,,在该矩形内任取一点M,则事件“”发生的概率为()A. B.C. D.9.椭圆与(0<k<9)的()A.长轴的长相等B.短轴的长相等C.离心率相等D.焦距相等10.从全体三位正整数中任取一数,则此数以2为底的对数也是正整数的概率为()A. B.C. D.以上全不对11.若两直线与互相垂直,则k的值为()A.1 B.-1C.-1或1 D.212.如图,四面体-,是底面△的重心,,则()A B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.写出一个离心率且焦点在轴上的双曲线的标准方程________,并写出该双曲线的渐近线方程________14.函数是R上的单调递增函数,则a的取值范围是______15.方程()所表示的直线恒过定点________16.已知点是抛物线的准线与x轴的交点,F为抛物线的焦点,P是抛物线上的动点,则最小值为_____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)两个顶点、的坐标分别是、,边、所在直线的斜率之积等于,顶点的轨迹记为.(1)求顶点的轨迹的方程;(2)若过点作直线与轨迹相交于、两点,点恰为弦中点,求直线的方程;(3)已知点为轨迹的下顶点,若动点在轨迹上,求的最大值.18.(12分)已知圆C1圆心为坐标原点,且与直线相切(1)求圆C1的标准方程;(2)若直线l过点M(1,2),直线l被圆C1所截得的弦长为,求直线l的方程19.(12分)如图,在三棱锥中,,平面,,分别为棱,的中点.(1)求证:;(2)若,,二面角的大小为,求三棱锥的体积.20.(12分)如图,是平行四边形,已知,,平面平面.(1)证明:;(2)若,求平面与平面所成二面角的平面角的余弦值21.(12分)已知椭圆的上顶点在直线上,点在椭圆上.(1)求椭圆C的方程;(2)点P,Q在椭圆C上,且,,点G为垂足,是否存在定圆恒经过A,G两点,若存在,求出圆的方程;若不存在,请说明理由.22.(10分)在平面直角坐标系中,△的三个顶点分别是点.(1)求△的外接圆O的标准方程;(2)过点作直线平行于直线,判断直线与圆O的位置关系,并说明理由.
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、B【解析】设直线的倾斜角为,利用直线的斜率公式求出直线的斜率,进而可得出直线的倾斜角.【详解】设直线的倾斜角为,由斜率公式可得,,因此,.故选:B.2、C【解析】由圆锥的底面半径和高及E的位置可得,建立适当的平面直角坐标系,可得C的坐标,设抛物线的方程,将C的坐标代入求出抛物线的方程,进而可得焦点到其准线的距离【详解】设AB,CD的交点为,连接PO,由题意可得PO⊥面AB,所以PO⊥OB,由题意OB=OP=OC=2,因为E是母线PB的中点,所以,由题意建立适当的坐标系,以BP为y轴以OE为x轴,E为坐标原点,如图所示∶可得∶,设抛物线的方程为y2=mx,将C点坐标代入可得,所以,所以抛物线的方程为∶,所以焦点坐标为,准线方程为,所以焦点到其准线的距离为故选:C3、C【解析】通过写出几项,寻找规律,即可得到和满足的递推公式.【详解】若甲柱有个盘,甲柱上的盘从上往下设为,其中,,当时,将移到乙柱,只移动1次;当时,将移到乙柱,将移到乙柱,移动2次;当时,将移到丙柱,将移到丙柱,将移到乙柱,再将移到乙柱,将移到乙柱,;当时,将上面的3个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的3个移到乙柱,共次,所以次;当时,将上面的4个移到丙柱,共次,然后将移到乙柱,再将丙柱的4个移到乙柱,共次,所以次;……以此类推,可知,故选.【点睛】主要考查了数列递推公式的求解,属于中档题.