河北省魏县五中2026届数学高二上期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

河北省魏县五中2026届数学高二上期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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。1.一辆汽车做直线运动,位移与时间的关系为,若汽车在时的瞬时速度为12,则()A. B.C.2 D.32.是等差数列,,,的第()项A.98 B.99C.100 D.1013.已知,则点关于平面的对称点的坐标是()A. B.C. D.4.已知椭圆与双曲线有共同的焦点,则()A.14 B.9C.4 D.25.已知等差数列为其前项和,且,且,则()A.36 B.117C. D.136.在空间直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标为()A. B.C. D.7.若抛物线与直线:相交于两点,则弦的长为()A.6 B.8C. D.8.已知随机变量服从正态分布,且,则()A.0.6 B.0.4C.0.3 D.0.29.已知直线和圆,则“”是“直线与圆相切”的().A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.已知是椭圆上的一点,则点到两焦点的距离之和是()A.6 B.9C.14 D.1011.“”是“”的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件12.阿基米德(Archimedes,公元前287年-公元前212年),出生于古希腊西西里岛叙拉古(今意大利西西里岛上),伟大的古希腊数学家、物理学家,与高斯、牛顿并称为世界三大数学家.有一类三角形叫做阿基米德三角形(过抛物线的弦与过弦端点的两切线所围成的三角形),他利用“通近法”得到抛物线的弦与抛物线所围成的封闭图形的面积等于阿基米德三角形面积的(即右图中阴影部分面积等于面积的).若抛物线方程为,且直线与抛物线围成封闭图形的面积为6,则()A.1 B.2C. D.3二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.在正三棱柱中,,点P满足,其中,,则下列说法中,正确的有_________(请填入所有正确说法的序号)①当时,的周长为定值②当时,三棱锥的体积为定值③当时,有且仅有一个点P,使得④当时,有且仅有一个点P,使得平面14.已知向量,且,则实数________________15.已知正项等比数列的前项和为,且,则_______16.正方体的棱长为2,点为底面正方形的中心,点在侧面正方形的边界及其内部运动,若,则点的轨迹的长度为______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,几何体中,平面,,,,E是中点,二面角的平面角为.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.18.(12分)如图,已知椭圆:()的左、右焦点分别为、,离心率为.过的直线与椭圆的一个交点为,过垂直于的直线与椭圆的一个交点为,.(1)求椭圆的方程和点的轨迹的方程;(2)若曲线上的动点到直线:的最大距离为,求的值.19.(12分)已知抛物线过点.(1)求抛物线方程;(2)若直线与抛物线交于两点两点在轴的两侧,且,求证:过定点.20.(12分)如图,是平行四边形,已知,,平面平面.(1)证明:;(2)若,求平面与平面所成二面角的平面角的余弦值21.(12分)已如空间直角标系中,点都在平面内,求实数y的值22.(10分)已知双曲线C:(,)的一条渐近线的方程为,双曲线C的右焦点为,双曲线C的左、右顶点分别为A,B(1)求双曲线C的方程;(2)过右焦点F的直线l与双曲线C的右支交于P,Q两点(点P在x轴的上方),直线AP的斜率为,直线BQ的斜率为,证明:为定值

