山东省聊城市华育学校2026届数学高二上期末达标检测模拟试题含解析.doc

1、山东省聊城市华育学校2026届数学高二上期末达标检测模拟试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题：

2、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．已知圆柱的表面积为定值，当圆柱的容积最大时，圆柱的高的值为（） A.1 B. C. D.2 2．已知圆柱的底面半径是1，高是2，那么该圆柱的侧面积是（ ） A.2 B. C. D. 3．若动点满足方程，则动点P的轨迹方程为（） A. B. C. D. 4．已知等差数列中的、是函数的两个不同的极值点，则的值为（） A. B.1 C.2 D.3 5．命题“，则”及其逆命题、否命题和逆否命题这四个命题中，真命题的个数为（） A.0 B.2 C.3 D.4 6．直线与圆

3、的位置关系是（ ） A.相交 B.相切 C.相离 D.相交或相切 7．校庆当天，学校需要在靠墙的位置用围栏围起一个面积为200平方米的矩形场地.用来展示校友的书画作品.靠墙一侧不需要围栏，则围栏总长最小需要（）米 A.20 B.40 C. D. 8．设函数在R上可导，则（） A. B. C. D.以上都不对 9．瑞士数学家欧拉1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出：任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上，后人称这条直线为欧拉线.已知的顶点，，其欧拉线方程为，则顶点的坐标可以是（） A. B. C. D. 10．已知椭圆的焦点分别为，，椭圆上一点P与焦

4、点的距离等于6，则的面积为（ ） A.24 B.36 C.48 D.60 11．下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图，如果输入a=102，b= 238，则输出的a的值为（） A.17 B.34 C.36 D.68 12． “十二平均律” 是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第一个单音的频率为f，则第八个单音的频率为 A. B. C. D.

5、 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数有零点，则的取值范围是___________. 14．已知从某班学生中任选两人参加农场劳动，选中两人都是男生的概率是，选中两人都是女生的概率是，则选中两人中恰有一人是女生的概率为______ 15．求值______. 16．已知双曲线的两条渐近线的夹角为，则双曲线的实轴长为____ 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）已知椭圆的离心率为，且其左顶点到右焦点的距离为. （1）求椭圆的方程； （2）设点、在椭圆上，以线段为直径的圆过原点，试问是否存在定点，使得到直线的距离

6、为定值？若存在，请求出点坐标；若不存在，请说理由. 18．（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. 19．（12分）已知p：，q： （1）若p是q的必要不充分条件，求实数m的范围； （2）若是的必要不充分条件，求实数m的范围 20．（12分）已知抛物线的焦点为F，直线l过点 （1）若点F到直线l的距离为，求直线l的斜率； （2）设A，B为抛物线上两点，且AB不与x轴垂直，若线段AB的垂直平分线恰过点M，求证：线段AB中点的横坐标为定值 21．（12分）如图，在三棱锥中，，点P为线段MC上的点 （1

7、若平面PAB，试确定点P的位置，并说明理由； （2）若，，，求三棱锥的体积 22．（10分）在三棱柱中，侧面正方形的中心为点平面，且，点满足 （1）若平面，求的值； （2）求点到平面的距离； （3）若平面与平面所成角的正弦值为，求的值 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、B 【解析】设圆柱的底面半径为，则圆柱底，圆柱侧，则可得，则圆柱的体积为，利用导数求出最大值，确定值. 【详解】设圆柱的底面半径为，则圆柱底，圆柱侧， ∴，∴，则圆柱的体积， ∴，由得，由得， ∴当时，取极大值

8、也是最大值，即 故选：B 【点睛】本题主要考查了圆柱表面积和体积的计算，考查了导数的实际应用，考查了学生的应用意识. 2、D 【解析】由圆柱的侧面积公式直接可得. 【详解】 故选：D 3、A 【解析】根据方程可以利用几何意义得到动点P的轨迹方程是以与为焦点的椭圆方程，从而求出轨迹方程. 【详解】由题意得：到与的距离之和为8，且8>4，故动点P的轨迹方程是以与为焦点的椭圆方程，故，，所以，，所以椭圆方程为. 故选：A 4、C 【解析】对求导，由题设及根与系数关系可得，再根据等差中项的性质求，最后应用对数运算求值即可. 【详解】由题设，，由、是的两个不同的极值点， 所