这类型题的关键是写出几项,寻找规律,从而得到对应的递推公式.4、D【解析】根据空间线面、面面的平行,垂直关系,结合线面、面面的平行,垂直的判定定理、性质定理解决【详解】∵α⊥γ,β⊥γ,α与β的位置关系是相交或平行,故A不正确;∵m∥α,m∥β,α与β的位置关系是相交或平行,故B不正确;∵m∥α,n∥α,m与n的位置关系是相交、平行或异面∴故C不正确;∵垂直于同一平面的两条直线平行,∴D正确;故答案D【点睛】本题考查线面平行关系判定,要注意直线、平面的不确定情况5、D【解析】根据等差数列的性质,可知,从而可求出结果.【详解】解:根据题意,可知等差数列中,,则,所以.故选:D.6、A【解析】分析可知直线与曲线在上的图象有两个交点,令可得出,令,问题转化为直线与曲线有两个交点,利用导数分析函数的单调性与极值,数形结合可得出实数的取值范围.【详解】当时,,,此时两个函数的图象无交点;当时,由得,可得,令,其中,则直线与曲线有两个交点,,当时,,此时函数单调递增,当时,,此时函数单调递减,则,且当时,,作出直线与曲线如下图所示:由图可知,当时,即当时,指数函数(且)与三次函数的图象恰好有两个不同的交点.故选:A.7、B【解析】根据题意,点关于直线对称点的性质,以及椭圆的定义,即可求解.【详解】根据题意,设点关于直线的对称点,则,解得,即.根据椭圆的定义可知,,当、、三点共线时,长轴长取最小值,即,由且,得,因此椭圆C的短轴的最小值为.故选:B.8、D【解析】利用几何概型的概率公式,转化为面积比直接求解.【详解】以AB为直径作圆,当点M在圆外时,.所以事件“”发生的概率为.故选:D9、D【解析】根据椭圆方程求得两个椭圆的,由此确定正确选项.【详解】椭圆与(0<k<9)的焦点分别在x轴和y轴上,前者a2=25,b2=9,则c2=16,后者a2=25-k,b2=9-k,则显然只有D正确故选:D10、B【解析】利用古典概型的概率求法求解.【详解】从全体三位正整数中任取一数共有900种取法,以2为底的对数也是正整数的三位数有,共3个,所以以此数以2为底的对数也是正整数的概率为,故选:B11、B【解析】根据互相垂直的两直线的性质进行求解即可.【详解】由,因此直线的斜率为,直线的斜率为,因为两直线与互相垂直,所以,故选:B12、B【解析】根据空间向量的加减运算推出,进而得出结果.【详解】因为,所以,故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.(答案不唯一)②.(答案不唯一)【解析】令双曲线为,根据离心率可得,结合双曲线参数关系写出一个符合要求的双曲线方程,进而写出对应的渐近线方程.【详解】由题设,可令双曲线为且,∴,则,故为其中一个标准方程,此时渐近线方程为.故答案为:,(答案不唯一).14、【解析】对求导,由题设有恒成立,再利用导数求的最小值,即可求a的范围.【详解】由题设,,又在R上的单调递增函数,∴恒成立,令,则,∴当时,则递减;当时,则递增.∴,故.故答案为:.15、【解析】将方程化为,令得系数等于0,即可得到答案.【详解】方程可化为,由,得,所以方程()所表示的直线恒过定点.故答案为:.【点睛】本题考查了直线恒过定点问题,属于基础题.16、【解析】利用已知条件求出p,设出P的坐标,然后求解的表达式,利用基本不等式即可得出结论【详解】解:由题意可知:,设点,P到直线的距离为d,则,所以,当且仅当x时,的最小值为,此时,故答案为:【点睛】本题考查抛物线的简单性质的应用,基本不等式的应用,属于中档题三、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)(3)【解析】(1)先表示出边、所在直线的斜率,然后根据两条直线的斜率关系建立方程即可;(2)联立直线与椭圆方程,利用韦达定理和中点坐标公式即可求出直线的斜率;(3)先表示出,然后利用椭圆的性质,进而确定的最大值.