河北省滦县二中2026届数学高二上期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

河北省滦县二中2026届数学高二上期末预测试题请考生注意: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.已知数列满足,且,,则()A. B.C. D.2.已知为偶函数,且当时,,其中为的导数,则不等式的解集为()A. B.C. D.3.已知椭圆的离心率,为椭圆上的一个动点,若定点,则的最大值为A. B.C. D.4.已知全集,,()A. B.C. D.5.已知分别表示随机事件发生的概率,那么是下列哪个事件的概率()A事件同时发生B.事件至少有一个发生C.事件都不发生D事件至多有一个发生6.已知是等比数列,,,则()A. B.C. D.7.曲线:在点处的切线方程为A. B.C. D.8.如图,平行六面体中,与的交点为,设,则选项中与向量相等的是()A. B.C. D.9.已知,,若,则()A.6 B.11C.12 D.2210.已知集合,,则中元素的个数为()A.3 B.2C.1 D.011.曲线与曲线()的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等12.若,满足约束条件则的最大值是A.-8 B.-3C.0 D.1二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.写出一个同时满足下列条件①②③的圆C的标准方程:__________①圆C的圆心在第一象限;②圆C与x轴相切;③圆C与圆外切14.已知长方体的棱,则异面直线与所成角的大小是________________.(结果用反三角函数值表示)15.在一平面直角坐标系中,已知,现沿x轴将坐标平面折成60°的二面角,则折叠后A,B两点间的距离为___________.16.下图是个几何体的展开图,图①是由个边长为的正三角形组成;图②是由四个边长为的正三角形和一个边长为的正方形组成;图③是由个边长为的正三角形组成;图④是由个边长为的正方形组成.若几何体能够穿过直径为的圆,则该几何体的展开图可以是______(填所有正确结论的序号).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)已知两定点,,动点与两定点的斜率之积为(1)求动点M的轨迹方程;(2)设(1)中所求曲线为C,若斜率为的直线l过点,且与C交于P,Q两点.问:在x轴上是否存在一点T,使得对任意且,都有(其中,分别表示,的面积).若存在,请求出点T的坐标;若不存在,请说明理由18.(12分)已知过点的圆的圆心M在直线上,且y轴被该圆截得的弦长为4(1)求圆M的标准方程;(2)设点,若点P为x轴上一动点,求的最小值,并写出取得最小值时点P的坐标19.(12分)如图所示,四棱锥的底面为矩形,,,过底面对角线作与平行的平面交于点(1)求二面角的余弦值;(2)求与所成角的余弦值;(3)求与平面所成角的正弦值20.(12分)已知命题p:“,”为假命题,命题q:“实数满足”.若是真命题,是假命题,求的取值范围21.(12分)已知四边形是菱形,四边形是矩形,平面平面,,,G是的中点(1)证明:平面;(2)求二面角的正弦值22.(10分)在正方体中,,,分别是,,的中点.(1)证明:平面平面;(2)求直线与所成角的正切值.

