2026届河北省衡水市第二中学高三下学期第五次调研考试数学试题含解析
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这是一份2026届河北省衡水市第二中学高三下学期第五次调研考试数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了已知向量,,当时,,若某几何体的三视图,函数在上单调递减的充要条件是等内容,欢迎下载使用。
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.已知命题p:直线a∥b,且b⊂平面α,则a∥α;命题q:直线l⊥平面α,任意直线m⊂α,则l⊥m.下列命题为真命题的是( )
A.p∧qB.p∨(非q)C.(非p)∧qD.p∧(非q)
2.执行下面的程序框图,若输出的的值为63,则判断框中可以填入的关于的判断条件是( )
A.B.C.D.
3.已知正方体的棱长为2,点在线段上,且,平面经过点,则正方体被平面截得的截面面积为( )
A.B.C.D.
4.在中,为边上的中点,且,则( )
A.B.C.D.
5.已知函数,,且在上是单调函数,则下列说法正确的是( )
A.B.
C.函数在上单调递减D.函数的图像关于点对称
6.过直线上一点作圆的两条切线,,,为切点,当直线,关于直线对称时,( )
A.B.C.D.
7.已知向量,,当时,( )
A.B.C.D.
8.若某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何体的体积是( )
A.36 cm3B.48 cm3C.60 cm3D.72 cm3
9.函数在上单调递减的充要条件是( )
A.B.C.D.
10.设函数,若在上有且仅有5个零点,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
11.已知向量,,且与的夹角为,则( )
A.B.1C.或1D.或9
12.已知是平面内互不相等的两个非零向量,且与的夹角为,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知实数,满足,则目标函数的最小值为__________.
14.(5分)已知椭圆方程为,过其下焦点作斜率存在的直线与椭圆交于两点,为坐标原点,则面积的取值范围是____________.
15.复数为虚数单位)的虚部为__________.
16.的展开式中的系数为__________(用具体数据作答).
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,在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,∠ABC=∠BAD=90°,AD=AP=4,AB=BC=2,M为PC的中点.
(1)求异面直线AP,BM所成角的余弦值;
(2)点N在线段AD上,且AN=λ,若直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,求λ的值.
18.(12分)已知向量, .
(1)求的最小正周期;
(2)若的内角的对边分别为,且,求的面积.
19.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).在以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴的极坐标系中,直线的极坐标方程为.
(1)求曲线的普通方程及直线的直角坐标方程;
(2)求曲线上的点到直线的距离的最大值与最小值.
20.(12分)设函数 .
(I)求的最小正周期;
(II)若且,求的值.
21.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
(1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程;
(2)设点,若直线与曲线相交于、两点,求的值
22.(10分)已知椭圆:的四个顶点围成的四边形的面积为,原点到直线的距离为.
(1)求椭圆的方程;
(2)已知定点,是否存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点?若存在,求出的方程:若不存在,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、C
【解析】
首先判断出为假命题、为真命题,然后结合含有简单逻辑联结词命题的真假性,判断出正确选项.
【详解】
根据线面平行的判定,我们易得命题若直线,直线平面,则直线平面或直线在平面内,命题为假命题;
根据线面垂直的定义,我们易得命题若直线平面,则若直线与平面内的任意直线都垂直,命题为真命题.
故:A命题“”为假命题;B命题“”为假命题;C命题“”为真命题;D命题“”为假命题.
故选:C.
【点睛】
本小题主要考查线面平行与垂直有关命题真假性的判断,考查含有简单逻辑联结词的命题的真假性判断,属于基础题.
2、B
【解析】
根据程序框图,逐步执行,直到的值为63,结束循环,即可得出判断条件.
【详解】
执行框图如下:
初始值:,
第一步:,此时不能输出,继续循环;
第二步:,此时不能输出,继续循环;
第三步:,此时不能输出,继续循环;
第四步:,此时不能输出,继续循环;
第五步:,此时不能输出,继续循环;
第六步:,此时要输出,结束循环;
故,判断条件为.
故选B
【点睛】
本题主要考查完善程序框图,只需逐步执行框图,结合输出结果,即可确定判断条件,属于常考题型.
3、B
【解析】
先根据平面的基本性质确定平面,然后利用面面平行的性质定理,得到截面的形状再求解.
【详解】
如图所示:
确定一个平面,
因为平面平面,
所以,同理,
所以四边形是平行四边形.
即正方体被平面截的截面.
因为,
所以,
即
所以
由余弦定理得:
所以
所以四边形
故选:B
【点睛】
本题主要考查平面的基本性质,面面平行的性质定理及截面面积的求法,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.