【小问1详解】设点,则由可得:化简得:故顶点的轨迹的方程:【小问2详解】当直线的斜率不存在时,显然不符合题意;当直线的斜率存在时,设直线的方程为联立方程组消去可得:设直线与轨迹的交点,的坐标分别为由韦达定理得:点为、两点的中点,可得:,即则有:解得:故求直线的方程为:【小问3详解】由(1)可知,设则有:又点满足,即由椭圆的性质得:所以当时,18、(1)(2)或【解析】(1)由圆心到直线的距离求得半径,可得圆C1的标准方程;(2)当直线的斜率不存在时,求得直线l被圆C1所截得的弦长为,符合题意;当直线l的斜率存在时,设出直线方程,由已知弦长可得圆心到直线的距离,再由点到直线的距离公式列式求k,则直线方程可求【小问1详解】∵原点O到直线的距离为,∴圆C1的标准方程为;【小问2详解】当直线l的斜率不存在时,直线方程为x=1,代入,得,即直线l被圆C1所截得的弦长为,符合题意;当直线l的斜率存在时,设直线方程为,即∵直线l被圆C1所截得的弦长为,圆的半径为2,则圆心到直线l的距离,解得∴直线l的方程为,即综上,直线l的方程为或19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用线面垂直的判定定理及性质即证;(2)利用坐标法,结合条件可求,然后利用体积公式即求.【小问1详解】,是的中点,,平面,平面,,又,平面,平面,;【小问2详解】,,,取的中点,连接,则,平面,以为坐标原点,分别以、、所在直线为、、轴建立空间直角坐标系,设,则,,,,,,,,设平面的一个法向量为,由,取,得;设平面的一个法向量为,由,取,得,∵二面角的大小为,,解得,,则三棱锥的体积.20、(1)见解析;(2).【解析】(1)推导出,取BC的中点F,连结EF,可推出,从而平面,进而,由此得到平面,从而;(2)以为坐标原点,,所在直线分别为,轴,以过点且与平行的直线为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面与平面所成二面角的余弦值【详解】(1)∵是平行四边形,且∴,故,即取BC的中点F,连结EF.∵∴又∵平面平面∴平面∵平面∴∵平面∴平面,∵平面∴(2)∵,由(Ⅰ)得以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系(如图),则∴设平面的法向量为,则,即得平面一个法向量为由(1)知平面,所以可设平面的法向量为设平面与平面所成二面角的平面角为,则即平面与平面所成二面角的平面角的余弦值为.【点睛】用空间向量求解立体几何问题的注意点(1)建立坐标系时要确保条件具备,即要证明得到两两垂直的三条直线,建系后要准确求得所需点的坐标(2)用平面的法向量求二面角的大小时,要注意向量的夹角与二面角大小间的关系,这点需要通过观察图形来判断二面角是锐角还是钝角,然后作出正确的结论21、(1);(2)存在,定圆.【解析】(1)由题可得,,即求;(2)由题可设直线的方程,利用韦达定理及条件可得直线恒过定点,则以为直径的圆适合题意,即得.【小问1详解】由题设知,椭圆上顶点为,且在直线上∴,即又点在椭圆上,∴解得,∴椭圆C的方程为;【小问2详解】设,,当直线斜率存在,设直线为:联立方程,化简得∴,,∵,∴又∵,∴将,代入,化简得,即则或,①当时,直线恒过定点与点重合,不符题意.②当时,直线恒过定点,记为点,∵,∴以为直径,其中点为圆心的圆恒经过两点,则圆方程为:;当直线斜率不存在,设方程为,,,且,,∴,解得或(舍去),,取,以为直径作圆,圆方程为:恒经过两点,综上所述,存在定圆恒经过两点.【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是证明直线恒过定点,结合条件可得以为直径的圆,适合题意即得.22、(1);
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