9、以，又是等差数列， 所以，即，故. 故选：C 5、D 【解析】首先判断原命题的真假，写出其逆命题，即可判断其真假，再根据互为逆否命题的两个命题同真假，即可判断； 【详解】解：因为命题“，则”为真命题，所以其逆否命题也为真命题； 其逆命题为：则，显然也为真命题，故其否命题也为真命题； 故命题“，则”及其逆命题、否命题和逆否命题这四个命题中，真命题有4个； 故选：D 6、A 【解析】由直线恒过定点，且定点圆内，从而即可判断直线与圆相交. 【详解】解：因为直线恒过定点，而， 所以定点在圆内， 所以直线与圆相交， 故选：A. 7、B 【解析】在出矩形中，设，得到，结合基

10、本不等式，即可求解 【详解】如图所示，在矩形中，设，则， 根据题意，可得矩形围栏总长为 因为，可得， 当且仅当时，即时，等号成立， 即围栏总长最小需要米. 故选：B. 8、B 【解析】根据极限的定义计算 【详解】由题意 故选：B 9、C 【解析】设出点C坐标，求出的重心并代入欧拉线方程，验证并排除部分选项，余下选项再由外心、垂心验证判断作答. 【详解】设顶点的坐标为，则的重心坐标为， 依题意，，整理得：， 对于A，当时，，不满足题意，排除A； 对于D，当时，，不满足题意，排除D； 对于B，当时，， 对于C，当时，， 直线AB的斜率，线段AB中点，线段A

11、B中垂线方程：，即， 由解得：，于是得的外心， 若点，则直线BC的斜率，线段BC中点，该点与点M确定直线斜率为， 显然，即点M不在线段BC的中垂线上，不满足题意，排除B； 若点，则直线BC的斜率，线段BC中点，线段BC中垂线方程为：，即， 由解得，即点为的外心，并且在直线上， 边AB上的高所在直线：，即， 边BC上的高所在直线：，即， 由解得：，则的垂心，此时有， 即的垂心在直线上，选项C满足题意. 故选：C 【点睛】结论点睛：的三顶点，则的重心为. 10、A 【解析】由题意可得出与、、的值，在根据椭圆定义得的值，即可得到是直角三角形，即可求出的面积. 【详解】由题

12、意知，. 根据椭圆定义可知，是直角三角形，. 故选：A. 11、B 【解析】根据程序框图所示代入运行即可. 【详解】初始输入：； 第一次运算：； 第二次运算：； 第三次运算：； 第四次运算：； 结束，输出34. 故选：B. 12、D 【解析】分析：根据等比数列的定义可知每一个单音的频率成等比数列，利用等比数列的相关性质可解. 详解：因为每一个单音与前一个单音频率比为， 所以， 又，则 故选D. 点睛：此题考查等比数列的实际应用，解决本题的关键是能够判断单音成等比数列.等比数列的判断方法主要有如下两种： （1）定义法，若（）或（）， 数列等比数列； （2）

13、等比中项公式法，若数列中，且（），则数列是等比数列. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13、 【解析】利用导数可求得函数的最小值，要使函数有零点，只要，求得函数的最小值，即可得解. 【详解】解：， 当时，，当时，， 所以在上递减，在上递增， 所以， 因为函数有零点， 所以，解得. 故答案为：. 14、 【解析】记“选中两人都是男生”为事件，“选中两人都是女生”为事件，“选中两人中恰有一人是女生”为事件，根据为互斥事件，与为对立事件，从而可求出答案. 【详解】记“选中两人都是男生”为事件，“选中两人都是女生”为事件，“选中两人中恰有一人是女生”为事

