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文档简介
2026届福建省连城一中高二上数学期末综合测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.抛物线上的一点到其焦点的距离等于()A. B.C. D.2.等差数列的公差为2,若成等比数列,则()A.72 B.90C.36 D.453.设A=37+·35+·33+·3,B=·36+·34+·32+1,则A-B的值为()A.128 B.129C.47 D.04.下列命题中正确的是()A.若为真命题,则为真命题B.在中“”是“”的充分必要条件C.命题“若,则或”的逆否命题是“若或,则”D.命题,使得,则,使得5.已知点是椭圆的左右焦点,椭圆上存在不同两点使得,则椭圆的离心率的取值范围是()A. B.C. D.6.等差数列中,已知,则()A.36 B.27C.18 D.97.已知命题,,则A., B.,C., D.,8.已知经过两点(5,m)和(m,8)的直线的斜率等于1,则m的值为()A.5 B.8C. D.79.下列双曲线中,焦点在轴上且渐近线方程为的是A. B.C. D.10.已知圆,圆,M,N分别是圆上的动点,P为x轴上的动点,则以的最小值为()A B.C. D.11.椭圆的离心率为()A. B.C. D.12.如图是等轴双曲线形拱桥,现拱顶距离水面6米,水面宽米,若水面下降6米,则水面宽()A.米 B.米C.米 D.米二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.复数的实部为_________14.双曲线的渐近线方程是____________15.直线与直线平行,则m的值是__________16.已知是双曲线的左、右焦点,点M是双曲线E上的任意一点(不是顶点),过作角平分线的垂线,垂足为N,O是坐标原点.若,则双曲线E的渐近线方程为__________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)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18.(12分)已知椭圆C经过,两点(1)求椭圆C的标准方程;(2)直线l与C交于P,Q两点,M是PQ的中点,O是坐标原点,,求证:的边PQ上的高为定值19.(12分)如图1,在边长为4的等边三角形ABC中,D,E,F分别是AB,AC,BC的中点,沿DE把折起,得到如图2所示的四棱锥.(1)证明:平面.(2)若二面角的大小为60°,求平面与平面的夹角的大小.20.(12分)平面直角坐标系中,曲线与坐标轴交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)圆与直线交于,两点,在圆上是否存在一点,使得四边形为菱形?若存在,求出此时直线的方程;若不存在,说明理由.21.(12分)如图1,已知矩形ABCD,,,E,F分别为AB,CD的中点,将ABCD卷成一个圆柱,使得BC与AD重合(如图2),MNGH为圆柱的轴截面,且平面平面MNGH,NG与曲线DE交于点P(1)证明:平面平面MNGH;(2)判断平面PAE与平面PDH夹角与的大小,并说明理由22.(10分)某校从高一年级学生中随机抽取40名中学生,将他们的期中考试数学成绩(满分100分,成绩均为不低于40分的整数)分成六段:,,…,所得到如图所示的频率分布直图(1)求图中实数的值;(2)若该校高一年级共有640人,试估计该校高一年级期中考试数学成绩不低于60分的人数;(3)若从数学成绩在[40,50)与[90,100]两个分数段内的学生中随机选取两名学生,求这2名学生的数学成绩之差的绝对值不大于10的概率.
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】由点的坐标求得参数,再由焦半径公式得结论【详解】由题意,解得,所以,故选:C2、B【解析】由题意结合成等比数列,有即可得,进而得到、,即可求.【详解】由题意知:,,又成等比数列,∴,解之得,∴,则,∴,故选:B【点睛】思路点睛:由其中三项成等比数列,利用等比中项性质求项,进而得到等差数列的基本量1、由成等比,即;2、等差数列前n项和公式的应用.3、A【解析】先化简A-B,发现其结果为二项式展开式,然后计算即可【详解】A-B=37-·36+·35-·34+·33-·32+·3-1=故选A.【点睛】本题主要考查了二项式定理的运用,关键是通过化简能够发现其结果在形式上满足二项式展开式,然后计算出结果,属于基础题4、B【解析】A选项,当一真一假时也满足条件,但不满足为真命题;B选项,可以使用正弦定理和大边对大角,大角对大边进行证明;C选项,利用逆否命题的定义进行判断,D选项,特称命题的否定,把存在改为任意,把结论否定,故可判断D选项.【详解】若为真命题,则可能均为真,或一真一假,则可能为真命题,也可能为假命题,故A错误;在中,由正弦定理得:,若,则,从而,同理,若,则由正弦定理得,,所以,故在中“”是“”的充分必要条件,B正确;命题“若,则或”的逆否命题是“若且,则”,故C错误;命题,使得,则,使得,故D错误.故选:B5、C【解析】先设点,利用向量关系得到两点坐标之间的关系,再结合点在椭圆上,代入方程,消去即得,根据题意,构建的齐次式,解不等式即得结果.【详解】设,由得,,,即,由在椭圆上,故,即,消去得,,根据椭圆上点满足,又两点不同,可知,整理得,故,故.故选:C.【点睛】关键点点睛:圆锥曲线中离心率的计算,关键是根据题中条件,结合曲线性质,找到一组等量关系(齐次式),进而求解离心率或范围.6、B【解析】直接利用等差数列的求和公式及等差数列的性质求解.【详解】解:由题得.故选:B7、A【解析】根据全称命题与特称命题互为否定的关系,即可求解,得到答案【详解】由题意,根据全称命题与特称命题的关系,可得命题,,则,,故选A【点睛】本题主要考查了含有一个量词的否定,其中解答中熟记全称命题与特称性命题的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题8、C【解析】根据斜率的公式直接求解即可.【详解】由题可知,,解得.故选:C【点睛】本题主要考查了两点间斜率的计算公式,属于基础题.9、C【解析】焦点在轴上的是C和D,渐近线方程为,故选C考点:1.双曲线的标准方程;2.