4、A
【解析】
由为边上的中点,表示出,然后用向量模的计算公式求模.
【详解】
解:为边上的中点,
,
故选:A
【点睛】
在三角形中,考查中点向量公式和向量模的求法,是基础题.
5、B
【解析】
根据函数,在上是单调函数,确定 ,然后一一验证,
A.若,则,由,得,但.B.由,,确定,再求解验证.C.利用整体法根据正弦函数的单调性判断.D.计算是否为0.
【详解】
因为函数,在上是单调函数,
所以 ,即,所以 ,
若,则,又因为,即,解得, 而,故A错误.
由,不妨令 ,得
由,得 或
当时,,不合题意.
当时,,此时
所以,故B正确.
因为,函数,在上是单调递增,故C错误.
,故D错误.
故选:B
【点睛】
本题主要考查三角函数的性质及其应用,还考查了运算求解的能力,属于较难的题.
6、C
【解析】
判断圆心与直线的关系,确定直线,关于直线对称的充要条件是与直线垂直,从而等于到直线的距离,由切线性质求出,得,从而得.
【详解】
如图,设圆的圆心为,半径为,点不在直线上,要满足直线,关于直线对称,则必垂直于直线,∴,
设,则,,∴,.
故选:C.
【点睛】
本题考查直线与圆的位置关系,考查直线的对称性,解题关键是由圆的两条切线关于直线对称,得出与直线垂直,从而得就是圆心到直线的距离,这样在直角三角形中可求得角.
7、A
【解析】
根据向量的坐标运算,求出,,即可求解.
【详解】
,
.
故选:A.
【点睛】
本题考查向量的坐标运算、诱导公式、二倍角公式、同角间的三角函数关系,属于中档题.
8、B
【解析】
试题分析:该几何体上面是长方体,下面是四棱柱;长方体的体积,四棱柱的底面是梯形,体积为,因此总的体积.
考点:三视图和几何体的体积.
9、C
【解析】
先求导函数,函数在上单调递减则恒成立,对导函数不等式换元成二次函数,结合二次函数的性质和图象,列不等式组求解可得.
【详解】
依题意,,
令,则,故在上恒成立;
结合图象可知,,解得
故.
故选:C.
【点睛】
本题考查求三角函数单调区间. 求三角函数单调区间的两种方法:
(1)代换法:就是将比较复杂的三角函数含自变量的代数式整体当作一个角(或),利用基本三角函数的单调性列不等式求解;
(2)图象法:画出三角函数的正、余弦曲线,结合图象求它的单调区间.
10、A
【解析】
由求出范围,结合正弦函数的图象零点特征,建立不等量关系,即可求解.
【详解】
当时,,
∵在上有且仅有5个零点,
∴,∴.
故选:A.
【点睛】
本题考查正弦型函数的性质,整体代换是解题的关键,属于基础题.
11、C
【解析】
由题意利用两个向量的数量积的定义和公式,求的值.
【详解】
解:由题意可得,
求得,或,
故选:C.
【点睛】
本题主要考查两个向量的数量积的定义和公式,属于基础题.
12、C
【解析】
试题分析:如下图所示,则,因为与的夹角为,即,所以,设,则,在三角形中,由正弦定理得,所以,所以,故选C.
考点:1.向量加减法的几何意义;2.正弦定理;3.正弦函数性质.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、-1
【解析】
作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,通过平移即可求z的最大值.
【详解】
作出实数x,y满足对应的平面区域如图阴影所示;
由z=x+2y﹣1,得yx,
平移直线yx,由图象可知当直线yx经过点A时,
直线yx的纵截距最小,此时z最小.
由,得A(﹣1,﹣1),
此时z的最小值为z=﹣1﹣2﹣1=﹣1,
故答案为﹣1.
【点睛】
本题主要考查线性规划的应用,利用数形结合是解决线性规划题目的常用方法,是基础题
14、
【解析】
由题意,,则,得.由题意可设的方程为,,联立方程组,消去得,恒成立,,,则,点到直线的距离为,则,又,则,当且仅当即时取等号.故面积的取值范围是.
15、1
【解析】
试题分析:,即虚部为1,故填:1.
考点:复数的代数运算
16、
【解析】
利用二项展开式的通项公式可求的系数.
【详解】
的展开式的通项公式为,
令,故,故的系数为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查二项展开式中指定项的系数,注意利用通项公式来计算,本题属于容易题.
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)1
【解析】
(1)先根据题意建立空间直角坐标系,求得向量和向量的坐标,再利用线线角的向量方法求解.
