甘肅省玉門一中2026屆高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末調(diào)研試題含解析_第1頁
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文檔簡介

甘肅省玉門一中2026屆高二數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末調(diào)研試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.在中,已知點在線段上,點是的中點,,,,則的最小值為()A. B.4C. D.2.已知隨機變量X服從二項分布X~B(4,),()A. B.C. D.3.在長方體中,若,,則異而直線與所成角的余弦值為()A. B.C. D.4.已知拋物線的焦點為F,點P為該拋物線上的動點,若,則當(dāng)最大時,()A. B.1C. D.25.橢圓C:的焦點在x軸上,其離心率為則橢圓C的長軸長為()A.2 B.C.4 D.86.某救援隊有5名隊員,其中有1名隊長,1名副隊長,在一次救援中需隨機分成兩個行動小組,其中一組2名隊員,另一組3名隊員,則正、副隊長不在同一組的概率為()A. B.C. D.7.已知直線與直線垂直,則實數(shù)()A.10 B.C.5 D.8.已知點為雙曲線的左頂點,點和點在雙曲線的右分支上,是等邊三角形,則的面積是A. B.C. D.9.等差數(shù)列的首項為正數(shù),其前n項和為.現(xiàn)有下列命題,其中是假命題的有()A.若有最大值,則數(shù)列的公差小于0B.若,則使的最大的n為18C.若,,則中最大D.若,,則數(shù)列中的最小項是第9項10.定義在上的函數(shù)的導(dǎo)函數(shù)為,若對任意實數(shù),有,且為奇函數(shù),則不等式解集是A. B.C. D.11.已知是兩條不同的直線,是兩個不同的平面,則下列結(jié)論正確的是()A.若,則 B.若,則C.若,則 D.若,則12.已知雙曲線左右焦點為,,過的直線與雙曲線的右支交于P,Q兩點,且,若為以Q為頂角的等腰三角形,則雙曲線的離心率為()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.如圖所示,奧林匹克標志由五個互扣的環(huán)圈組成,五環(huán)象征五大洲的團結(jié).若從該奧林匹克標志的五個環(huán)圈中任取2個,則這2個環(huán)圈恰好相交的概率為___________.14.生活中有這樣的經(jīng)驗:三腳架在不平的地面上也可以穩(wěn)固地支撐一部照相機.這個經(jīng)驗用我們所學(xué)的數(shù)學(xué)公理可以表述為___________.15.已知點,拋物線的焦點為,點是拋物線上任意一點,則周長的最小值是__________.16.已知函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間是,則的值為______.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)在如圖所示的幾何體中,四邊形是正方形,四邊形是梯形,,,平面平面,且(1)求證:平面;(2)求平面與平面夾角的余弦值18.(12分)已知各項均為正數(shù)的等比數(shù)列{}的前4項和為15,且.(1)求{}的通項公式;(2)若,記數(shù)列{}前n項和為,求.19.(12分)已知拋物線的焦點為F,傾斜角為45°的直線m過點F,若此拋物線上存在3個不同的點到m的距離為,求此拋物線的準線方程20.(12分)阿基米德(公元前287年---公元前212年,古希臘)不僅是著名的哲學(xué)家、物理學(xué)家,也是著名的數(shù)學(xué)家,他利用“逼近法”得到橢圓面積除以圓周率等于橢圓的長半軸長與短半軸長的乘積.在平面直角坐標系中,橢圓的面積等于,且橢圓的焦距為.(1)求橢圓的標準方程;(2)點是軸上的定點,直線與橢圓交于不同的兩點,已知A關(guān)于軸的對稱點為,點關(guān)于原點的對稱點為,已知三點共線,試探究直線是否過定點.若過定點,求出定點坐標;若不過定點,請說明理由.21.(12分)甲、乙等6個班級參加學(xué)校組織廣播操比賽,若采用抽簽的方式隨機確定各班級的出場順序(序號為1,2,…,6),求:(1)甲、乙兩班級的出場序號中至少有一個為奇數(shù)的概率;(2)甲、乙兩班級之間的演出班級(不含甲乙)個數(shù)X的分布列與期望22.(10分)設(shè)函數(shù),(1)求的最大值;(2)求證:對于任意x∈(1,7),e1-x+