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、D【解析】首先求出函数的导函数,依题意可得,即可解得;【详解】解:因为,所以又汽车在时的瞬时速度为12,即即,解得故选:D【点睛】本题考查导数在物理中的应用,属于基础题.2、C【解析】等差数列,,中,,,由此求出,令,得到是这个数列的第100项【详解】解:等差数列,,中,,令,得是这个数列的第100项故选:C3、C【解析】根据对称性求得坐标即可.【详解】点关于平面的对称点的坐标是,故选:C4、C【解析】根据给定条件结合椭圆、双曲线方程的特点直接列式计算作答.【详解】设椭圆半焦距为c,则,而椭圆与双曲线有共同的焦点,则在双曲线中,,即有,解得,所以.故选:C5、B【解析】根据等差数列下标的性质,,进而根据条件求出,然后结合等差数列的求和公式和下标性质求得答案.【详解】由题意,,即为递增数列,所以,又,又,联立方程组解得:.于是,.故选:B.6、C【解析】根据点关于原点对称的性质即可知答案.【详解】由点关于原点对称,则对称点坐标为该点对应坐标的相反数,所以.故选:C7、B【解析】由题得抛物线的焦点坐标为刚好在直线上,再联立直线和抛物线的方程,利用韦达定理和抛物线的定义求解.【详解】解:由题得.由题得抛物线的焦点坐标为刚好在直线上,设,联立直线和抛物线方程得,所以.所以.故选:B8、A【解析】根据正态曲线的对称性即可求得答案.【详解】由题意,正态曲线的对称轴为,则与关于对称轴对称,于是.故选:A.9、B【解析】首先求出直线与圆相切时的取值,再根据充分必要条件的定义判断.【详解】若直线与圆相切,则圆心到直线的距离,则,解得,所以“”是“直线与圆相切”的充分不必要条件.故选:B【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,充分必要条件,重点考查计算,理解能力,属于基础题型.10、A【解析】根据椭圆的定义,可求得答案.【详解】由可知:,由是椭圆上的一点,则点到两焦点的距离之和为,故选:A11、B【解析】因但12、D【解析】根据题目所给条件可得阿基米德三角形的面积,再利用三角形面积公式即可求解.【详解】由题意可知,当过焦点的弦垂直于x轴时,即时,,即,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、②④【解析】①结合得到P在线段上,结合图形可知不同位置下周长不同;②由线面平行得到点到平面距离不变,故体积为定值;③结合图形得到不同位置下有,判断出③错误;④结合图形得到有唯一的点P,使得线面垂直.【详解】由题意得:,,,所以P为正方形内一点,①,当时,,即,,所以P在线段上,所以周长为,如图1所示,当点P在处时,,故①错误;②,如图2,当时,即,即,,所以P在上,,因为∥BC,平面,平面,所以点P到平面距离不变,即h不变,故②正确;③,当时,即,如图3,M为中点,N为BC的中点,P是MN上一动点,易知当时,点P与点N重合时,由于△ABC为等边三角形,N为BC中点,所以AN⊥BC,又⊥BC,,所以BN⊥平面,因为平面,则,当时,点P与点M重合时,可证明出⊥平面,而平面,则,即,故③错误;④,当时,即,如图4所示,D为的中点,E为的中点,则P为DE上一动点,易知,若平面,只需即可,取的中点F,连接,又因为平面,所以,若,只需平面,即即可,如图5,易知当且仅当点P与点E重合时,故只有一个点P符合要求,使得平面,故④正确.故选:②④【点睛】立体几何的压轴题,通常情况下要画出图形,利用线面平行,线面垂直及特殊点,特殊值进行排除选项,或者用等体积法进行转化等思路进行解决.14、【解析】,利用向量的数量积的坐标运算即可.【详解】,则,解得故答案为:15、【解析】根据给定条件求出正项等比数列的公比即可计算作答.【详解】设正项等比数列的公比为,依题意,,即,而,解得,所以.故答案为:16、【解析】取中点,利用线面垂直的判定方法可证得平面,由此可确定点轨迹为,再计算即可.【详解】取中点,连接,平面,平面,,又四边形为正方形,,又,平面,平面,又平面,;由题意得:,,,,;平面,,平面,,在侧面的边界及其内部运动,点轨迹为线段;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)证明见解答;(2)【解析】(1)平面,可得,是二面角的平面角,由余弦定理可得,,从而可证平面;(2)以为坐标原点,,,所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,求平面的一个法向量与的方向向量,利用向量法可求直线与平面所成角的正弦值【小问1详解】证明:取中点,又是中点,,,平面,平面,,平面,是二面角的平面角,,又,,在中,由余弦定理有,可得,又是中点,,平面,,又,平面,平面.【小问2详解】解:以为坐标原点,,,所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,0,,,1,,,0,,,1,,1,,,0,,,1,设平面的一个法向量为,,,则,令,则,,平面的一个法向量为,,,设直线与平面所成角为,则,直线与平面所成角的正弦值为18、(1)椭圆的方程为,点的轨迹的方程为(2)【解析】(1)由题意可得,求出,再结合,求出,从而可得椭圆的方程,设,则由题意可得,坐标代入化简可得点的轨迹的方程,(2)由题意结合点到直线的距离公式可得,设,将直线方程代入椭圆方程中消去,整理利用根与系数的关系,由,可得,因为,代入化简计算可求得答案【小问1详解】由题意得,解得,则,所以椭圆的方程,设,则由题意可得,所以,所以,所以点轨迹的方程为【小问2详解】由(1)知曲线是以原点为圆心,1为半径的圆,因为曲线上的动点到直线:的最大距离为,所以,得,设,由,得,所以,,因为,所以,所以,所以,因为,所以,所以,,所以,得,得(舍去),或19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)运用代入法直接求解即可;(2)设出直线的方程与抛物线方程联立,结合一元二次方程根与系数关系、平面向量数量积的坐标表示公式进行求解即可.【小问1详解】由已知可得:;【小问2详解】的斜率不为设,,∴OA→⋅因为直线与抛物线交于两点两点在轴的两侧,所以,即过定点.【点睛】关键点睛:运用一元二次方程根与系数关系是解题的关键.20、(1)见解析;(2).【解析】(1)推导出,取BC的中点F,连结EF,可推出,从而平面,进而,由此得到平面,从而;(2)以为坐标原点,,所在直线分别为,轴,以过点且与平行的直线为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出平面与平面所成二面角的余弦值【详解】(1)∵是平行四边形,且∴,故,即取BC的中点F,连结EF.∵∴又∵平面平面∴平面∵平面∴∵平面∴平面,∵平面∴(2)∵,由(Ⅰ)得以为坐标原点,所在直线分别为轴,建立空间直角坐标系(如图),则∴设平面的法向量为,则,即得平面一个法向量为由(1)知平面,所以可设平面的法向量为设平面与平面所成二面角的平面角为,则即平面与平面所成二面角的平面角的余弦值为.【点睛】用空间向量求解立体几何问题的注意点(1)建立坐标系时要确保条件具备,即要证明得到两两垂直的三条直线,建系后要准确求得所需点的坐标(2)用平面的法向量求二面角的大小时,要注意向量的夹角与二面角大小间的关系,这点需要通过观察图形来判断二面角是锐角还是钝角,然后作出正确的结论21、【解析】方法一:根据平面向量基本定理即可解出;方法二:先求出平面的一个法向量,再根据即可求出【详解】方法一:,由题意知A,B,C,P四点共面,则存在实数,满足∵,∴∴,而,∴方法二:,设平面的一个法向量为,则,∴取,则,∵,∴,解得22、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)由题可得,,即求;(2)由题可设直线

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