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文档简介

2026届山西省忻州市一中高二数学第一学期期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.用斜二测画法画出边长为2的正方形的直观图,则直观图的面积为()A. B.C.4 D.2.曲线在处的切线如图所示,则()A.0 B.C. D.3.双曲线的左、右焦点分别为、,P为双曲线C的右支上一点.以O为圆心a为半径的圆与相切于点M,且,则该双曲线的渐近线为()A. B.C. D.4.圆与圆的位置关系是()A.内含 B.相交C.外切 D.外离5.如图所示,直三棱柱中,,,分别是,的中点,,则与所成角的余弦值为()A. B.C. D.6.设变量,满足约束条件,则的最大值为()A.1 B.6C.10 D.137.已知命题:若直线的方向向量与平面的法向量垂直,则;命题:等轴双曲线的离心率为,则下列命题是真命题的是()A. B.C. D.8.若,则n的值为()A.7 B.8C.9 D.109.已知,且,则实数的值为()A. B.3C.4 D.610.已知函数的导函数为,若的图象如图所示,则函数的图象可能是()A. B.C. D.11.设,,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.12.已知呈线性相关的变量x与y的部分数据如表所示:若其回归直线方程是,则()x24568y34.5m7.59A.6.5 B.6C.6.1 D.7二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.设双曲线的焦点为,点为上一点,,则为_____.14.已知函数的导函数为,,,则的解集为___________.15.已知动圆P过定点,且在定圆的内部与其相内切,则动圆P的圆心的轨迹方程为______16.在空间直角坐标系中,已知,,,,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)如图,在正四棱锥中,为底面中心,,为中点,(1)求证:平面;(2)求:(ⅰ)直线到平面的距离;(ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值18.(12分)已知数列为等差数列,是公比为2的等比数列,且满足(1)求数列和的通项公式;(2)令求数列的前n项和;19.(12分)已知椭圆F:经过点且离心率为,直线和是分别过椭圆F的左、右焦点的两条动直线,它们与椭圆分别相交于点A、B和C、D,O为坐标原点,直线AB和直线CD相交于M.记直线的斜率分别为,且(1)求椭圆F标准方程(2)是否存在定点P,Q,使得为定值.若存在,请求出P、Q的坐标,若不存在,请说明理由20.(12分)已知函数.(1)记函数,当时,讨论函数的单调性;(2)设,若存在两个不同的零点,证明:为自然对数的底数).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,在多面体ABCDEF中,四边形ABCD是菱形,∠ABC=60°,FA⊥平面ABCD,ED//FA,且AB=FA=2ED=2(1)求证:平面FAC⊥平面EFC;(2)求多面体ABCDEF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、A【解析】画出直观图,求出底和高,进而求出面积.【详解】如图,,,,过点C作CD⊥x轴于点D,则,所以直观图是底为2、高为的平行四边形,所以面积为.故选:A.2、C【解析】由图示求出直线方程,然后求出,,即可求解.【详解】由直线经过,,可求出直线方程为:∵在处的切线∴,∴故选:C【点睛】用导数求切线方程常见类型:(1)在出的切线:为切点,直接写出切线方程:;(2)过出的切线:不是切点,先设切点,联立方程组,求出切点坐标,再写出切线方程:.3、A【解析】连接、,利用中位线定理和双曲线定义构建参数关系,即求得渐近线方程.【详解】如图,连接、,∵M是的中点,∴是的中位线,∴,且,根据双曲线的定义,得,∴,∵与以原点为圆心a为半径的圆相切,∴,可得,中,,即得,,解得,即,得.由此得双曲线的渐近线方程为.故选:A.【点睛】本题考查了双曲线的定义的应用和渐近线的求法,属于中档题.4、C【解析】分别求出两圆的圆心、半径,再求出两圆的圆心距即可判断作答.【详解】圆的圆心,半径,圆,即的圆心,半径,则,即有,所以圆与圆外切.故选:C5、A【解析】取的中点为,的中点为,然后可得或其补角即为与所成角,然后在中求出答案即可.【详解】取的中点为,的中点为,,,所以或其补角即为与所成角,设,则,,在,,故选:A6、C【解析】画出约束条件表示的平面区域,将变形为,可得需要截距最小,观察图象,可得过点时截距最小,求出点A坐标,代入目标式即可.【详解】解:画出约束条件表示的平面区域如图中阴影部分:又,即,要取最大值,则在轴上截距要最小,观察图象可得过点时截距最小,由,得,则.故选:C.7、D【解析】先判断出p、q的真假,再分别判断四个选项的真假.【详解】因为“若直线的方向向量与平面的法向量垂直,则或”,所以p为假命题;对于等轴双曲线,,所以离心率为,所以q为真命题.所以假命题,故A错误;为假命题,故B错误;为假命题,故C错误;为真命题,故D正确.