2026届广东省深圳市外国语学校高二上数学期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届广东省深圳市外国语学校高二上数学期末经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,则k的取值范围是()A. B.C.或 D.2.如果一个矩形长与宽的比值为,那么称该矩形为黄金矩形.如图,已知是黄金矩形,,分别在边,上,且也是黄金矩形.若在矩形内任取一点,则该点取自黄金矩形内的概率为()A. B.C. D.3.是双曲线:上一点,已知,则的值()A. B.C.或 D.4.已知等比数列满足,,则数列前6项的和()A.510 B.126C.256 D.5125.设为可导函数,且满足,则曲线在点处的切线的斜率是A. B.C. D.6.已知,是椭圆的左,右焦点,是的左顶点,点在过且斜率为的直线上,为等腰三角形,,则的离心率为A. B.C. D.7.已知椭圆的上下顶点分别为,一束光线从椭圆左焦点射出,经过反射后与椭圆交于点,则直线的斜率为()A. B.C. D.8.已知向量,,则下列向量中,使能构成空间的一个基底的向量是()A. B.C. D.9.已知圆O的半径为5,,过点P的2021条弦的长度组成一个等差数列,最短弦长为,最长弦长为,则其公差为()A. B.C. D.10.命题p:存在一个实数﹐它的绝对值不是正数.则下列结论正确的是()A.:任意实数,它的绝对值是正数,为假命题B.:任意实数,它的绝对值不是正数,为假命题C.:存在一个实数,它的绝对值是正数,为真命题D.:存在一个实数,它的绝对值是负数,为真命题11.直线与圆的位置关系是()A.相交 B.相切C.相离 D.相交或相切12.命题“存在,使得”的否定为()A.存在, B.对任意,C.对任意, D.对任意,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在三棱锥中,点Р在底面ABC内的射影为Q,若,则点Q定是的______心14.已知点,为抛物线:上不同于原点的两点,且,则的面积的最小值为__________.15.在平面几何中有如下结论:若正三角形的内切圆周长为,外接圆周长为,则.推广到空间几何可以得到类似结论:若正四面体的内切球表面积为,外接球表面积为,则__________16.设F为抛物线C:的焦点,过F且倾斜角为30°的直线交C于A,B两点,O为坐标原点,则的面积为______.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)如图,在平行四边形ABCD中,AB=1,BC=2,∠ABC=60°,四边形ACEF为正方形,且平面ABCD⊥平面ACEF(1)证明:AB⊥CF;(2)求点C到平面BEF距离;(3)求平面BEF与平面ADF夹角的正弦值18.(12分)在中,角的对边分别为,且.(1)求;(2)若,的面积为,求.19.(12分)如图,已知三棱锥的侧棱,,两两垂直,且,,是的中点.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)求点到面的距离.(3)求二面角的平面角的正切值.20.(12分)已知直线,,分别求实数的值,使得:(1);(2);(3)与相交.21.(12分)已知数列满足,,.(1)证明:数列是等比数列,并求其通项公式;(2)若,求数列的前项和.22.(10分)已知是抛物线的焦点,点在抛物线上,且.(1)求的方程;(2)过上一动点作的切线交轴于点.判断线段的中垂线是否过定点?若过定点,求出定点坐标;若不过定点,请说明理由.

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、D【解析】根据曲线为焦点在y轴上的椭圆可得出答案.【详解】因为方程表示的曲线为焦点在y轴上的椭圆,所以,解得.故选:D.2、B【解析】由几何概型的面积型,只需求小矩形的面积和大矩形面积之比.【详解】由题意,不妨设,则,又也是黄金矩形,则,又,解得,于是大矩形面积为:,小矩形的面积为,由几何概型的面积型,概率为若在矩形内任取一点,则该点取自黄金矩形内的概率为:.故选:B.3、B【解析】根据双曲线定义,结合双曲线上的点到焦点的距离的取值范围,即可求解.【详解】双曲线方程为:,是双曲线:上一点,,,或,又,.故选:B4、B【解析】设等比数列的公比为,由题设条件,求得,再结合等比数列的求和公式,即可求解.【详解】设等比数列的公比为,因为,,可得,解得,所以数列前6项的和.故选:B.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式,以及等比数列的前项和公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式和求和公式,准确计算是解答的关键,着重考查推理与运算能力.5、D【解析】由题,为可导函数,,即曲线在点处的切线的斜率是,选D【点睛】本题考查导数的定义,切线的斜率,以及极限的运算,本题解题的关键是对所给的极限式进行整理,得到符合导数定义的形式6、D【解析】分析:先根据条件得PF2=2c,再利用正弦定理得a,c关系,即得离心率.详解:因为等腰三角形,,所以PF2=F1F2=2c,由斜率为得,,由正弦定理得,所以,故选D.点睛:解决椭圆和双曲线的离心率的求值及范围问题其关键就是确立一个关于的方程或不等式,再根据的关系消掉得到的关系式,而建立关于的方程或不等式,要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等.7、B【解析】根据给定条件借助椭圆的光学性质求出直线AD的方程,进而求出点D的坐标计算作答.【详解】依题意,椭圆的上顶点,下顶点,左焦点,右焦点,由椭圆的光学性质知,反射光线AD必过右焦点,于是得直线AD的方程为:,由得点,则有,所以直线的斜率为.故选:B8、D【解析】根据向量共面基本定理只需无解即可满足构成空间向量基底,据此检验各选项即可得解.【详解】因为,所以A中的向量不能与,构成基底;因为,所以B中的向量不能与,构成基底;对于,设,则,解得,,所以,故,,为共面向量,所以C中的向量不能与,构成基底;对于,设,则,此方程组无解,所以,,不共面,故D中的向量与,可以构成基底.