2026届河北省邢台市高二数学第一学期期末联考模拟试题含解析_第1页
2026届河北省邢台市高二数学第一学期期末联考模拟试题含解析_第2页
2026届河北省邢台市高二数学第一学期期末联考模拟试题含解析_第3页
2026届河北省邢台市高二数学第一学期期末联考模拟试题含解析_第4页
2026届河北省邢台市高二数学第一学期期末联考模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026届河北省邢台市高二数学第一学期期末联考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.若一个正方体的全面积是72,则它的对角线长为()A. B.12C. D.62.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,棱长为a,M,N分别为A1B和AC上的点,A1M=AN=,则MN与平面BB1C1C的位置关系是()A.相交 B.平行C.垂直 D.不能确定3.某地区高中分三类,A类学校共有学生2000人,B类学校共有学生3000人,C类学校共有学生4000人,若采取分层抽样的方法抽取900人,则A类学校中的学生甲被抽到的概率()A. B.C. D.4.已知,,若,则()A.6 B.11C.12 D.225.已知椭圆的左,右焦点分别为,,直线与C交于点M,N,若四边形的面积为且,则C的离心率为()A. B.C. D.6.阿基米德不仅是著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积公式,设椭圆的长半轴长、短半轴长分别为,则椭圆的面积公式为,若椭圆的离心率为,面积为,则椭圆的标准方程为()A.或 B.或C.或 D.或7.已知空间向量,则()A. B.C. D.8.惊艳全世界的南非双曲线大教堂是由伦敦著名的建筑事务所完成的,建筑师的设计灵感源于想法:“你永无止境的爱是多么的珍贵,人们在你雄伟的翅膀下庇护”.若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线()下支的一部分,且此双曲线的一条渐近线方程为,则此双曲线的离心率为()A. B.C. D.9.若双曲线的一个焦点为,则的值为()A. B.C.1 D.10.已知,那么函数在x=π处的瞬时变化率为()A. B.0C. D.11.已知点,,则经过点且经过线段AB的中点的直线方程为()A. B.C. D.12.若数列{an}满足……,则称数列{an}为“半差递增”数列.已知“半差递增”数列{cn}的前n项和Sn满足,则实数t的取值范围是()A. B.(-∞,1)C. D.(1,+∞)二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等差数列的公差为1,且是和的等比中项,则前10项的和为___________.14.已知是椭圆的左、右焦点,在椭圆上运动,当的值最小时,的面积为_______15.已知实数,满足不等式组,则目标函数的最大值为__________.16.当曲线与直线有两个不同的交点时,实数k的取值范围是____________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18.(12分)如图,直角梯形与等腰直角三角形所在的平面互相垂直,,,.(1)求点C到平面的距离;(2)线段上是否存在点F,使与平面所成角正弦值为,若存在,求出,若不存在,说明理由.19.(12分)从甲、乙两名学生中选拔一人参加射击比赛,现对他们的射击水平进行测试,两人在相同条件下各射靶10次,每次命中的环数如下:甲:7,8,6,8,6,5,9,10,7,乙:9,5,7,8,7,6,8,6,7,(1)求,,,(2)你认为应该选哪名学生参加比赛?为什么?20.(12分)等差数列的公差d不为0,满足成等比数列,数列满足.(1)求数列与通项公式:(2)若,求数列的前n项和.21.(12分)若存在常数,使得对任意,,均有,则称为有界集合,同时称为集合的上界.(1)设,,试判断A、B是否为有界集合,并说明理由;(2)已知常数,若函数为有界集合,求集合的上界最小值.22.(10分)已知点F为抛物线的焦点,点在抛物线上,且.(1)求该抛物线的方程;(2)若点A在第一象限,且抛物线在点A处的切线交y轴于点M,求的面积.