故选:D8、D【解析】根据给定条件利用组合数的性质计算作答【详解】因为,则由组合数性质有,即,所以n的值为10.故选:D9、B【解析】根据给定条件利用空间向量垂直的坐标表示计算作答.详解】因,且,则有,解得,所以实数的值为3.故选:B10、D【解析】根据导函数大于,原函数单调递增;导函数小于,原函数单调递减;即可得出正确答案.【详解】由导函数得图象可得:时,,所以单调递减,排除选项A、B,当时,先正后负,所以在先增后减,因选项C是先减后增再减,故排除选项C,故选:D.11、A【解析】构造函数,求导判断其单调性即可【详解】令,,令得,,当时,,单调递增,,,,,,,故选:A12、A【解析】根据回归直线过样本点的中心进行求解即可.【详解】由题意可得,,则,解得故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】将方程化为双曲线的标准方程,再利用双曲线的定义进行求解.【详解】将化为,所以,,由双曲线的定义,得:,即,所以或(舍)故答案为:.14、【解析】根据,构造函数,利用其单调性求解.【详解】因为,所以,令,则,,所以是减函数,又,即,,所以,所以,则的解集为故答案为:15、【解析】设切点为,根据题意,列出点满足的关系式即.则点的轨迹是椭圆,然后根据椭圆的标准方程求点的轨迹方程【详解】设动圆和定圆内切于点,动点到定点和定圆圆心距离之和恰好等于定圆半径,即,点的轨迹是以,为两焦点,长轴长为10的椭圆,,点的轨迹方程为,故答案:16、或##或【解析】根据向量平行时坐标的关系和向量的模公式即可求解.【详解】,且,设,,解得,或.故答案为:或.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)(i);(ii).【解析】(1)连接,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可证得结论成立;(2)(i)利用空间向量法可求得直线到平面的距离;(ii)利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值.【小问1详解】证明:连接,则为的中点,且,在正四棱锥中,平面,以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示空间直角坐标系,则、、、、、、、,,设平面的法向量为,,,则,取,则,因为,则,又因为平面,所以,平面.【小问2详解】解:(i),所以,直线到平面的距离为.(ii),则,因此,直线与平面所成角的正弦值为.18、(1),(2)【解析】(1)根据等差数列和等比数列通项公式得到,根据通项公式的求法得到结果;(2)分组求和即可.【小问1详解】设的公差为,由已知,有解得,所以的通项公式为,的通项公式为.【小问2详解】,分组求和,分别根据等比数列求和公式与等差数列求和公式得到:.19、(1);(2)存在点,使得为定值.【解析】(1)设,,,结合条件即求;(2)由题可设直线方程,利用韦达定理法可得,再结合条件可得点的轨迹方程为,然后利用椭圆的定义即得结论.【小问1详解】设,,,椭圆方程为:,椭圆过点,,解得t=1,所以椭圆F的方程是【小问2详解】由题可得焦点的坐标分别为,当直线AB或CD的斜率不存在时,点M的坐标为或,当直线AB和CD的斜率都存在时,设斜率分别为,点,直线AB为,联立,得则,,同理可得,,因为,所以,化简得由题意,知,所以设点,则,所以,化简得,当直线或的斜率不存在时,点M的坐标为或,也满足此方程所以点在椭圆上,根据椭圆定义可知,存在定点,使得为定值【点睛】关键点点睛:本题的关键是利用韦达定理法及题设条件求出点M的轨迹方程,再结合椭圆的定义,从而问题得到解决.20、(1)在和上单调递增;在上单调递减(2)证明见解析【解析】(1)先求导,然后对导数化简整理后再解不等式即可得单调性;(2)要证明,通过求函数的极值可证明,要证,根据有两个不同的零点,将问题转化为证明成立,再通过换元从求函数的最值上证明.【小问1详解】因为,所以,令,得或.所以时,或;时,.所以在和上单调递增;在上单调递减.【小问2详解】因为,所以.当时,,可得在上单调递减,此时不可能存在两个不同的零点,不符合题意.当时,.令,得.当时,;当时,.所以在上单调递增,在上单调递减.而当时,,时,.所以要使存在两个不同的零点,则,即,解得.因为存在两个不同的零点,则,即.不妨设,则,则,要证,即证,即证,即,.即证,令,则,所以在上单调递增,所以,即,所以成立.综上有.【关键点点睛】解决本题的第(1)问的关键是对导函数的分子因式分解;解决第(2)问的关键一是分步证明,二是研究函数的单调性,三是转化思想的运用,四是换元思想的运用.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BD交AC于点O,设FC的中点为P,连接OP,EP,证明BD//EP,BD⊥平面FAC即可推理作答.(2)求出三棱锥和四棱锥的体积即可计算作答.【小问1详解】连接BD交AC于点O,设FC的中点为P,连接OP,EP,如图,菱形ABCD中,O为AC的中点,则OP//FA,且,而ED//FA,且FA=2ED,于是得OP//ED,且OP=ED,即有四边形OPED为平行四边形,则OD//EP,即BD//EP,因为FA⊥平面ABCD,BD平面ABC

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