故选:D9、B【解析】可得过点P的最长弦长为直径,最短弦长为过点P的与垂直的弦,分别求出即可得出公差.【详解】可得过点P的最长弦长为直径,,最短弦长为过点P的与垂直的弦,,公差.故选:B.10、A【解析】根据存在量词命题的否定为全称量词命题判断,再利用特殊值判断命题的真假;【详解】解:因为命题p“存在一个实数﹐它的绝对值不是正数”为存在量词命题,其否定为“任意实数,它的绝对值是正数”,因为,所以为假命题;故选:A11、A【解析】由直线恒过定点,且定点圆内,从而即可判断直线与圆相交.【详解】解:因为直线恒过定点,而,所以定点在圆内,所以直线与圆相交,故选:A.12、D【解析】根据特称命题否定的方法求解,改变量词,否定结论.【详解】由题意可知命题“存在,使得”的否定为“对任意,”.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、外【解析】由可得,故是的外心.【详解】解:如图,∵点在底面ABC内的射影为,∴平面又∵平面、平面、平面,∴、、.在和中,,∴,∴同理可得:,故故是的外心.故答案为:外.14、【解析】设,,利用可得即可求得,利用两点间距离公式求出、,面积,利用基本不等式即可求最值.【详解】设,,由可得,解得:,,,,,所以,当且仅当时等号成立,所以的面积的最小值为,故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题解题的关键点是设,坐标,采用设而不求的方法,将转化为,求出参数之间的关系,再利用基本不等式求的最值.15、【解析】分析:平面图形类比空间图形,二维类比三维得到,类比平面几何的结论,确定正四面体的外接球和内切球的半径之比,即可求得结论.详解:平面几何中,圆的周长与圆的半径成正比,而在空间几何中,球的表面积与半径的平方成正比,因为正四面体的外接球和内切球的半径之比是,,故答案为.点睛:本题主要考查类比推理,属于中档题.类比推理问题,常见的类型有:(1)等差数列与等比数列的类比;(2)平面与空间的类比;(3)椭圆与双曲线的类比;(4)复数与实数的类比;(5)向量与数的类比.16、##2.25##【解析】求出直线的方程,与抛物线方程联立后得到两根之和,结合焦点弦弦长公式求出,用点到直线距离公式求高,进而求出三角形面积.【详解】易知抛物线中,焦点,直线的斜率,故直线的方程为,代人抛物线方程,整理得.设,则,由抛物线的定义可得弦长,原点到直线的距离,所以面积.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)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)利用余弦定理计算AC,再证明即可推理作答.(2)以点A为原点,射线AB,AC,AF分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,借助空间向量计算点C到平面BEF的距离.(3)利用(2)中坐标系,用向量数量积计算两平面夹角余弦值,进而求解作答.小问1详解】在中,AB=1,BC=2,∠ABC=60°,由余弦定理得,,即,有,则,即,因平面ABCD⊥平面ACEF,平面平面,平面,于是得平面,又平面,所以.【小问2详解】因四边形ACEF为正方形,即,由(1)知两两垂直,以点A为原点,射线AB,AC,AF分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,,,设平面的一个法向量,则,令,得,而,于是得点C到平面BEF的距离,所以点C到平面BEF的距离为.【小问3详解】由(2)知,,设平面的一个法向量,则,令,得,,设平面BEF与平面ADF夹角为,,则有,,所以平面BEF与平面ADF夹角的正弦值为.【点睛】易错点睛:空间向量求二面角时,一是两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,二是利用方程思想进行向量运算,要认真细心,准确计算18、(1);(2).【解析】(1)由正弦定理得到,两边消去公因式得到,化一即可求得角A;(2)因为,所以,再结合余弦定理得到结果.【详解】(1)由,得,因为,所以,整理得:,因,所以.(2)因为,所以,因为及,所以,即.【点睛】本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用以及三角形面积公式,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.19、(1);(2);(3).【解析】(1)首先以为原点,、、分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用向量求;(2)首先求平面的法向量,再利用公式求解;(3)求平面的法向量为,先求,再求二面角的正切值.【详解】(1)以为原点,、、分别为、、轴建立空间直角坐标系.则有、、、.,,所以异面直线与所成角的余弦为(2)设平面的法向量为,则知:;知取,又,点到面的距离所以点到面的距离为.(3)(2)中已求平面的法向量,设平面的法向量为∵;∴取..设二面角的平面角为,则.【点睛】本题考查空间直角坐标系求解空间角和点到平面的距离,重点考查计算能力,属于中档题型.20、(1)或(2)或(3)且【解析】(1)根据直线一般式平行的条件列式计算;(2)根据直线一般式垂直的条件列式计算;(3)根据相交和平行的关系可得答案.【小问1详解】,,解得或又时,直线,,两直线不重合;时,直线,,两直线不重合;故或;【小问2详解】,,解得或;【小问3详解】与相交故由(1)得且.21、(1)证明见解析,;(2).【解析】(1)由已知条件,可得为常数,从而得证数列是等比数列,进而可得数列的通项公式;(2)由(1)可得,又,所以,所以,利用错位相减法即可求解数列的前项和.【小问1详解】证明:由题意,因为,,,所以,,所以数列是以2为首项,3为公比的等比数列,所以;【小问2详解】解:由(1)可得,又,所以,所以,所以,所以,,

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