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、D【解析】根据全面积得到正方体的棱长,再由勾股定理计算对角线.【详解】设正方体的棱长为,对角线长为,则有,解得,从而,解得.故选:D2、B【解析】建立空间直角坐标系,求得平面BB1C1C的法向量和直线MN的方向向量,利用两向量垂直,得到线面平行.【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,由图可知平面BB1C1C的法向量.∵A1M=AN=,∴M,N,∴.∵,∴MN∥平面BB1C1C,故选:B.【点睛】该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有利于空间向量判断线面平行,属于简单题目.3、D【解析】利用抽样的性质求解【详解】所有学生数为,所以所求概率为.故选:D4、C【解析】根据递推关系式计算即可求出结果.【详解】因为,,,则,,,故选:C.5、A【解析】根据题意可知四边形为平行四边形,设,进而得,根据四边形面积求出点M的坐标,再代入椭圆方程得出关于e的方程,解方程即可.【详解】如图,不妨设点在第一象限,由椭圆的对称性得四边形为平行四边形,设点,由,得,因为四边形的面积为,所以,得,由,得,解得,所以,即点,代入椭圆方程,得,整理得,由,得,解得,由,得.故选:A6、B【解析】根据题意列出的关系式,即可求得,再分焦点在轴与轴两种情况写出标准方程.【详解】根据题意,可得,所以椭圆的标准方程为或.故选:B7、A【解析】求得,即可得出.【详解】,,,.故选:A.8、B【解析】首先根据双曲线的渐近线方程得到,从而得到,,,再求离心率即可.【详解】双曲线,,,因为双曲线的一条渐近线方程为,即,所以,解得,所以,,,.故选:B9、B【解析】由题意可知双曲线的焦点在轴,从而可得,再列方程可求得结果【详解】因为双曲线的一个焦点为,所以,,所以,解得,故选:B10、A【解析】利用导数运算法则求出,根据导数的定义即可得到结论【详解】由题设,,所以,函数在x=π处瞬时变化率为,故选:A11、C【解析】求AB的中点坐标,根据直线所过的两点坐标求直线方程即可.【详解】由已知,AB中点为,又,∴所求直线斜率为,故直线方程为,即故选:C.12、A【解析】根据,利用递推公式求得数列的通项公式.再根据新定义的意义,代入解不等式即可求得实数的取值范围.【详解】因为所以当时,两式相减可得,即,所以数列是以公比的等比数列当时,所以,则由“差半递增”数列的定义可知化简可得解不等式可得即实数的取值范围为故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】利用等比中项及等差数列通项公式求出首项,再利用等差数列的前项和公式求出前10项的和.【详解】设等差数列的首项为,由已知条件得,即,,解得,则.故答案为:.14、【解析】根据椭圆定义得出,进而对进行化简,结合基本不等式得出的最小值,并求出的值,进而求出面积.【详解】由椭圆定义可知,,所以,,当且仅当,即时取“=”.又,所以.所以,由勾股定理可知:,所以.故答案为:.15、##【解析】画出可行域,通过平移基准直线到可行域边界来求得的最大值.【详解】,画出可行域如下图所示,由图可知,当时,取得最大值.故答案为:16、【解析】求出直线恒过的定点,结合曲线的图象,数形结合,找出临界状态,即可求得的取值范围.【详解】因为,故可得,其表示圆心为,半径为的圆的上半部分;因为,即,其表示过点,且斜率为的直线.在同一坐标系下作图如下:不妨设点,直线斜率为,且过点与圆相切的直线斜率为数形结合可知:要使得曲线与直线有两个不同的交点,只需即可.容易知:;不妨设过点与相切的直线方程为,则由直线与圆相切可得:,解得,故.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)【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.18、(1)(2)存在,1【解析】(1)由题意建立空间直角坐标系,求得平面向量的法向量和相应点的坐标,利用点面距离公式即可求得点面距离(2)假设满足题意的点存在且满足,由题意得到关于的方程,解方程即可确定满足题意的点是否存在【小问1详解】解:如图所示,取中点,连结,,因为三角形是等腰直角三角形,所以,因为面面,面面面,所以平面,又因为,所以四边形是矩形,可得,则,建立如图所示的空间直角坐标系,则:据此可得,设平面的一个法向量为,则,令可得,从而,又,故求点到平面的距离【小问2详解】解:假设存在点,,满足题意,点在线段上,则,即:,,,,,据此可得:,,从而,,,,设与平面所成角所成的角为,则,整理可得:,解得:或(舍去)据此可知,存在满足题意的点,点为的中点,即19、(1);;;;(2)选乙参加比赛,理由见解析.【解析】(1)利用平均数和方程公式求解;(2)利用(1)的结果作出判断.【详解】(1)由数据得:;;(2)由(1)可知,甲乙两人平均成绩一样,乙的方差小于甲的方差,说明乙的成绩更稳定;应该选乙参加比赛.20、(1),(2)【解析】(1)根据等比中项的性质及等差数列的通项公式得到方程求出公差,即可求出的通项公式,由,当时,求出,当时,两式作差,即可求出;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可;【小问1详解】解:由已知,又,所以故解得(舍去)或∴∵①故当时,可知,∴,当时,可知②①②得∴又也满足,故当时,都有;【小问2详解】解:由(1)知,故③,∴④,由③④得整理得.21、(1)A不是有界集合,B是有界集合,理由见解析(2)【解析】(1)解不等式求得集合A;由,根据指数函数的性质求得集合B,由此可得结论;(2)由函数,得出函数单调递减,即有,分和两种情况讨论,求得集合的上界,再由集合的上界函数的单调性可求得集合的上界的最小值.【小问1详解】解:由得,即,,对任意一个,都有一个,故不是有界集合;,,,,是有界集合,上界为1;【小问2详解】解:,因为,所以函数单调递减,,因为函数为有界集合,所以分两种情况讨论:当,即时,集合的上界,当时,不等式为;当时,不等式为;当时,不等式为,即时,集合的上界,当,即时,集合的上界,同上解不等式得的解为,即时,集合的上界,综上得时,集合的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论