參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】利用三點共線可得,由,利用基本不等式即可求解.【詳解】由點是的中點,則,又因為點在線段上,則,所以,當(dāng)且僅當(dāng),時取等號,故選:C【點睛】本題考查了基本不等式求最值、平面向量共線的推論,考查了基本運算求解能力,屬于基礎(chǔ)題.2、D【解析】利用二項分布概率計算公式,計算出正確選項.【詳解】∵隨機變量X服從二項分布X~B(4,),∴.故選:D.3、C【解析】通過平移把異面直線平移到同一平面中,所以取,的中點,易知且過中心點,所以異而直線與所成角為和所成角,通過解三角形即可得解.【詳解】根據(jù)長方體的對稱性可得體對角線過中心點,取,的中點,易知且過中心點,所以異而直線和所成角為和所成角,連接,在中,,,,所以則異而直線與所成角的余弦值為:,故選:C.4、B【解析】根據(jù)拋物線的定義,結(jié)合換元法、配方法進行求解即可.【詳解】因為點P為該拋物線上的動點,所以點P的坐標設(shè)為,拋物線的焦點為F,所以,拋物線的準線方程為:,因此,令,,當(dāng)時,即當(dāng)時,有最大值,最大值為1,此時.故選:B5、C【解析】根據(jù)橢圓的離心率,即可求出,進而求出長軸長.【詳解】由橢圓的性質(zhì)可知,橢圓的離心率為,則,即所以橢圓C的長軸長為故選:C.【點睛】本題主要考查了橢圓的幾何性質(zhì),屬于基礎(chǔ)題.6、C【解析】求出基本事件總數(shù)與正、副隊長不在同一組的基本事件個數(shù),即可求出答案.【詳解】基本事件總數(shù)為正、副隊長不在同一組的基本事件個數(shù)為故正、副隊長不在同一組的概率為.故選:C.7、B【解析】根據(jù)兩直線垂直,列出方程,即可求解.【詳解】由題意,直線與直線垂直,可得,解得.故選:B.8、C【解析】設(shè)點在軸上方,由是等邊三角形得直線斜率.又直線過點,故方程為.代入雙曲線方程,得點的坐標為.同理可得,點的坐標為.故的面積為,選C.9、B【解析】由有最大值可判斷A;由,可得,,利用可判斷BC;,得,,可判斷D.【詳解】對于選項A,∵有最大值,∴等差數(shù)列一定有負數(shù)項,∴等差數(shù)列為遞減數(shù)列,故公差小于0,故選項A正確;對于選項B,∵,且,∴,,∴,,則使的最大的n為17,故選項B錯誤;對于選項C,∵,,∴,,故中最大,故選項C正確;對于選項D,∵,,∴,,故數(shù)列中的最小項是第9項,故選項D正確.故選:B.10、B【解析】設(shè).由,得,故函數(shù)在上單調(diào)遞減.由為奇函數(shù),所以.不等式等價于,即,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性可得,從而不等式的解集為,故答案為B.考點:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性.【方法點晴】本題考查了導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用及函數(shù)的性質(zhì)的應(yīng)用,構(gòu)造函數(shù)的思想,閱讀分析問題的能力,屬于中檔題.常見的構(gòu)造思想是使含有導(dǎo)數(shù)的不等式一邊變?yōu)椋吹?,?dāng)是形如時構(gòu)造;當(dāng)是時構(gòu)造,在本題中令,(),從而求導(dǎo),從而可判斷單調(diào)遞減,從而可得到不等式的解集11、C【解析】由空間中直線與直線、直線與平面、平面與平面的位置關(guān)系,逐一核對四個選項得答案【詳解】解:對于A:若,則或,故A錯誤;對于B:若,則或與相交,故B錯誤;對于C:若,根據(jù)面面垂直的判定定理可得,故C正確;對于D:若則與平行、相交、或異面,故D錯誤;故選:C12、C【解析】由雙曲線的定義得出中各線段長(用表示),然后通過余弦定理得出的關(guān)系式,變形后可得離心率【詳解】由題意,又,所以,從而,,,中,,中.,所以,,所以,故選:C二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】利用古典概型求概率.