双曲线的简单几何性质10、A【解析】求出圆关于轴的对称圆的圆心坐标,以及半径,然后求解圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即可求出的最小值.【详解】圆关于轴对称圆的圆心坐标,半径为1,圆的圆心坐标为,半径为3,易知,当三点共线时,取得最小值,的最小值为圆与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即:.故选:A.注意:9至12题为多选题11、A【解析】由椭圆标准方程求得,再计算出后可得离心率【详解】在椭圆中,,,,因此,该椭圆的离心率为.故选:A.【点睛】本题考查求椭圆的离心率,根据椭圆标准方程求出即可12、B【解析】以双曲线的对称中心为原点,焦点所在对称轴为y轴建立直角坐标系,求出双曲线方程,数形结合即可求解.【详解】如图所示,以双曲线的对称中心为原点,焦点所在对称轴为y轴建立直角坐标系,设双曲线标准方程为:(a>0),则顶点,,将A点代入双曲线方程得,,当水面下降6米后,,代入双曲线方程得,,∴水面宽:米.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】复数,其实部为.考点:复数的乘法运算、实部.14、【解析】由双曲线的方程可知,,即可直接写出其渐近线的方程.【详解】由双曲线的方程为,可知,;则双曲线的渐近线方程为.故答案:.15、【解析】利用直线的平行条件即得.详解】∵直线与直线平行,∴,∴.故答案为:.16、【解析】延长交于点,利用角平分线结合中位线和双曲线定义求得的关系,然后利用,及渐近线方程即可求得结果.【详解】延长交于点,∵是的平分线,,,又是中点,所以,且,又,,,又,双曲线E的渐近线方程为故答案为:.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)(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18、(1)(2)证明见解析【解析】(1)设出椭圆方程,根据的坐标求得椭圆方程.(2)对直线的斜率分成存在和不存在两种情况进行分类讨论,求得的边PQ上的高来证得结论成立.【小问1详解】设椭圆方程为,将坐标代入得,所以椭圆方程为.小问2详解】当直线的斜率不存在时,关于轴对称,由于,所以,即,直线与椭圆有两个交点,符合题意.所以的边PQ上的高为.当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,由消去并化简得①,设,则,.由于M是PQ的中点且,所以,所以,即,,,.此时①的.原点到直线的距离为.综上所述,的边PQ上的高为定值19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由结合线面平行的判定即可推理作答.(2)取DE的中点M,连接,FM,证明平面平面,再建立空间直角坐标系,借助空间向量推理、计算作答.【小问1详解】在中,因为E,F分别是AC,BC的中点,所以,则图2中,,而平面,平面,所以平面.【小问2详解】依题意,是正三角形,四边形是菱形,取DE的中点M,连接,FM,如图,则,,即是二面角的平面角,,取中点N,连接,则有,在中,由余弦定理得:,于是有,,即,而,,,平面,则平面,又平面,从而有平面平面,因平面平面,平面,因此,平面,过点N作,则两两垂直,以点N为原点,射线分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,则,,,,,,,设平面的法向量,则,令,得,设平面的法向量,则,令,得,显然有,即,所以平面与平面的夹角为.【点睛】方法点睛:利用向量法求二面角:(1)找法向量,分别求出两个半平面所在平面的法向量,然后求得法向量的夹角,结合图形得到二面角的大小;(2)找与交线垂直的直线的方向向量,分别在二面角的两个半平面内找到与交线垂直且以垂足为起点的直线的方向向量,则这两个向量的夹角就是二面角的平面角20、(1);(2)存在,直线方程为或.【解析】(1)利用待定系数法即求;(2)利用直线与圆的位置关系可得,然后利用菱形的性质可得圆心到直线的距离,即得.【小问1详解】曲线与轴的交点为,与轴的交点为,,设圆的方程为,则,解得.∴圆的方程为;【小问2详解】∵圆与直线交于,两点,圆化为,圆心坐标为,半径为.∴圆心到直线的距离,解得.假设存在点,使得四边形为菱形,则与互相平分,∴圆心到直线的距离,即,解得,经验证满足条件.∴存在点,使得四边形为菱形,此时的直线方程为或.21、(1)证明见解析(2)平面PAE与平面PDH夹角大于,理由见解析【解析】(1)由面面垂直证明,然后得证平面MNGH后可得面面垂直;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求出二面角的余弦可得结论【小问1详解】如图O,为圆柱上,下底面的中心,可知,,平面平面MNGH,所以是二面角的平面角,平面平面MNGH,所以,即,,平面MNGH,所以平面MNGH,因为平面PAE,所以平面平面MNGH;【小问2详解】因为,所以得,如图,以为坐标原点,以,,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系,则可知,,,,,则,,,,设平面AEP的法向量为,则,令,得,设平面DHP的法向量为,则,即令,得,,设平面PAE与平面PDH夹角为,则,,因为,即,所以平面PAE与平面PDH夹角大于22、(1)a=0.03;(2)544人;(3).【解析】(1)根据图中所有小矩形的面积之和等于1求解.
(2)根据频率分布直方图,得到成绩不低于60分的频率,再根据该校高一年级共有学生640人求解.
(3)由频率分布直方图得到成绩在[40,50)和[90,100]分数段内的人数,先列举出从数学成绩在[40,50)与[90,100]两个分数段内的学生中随机选取两名学生的基本事件总数,再得到两名学生的数学成绩之差的绝对值不大于10”的基本事件数,代入古典概型概率求解.【详解】(1)∵图中所有小矩形的面积之和等于1,∴10×(0.005+0.01+0.02+a+0.025+0.01)=1,解得a=0.03.
(2)根据频率分布直方图,成绩不低于60分的频率为1
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