14、件，易知为互斥事件，与为对立事件， 又， 所以. 故答案为：. 15、 【解析】将原式子变形为：，将代入变形后的式子得到结果即可. 【详解】 将代入变形后的式子得到结果为 故答案为： 16、 【解析】根据已知条件求得，由此求得实轴长. 【详解】由于，双曲线的渐近线方程为， 所以双曲线的渐近线与轴夹角小于， 由得，实轴长 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）存在，. 【解析】（1）由题设可知求出，再结合，从而可求出椭圆的方程， （2）①若直线与轴垂直，由对称性可知，代入椭圆方程可求得结果，②若直线

15、不与轴垂直，设直线的方程为，将直线方程与椭圆方程联立方程组，消去，然后利用根与系数的关系，设，，再由条件，得，从而得，再利用点到直线的距离公式可求得结果 【详解】（1）由题设可知解得，，， 所以椭圆的方程为：； （2）设，， ①若直线与轴垂直，由对称性可知， 将点代入椭圆方程，解得， 原点到该直线的距离； ②若直线不与轴垂直，设直线的方程为， 由消去得， 则由条件，即， 由韦达定理得， 整理得，则原点到该直线的距离； 故存在定点，使得到直线的距离为定值. 18、（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

16、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， ， 或， 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. 19、（1），； （2）， 【解析】解不等式， (1)由题意得，从而求得； (2)由题意可转化为是的充分不必要条件，从而得到，化简即可 【小问1详解】 解不等式得， 是的必要不充分条件，，解得，， 即实数的范围为，； 小问2详解】 是的必要不充分条件， 是的充分不必要条件，故，解得

17、 即实数的范围为， 20、（1）（2）证明见详解. 【解析】（1）设出直线方程，根据点到直线的距离公式，即可求得直线； （2）设出直线方程，联立抛物线方程，根据韦达定理，利用直线垂直，从而得到的斜率关系，即可证明. 【详解】（1）由条件知直线l的斜率存在，设为， 则直线l的方程为：， 即 从而焦点到直线l的距离为， 平方化简得：， 故直线斜率为：. （2）证明：设直线AB的方程为， 联立抛物线方程，消元得： 设，， 线段AB的中点为， 故 因为， 将M点坐标代入后整理得： 即可得： 故为定值．即证. 【点睛】本题考查抛物线中的定值问题，涉及直线方

18、程的求解，韦达定理，属综合基础题. 21、（1）点P为MC中点，理由见解析 （2） 【解析】（1）根据平面PAB，得到线线垂直，再得到点P的位置； （2）根据平面PAB，将问题转化为计算即可. 【小问1详解】 ∵平面PAB，平面ABP，∴ 又∵在中，，∴P为MC中点．∴若平面PAB，则点P为MC中点 【小问2详解】 当P为中点时， 在中，，， ∴，同理可得 ∴在中，， ∵由（1）知平面PAB， ∴ ∴三棱锥的体积为 22、（1）； （2）； （3）或. 【解析】(1)连接ME，证明即可计算作答. (2)以为原点，的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系，借

19、助空间向量计算点到平面的距离即可. (3)由(2)中空间直角坐标系，借助空间向量求平面与平面所成角的余弦即可计算作答. 【小问1详解】 在三棱柱中，因，即点在上，连接ME，如图， 因平面面，面面，则有， 而为中点，于是得为的中点， 所以. 【小问2详解】 在三棱柱中，面面，则点到平面的距离等于点到平面的距离， 又为正方形，即，而平面， 以为原点，的方向分别为轴正方向建立空间直角坐标系，如图， 依题意，，则， ， 设平面的法向量为，则，令，得， 又，则到平面的距离， 所以点到平面的距离为. 【小问3详解】 因，则，， 设面的法向量为，则，令，得， 于是得， 而平面与平面所成角的正弦值为，则，即， 整理得，解得或， 所以的值是或. 【点睛】易错点睛：空间向量求二面角时，一是两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角，二是利用方程思想进行向量运算，要认真细心，准确计算.