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】由已知两个不等式,利用“两边夹”思想求得,然后利用累加法可求得【详解】∵,∴,∴,又,∴,即,∴故选:A【点睛】本题考查数列的递推式,由递推式的特征,采用累加法求得数列的项.解题关键是利用“两边夹”思想求解2、A【解析】根据已知不等式和要求解的不等式特征,构造函数,将问题转化为解不等式.通过已知条件研究g(x)的奇偶性和单调性即可解该不等式.【详解】令,则根据题意可知,,∴g(x)是奇函数,∵,∴当时,,单调递减,∵g(x)是奇函数,g(0)=0,∴g(x)在R上单调递减,由不等式得,.故选:A.3、C【解析】首先求得椭圆方程,然后确定的最大值即可.【详解】由题意可得:,据此可得:,椭圆方程为,设椭圆上点的坐标为,则,故:,当时,.本题选择C选项.【点睛】本题主要考查椭圆方程问题,椭圆中的最值问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.4、C【解析】根据条件可得,则,结合条件即可得答案.【详解】因,所以,则,又,所以,即.故选:C5、C【解析】表示事件至少有一个发生概率,据此得到答案.【详解】分别表示随机事件发生的概率,表示事件至少有一个发生的概率,故表示事件都不发生的概率.故选:C.6、D【解析】由,,可求出公比,从而可求出等比数的通项公式,则可求出,得数列是一个等比数列,然后利用等比数的求和公式可求得答案【详解】由题得.所以,所以.所以,所以数列是一个等比数列.所以=.故选:D7、A【解析】因为,所以曲线在点(1,0)处的切线的斜率为,所以切线方程为,即,选A8、B【解析】利用空间向量加减法、数乘的几何意义,结合几何体有,进而可知与向量相等的表达式.【详解】连接,如下图示:,.故选:B9、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.10、B【解析】集合中的元素为点集,由题意,可知集合A表示以为圆心,为半径的单位圆上所有点组成的集合,集合B表示直线上所有的点组成的集合,又圆与直线相交于两点,,则中有2个元素.故选B.【名师点睛】求集合的基本运算时,要认清集合元素的属性(是点集、数集或其他情形)和化简集合,这是正确求解集合运算的两个先决条件.集合中元素的三个特性中的互异性对解题影响较大,特别是含有字母的集合,在求出字母的值后,要注意检验集合中的元素是否满足互异性.11、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断.【详解】曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为;曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为.对照选项可知:焦距相等.故选:D.12、C【解析】作出可行域,把变形为,平移直线过点时,最大.【详解】作出可行域如图:由得:,作出直线,平移直线过点时,.故选C.【点睛】本题主要考查了简单线性规划问题,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(答案不唯一,但圆心坐标需满足,)【解析】首先设圆的圆心和半径,根据条件得到关于的方程组,即可求解.【详解】设圆心坐标为,由①可知,半径为,由②③可知,整理可得,当时,,,所以其中一个同时满足条件①②③的圆的标准方程是.故答案为:(答案不唯一,但圆心坐标需满足,)14、【解析】建立空间直角坐标系,求出异面直线与的方向向量,再求出两向量的夹角,进而可得异面直线与所成角的大小【详解】解:建立如图所示的空间直角坐标系:在长方体中,,,,,,,,,,异面直线与所成角的大小是故答案为:15、【解析】平面直角坐标系中,沿轴将坐标平面折成的二面角后,在平面上的射影为,作轴,交轴于点,通过用向量的数量积转化求解距离即可.【详解】在直角坐标系中,已知,现沿轴将坐标平面折成的二面角后,在平面上的射影为,作轴,交轴于点,所以,所以,所以,故答案为:16、①【解析】根据几何体展开图可知①正四面体、②正四棱锥、③正八面体、④正方体,进而求其外接球半径,并与比较大小,即可确定答案.【详解】①由题设,几何体为棱长为的正四面体,该正四面体可放入一个正方体中,且正方体的棱长为,该正四面体的外接球半径为,满足要求;②由题设,几何体为棱长为的正四棱锥,如下图所示:设,连接,则为、的中点,因为四边形是边长为的正方形,则,所以,,所以,,所以,,,所以点为正四棱锥的外接球球心,且该球的半径为,不满足要求;③由题设,几何体为棱长为的正八面体,该正八面体可由两个共底面,且棱长均为的正四棱锥拼接而成,由②可知,该正八面体的外接球半径为,不满足要求;④由题设,几何体为棱长为的正方体,其外接球半径为,不满足要求;故答案为:①.三、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)存在;【解析】(1)设出点的坐标,根据,即可直接求出动点M的轨迹方程;(2)根据题意写出直线的方程,把直线的方程与曲线的方程联立,消元,写韦达;根据条件,同时结合三角形的面积公式可得出;从而结合韦达定理可求出点T的坐标.【小问1详解】设,由,得,即,所以动点M的轨迹方程为.【小问2详解】设PT与RT夹角为,QT与RT夹角为,因为,所以,即,所以,设,,,直线l的方程为,因为,所以,即,所以,即①,由,得,所以,代入①式,得,解得,所以存在点,使得对任意且,都有.18、(1)(2),【解析】(1)用待定系数法设出圆心,根据圆过点和弦长列出方程求解即可;(2)当三点共线时有最小值,求出直线MN的方程,令y=0即可.【小问1详解】由题意可设圆心,因为y轴被圆M截得的弦长为4,所以,又,则,化简得,解得,则圆心,半径,所以圆M的标准方程为【小问2详解】点关于x轴的对称点为,则,当且仅当M,P,三点共线时等号成立,因为,则直线的方程为,即,令,得,则19、(1);(2);(3).【解析】(1)设,连接、,证明出平面,推导出为的中点,然后以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值;(2)利用空间向量法可求得与所成角的余弦值;(3)利用空间向量法可求得与平面所成角的正弦值.【小问1详解】解:设,则为、的中点,连接、,因为平面,平面,平面平面,则,因为为的中点,则为的中点,因为,为的中点,则,同理可证,,平面,,,则,,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、、,设平面的法向量为,,,由,取,可得,易知平面的一个法向量为,.由图可知,二面角的平面角为锐角,因此,二面角的余弦值为.【小问2详解】解:,,,因此,与所成角的余弦值为.【小问3详解】解:,,因此,与平面所成角的正弦值为.20、或【解析】先假设命题、为真,分别求得实数的取值范围,再由命题、具体的真假,取实数的取值范围或其补集,最终确定实数的取值范围.【详解】若命题p为真,则“,”为假命题则,恒成立∴恒成立,即∴,∴.若命题q为真,则,即∴∴∵是真命题,是假命题∴命题、必为一真一假.①当p真q假时,∴;②当p假q真时,∴.综上所述:a的取值范围是或.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设,线段的中点为H,分别连接,可证,从而可得平面;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量和平面的一个法向量后可求二面角的余弦值.【小问1详解】证明:设,线段的中点为H,分别连接又因为G是的中点,所以因为四边形为矩形,据菱形性质知,O为的中点,所以,且,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】解:据四边形是菱形的性质知,又因为平面平面,平面,平面平面,故平面,所以以分别为x轴,y轴,以过与的交点O,且垂直于平面的直线为z轴建立空间直角坐标系如图所示,则有,所以设平面的一个法向量,则

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