(2,由AN=λ,设N(0,λ,0)(0≤λ≤4),则=(-1,λ-1,-2),再求得平面PBC的一个法向量,利用直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,由|cs〈,〉|===求解.
【详解】
(1) 因为PA⊥平面ABCD,且AB,AD⊂平面ABCD,所以PA⊥AB,PA⊥AD.
又因为∠BAD=90°,所以PA,AB,AD两两互相垂直.
分别以AB,AD,AP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
则由AD=2AB=2BC=4,PA=4可得
A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,4,0),P(0,0,4).
又因为M为PC的中点,所以M(1,1,2).
所以=(-1,1,2),=(0,0,4),
所以cs〈,〉=
==,
所以异面直线AP,BM所成角的余弦值为.
(2) 因为AN=λ,所以N(0,λ,0)(0≤λ≤4),
则=(-1,λ-1,-2),=(0,2,0),=(2,0,-4).
设平面PBC的法向量为=(x,y,z),
则即
令x=2,解得y=0,z=1,
所以=(2,0,1)是平面PBC的一个法向量.
因为直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,
所以|cs〈,〉|===,
解得λ=1∈[0,4],
所以λ的值为1.
【点睛】
本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角,线面角的求法及应用,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
18、(1);(2)或
【解析】
(1)利用平面向量数量积的坐标运算可得,利用正弦函数的周期性即可求解;(2)由(1)可求,结合范围,可求的值,由余弦定理可求的值,进而根据三角形的面积公式即可求解.
【详解】
(1)
∴最小正周期 .
(2)由(1)知, ∴
∴, 又
∴或. 解得或
当时,由余弦定理得
即, 解得.
此时.
当时,由余弦定理得.
即,解得.
此时.
【点睛】
本题主要考查了平面向量数量积的坐标运算、正弦函数的周期性,考查余弦定理、三角形的面积公式在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和分类讨论思想,属于基础题.
19、(1),(2)最大值,最小值
【解析】
(1)由曲线的参数方程,得两式平方相加求解,根据直线的极坐标方程,展开有,再根据求解.
(2)因为曲线C是一个半圆,利用数形结合,圆心到直线的距离减半径即为最小值,最大值点由图可知.
【详解】
(1)因为曲线的参数方程为
所以
两式平方相加得:
因为直线的极坐标方程为.
所以
所以
即
(2)如图所示:
圆心C到直线的距离为:
所以圆上的点到直线的最小值为:
则点M(2,0)到直线的距离为最大值:
【点睛】
本题主要考查参数方程,普通方程及极坐标方程的转化和直线与圆的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
20、 (I);(II)
【解析】
(I)化简得到,得到周期.
(II) ,故,根据范围判断,代入计算得到答案.
【详解】
(I)
,故.
(II) ,故,,
,故,,
故,故,
.
【点睛】
本题考查了三角函数的周期,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
21、(1)的普通方程为,的直角坐标方程为;(2).
【解析】
(1)在曲线的参数方程中消去参数可得出曲线的普通方程,利用两角和的正弦公式以及可将直线的极坐标方程化为普通方程;
(2)设直线的参数方程为(为参数),并设点、所对应的参数分别为、,利用韦达定理可求得的值.
【详解】
(1)由,得,,
曲线的普通方程为,
由,得,直线的直角坐标方程为;
(2)设直线的参数方程为(为参数),
代入,得,则,
设、两点对应参数分别为、,,,
,,.
【点睛】
本题考查了参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线参数方程几何意义的应用,考查计算能力,属于中等题.
22、(1);(2)存在,且方程为或.
【解析】
(1)依题意列出关于a,b,c的方程组,求得a,b,进而可得到椭圆方程;(2)联立直线和椭圆得到,要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,结合韦达定理可得到参数值.
【详解】
(1)直线的一般方程为.
依题意,解得,故椭圆的方程式为.
(2)假若存在这样的直线,
当斜率不存在时,以为直径的圆显然不经过椭圆的左顶点,
所以可设直线的斜率为,则直线的方程为.
由,得.
由,得.
记,的坐标分别为,,
则,,
而 .
要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,
即 ,
所以 ,
整理解得或,
所以存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点,直线的方程为或.
【点睛】
本题主要考查直线与圆锥曲线位置关系,所使用方法为韦达定理法:因直线的方程是一次的,圆锥曲线的方程是二次的,故直线与圆锥曲线的问题常转化为方程组关系问题,最终转化为一元二次方程问题,故用韦达定理及判别式是解决圆锥曲线问题的重点方法之一,尤其是弦中点问题,弦长问题,可用韦达定理直接解决,但应注意不要忽视判别式的作用.
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