【詳解】從該奧林匹克標志的五個環(huán)圈中任取2個,共有10種情況,其中這2個環(huán)圈恰好相交的情況有4種,則所求的概率.故答案為:.14、不在同一直線上的三點確定一個平面【解析】根據(jù)題意結(jié)合平面公理2即可得出答案.【詳解】解:根據(jù)題意可知,三腳架與地面接觸的三個點不在同一直線上,則為數(shù)學(xué)中的平面公理2:不在同一直線上的三點確定一個平面.故答案為:不在同一直線上的三點確定一個平面.15、##【解析】利用拋物線的定義結(jié)合圖形即得.【詳解】拋物線的焦點為,準線的方程為,過點作,垂足為,則,所以的周長為,當(dāng)且僅當(dāng)三點共線時等號成立.故答案為:.16、【解析】先求出,由題設(shè)易知是的解集,利用根與系數(shù)關(guān)系求m、n,進而求的值.【詳解】由題設(shè),,由單調(diào)遞減區(qū)間是,∴的解集為,則是的解集,∴,可得,故.故答案為:三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析(2)【解析】(1)先利用正方形和梯形的性質(zhì)證明線面平行,然后再根據(jù)線面平行證明面面平行即可(2)根據(jù)題意建立空間直角坐標系,寫出相關(guān)點的坐標和相關(guān)的向量,然后分別求出平面與平面的一個法向量,最后求出平面與平面夾角的余弦值【小問1詳解】四邊形是正方形,可得:又平面,平面則有:平面四邊形是梯形,可得:又平面,平面則有:平面又故平面平面【小問2詳解】依題意知兩兩垂直,故以為原點,所在的直線分別為軸、軸、軸,建立如圖所示的空間直角坐標系.則有:,,,可得:,,設(shè)平面的一個法向量,則有:取,可得:設(shè)平面的一個法向量,則有:取,可得:設(shè)平面與平面的夾角為,則故平面與平面夾角的余弦值為18、(1)(2)【解析】(1)設(shè)正項的等比數(shù)列的公比為,根據(jù)題意列出方程組,求得的值,即可求得數(shù)列的通項公式;(2)由,結(jié)合乘公比錯位相減求和,即可求解.小問1詳解】解:設(shè)正項的等比數(shù)列的公比為,顯然不為1,因為等比數(shù)列前4項和為且,可得,解得,所以數(shù)列的通項公式為.【小問2詳解】解:由,所以,可得,兩式相減得,所以.19、【解析】設(shè)出直線m的方程,利用方程組聯(lián)立、一元二次方程根的判別式求出與直線m平行的拋物線的切線方程,結(jié)合平行線間距離公式進行求解即可.【詳解】拋物線的焦點坐標為:,設(shè)直線m為,設(shè)為與拋物線相切,聯(lián)立直線與拋物線方程,化簡整理可得,,則,解得,且,故兩平行線間的距離,解得,故所求的準線方程為20、(1);(2)直線恒過定點.【解析】(1)根據(jù)橢圓的焦距可求出,由橢圓的面積等于得,求出,即可求出橢圓的標準方程;(2)設(shè)直線,,進而寫出為,兩點坐標,將直線與橢圓的方程聯(lián)立,根據(jù)韋達定理求,,由三點共線可知,將,代入并化簡,得到的關(guān)系式,分析可知經(jīng)過的定點坐標.【詳解】(1)橢圓的面積等于,,,橢圓的焦距為,,,橢圓方程為(2)設(shè)直線,,則,,三點共線,得,直線與橢圓交于兩點,,,,由,得,,,代入中,,,當(dāng),直線方程為,則重合,不符合題意;當(dāng)時,直線,所以直線恒過定點.21、(1)(2)X01234p期望為.【解析】(1)求出甲、乙兩班級的出場序號中均為偶數(shù)的概率,進而求出答案;(2)求出X的可能取值及相應(yīng)的概率,寫出分布列,求出期望值.【小問1詳解】由題意得:甲、乙兩班級的出場序號中均為偶數(shù)的概率為,故甲、乙兩班級的出場序號中至少有一個為奇數(shù)的概率;【小問2詳解】X的可能取值為0,1,2,3,4,,,,故分布列為:X01234p數(shù)學(xué)期望為22、(1)(2)證明見解析【解析】(1)求出,討論其導(dǎo)數(shù)后可得原函數(shù)的單調(diào)性,從而可得函數(shù)的最大值.(2)先證明任意的,總有,再利用放縮法和換元法將不等式成立問題轉(zhuǎn)化為任意恒成立,后者可利用導(dǎo)數(shù)證明.【小問1詳解】,當(dāng)時,;當(dāng)時,,故在上為增函數(shù),在上為減函數(shù),故

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