湖南省古丈县一中2026届数学高二第一学期期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省古丈县一中2026届数学高二第一学期期末达标测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.将一枚均匀的骰子先后抛掷3次,至少出现两次点数为3的概率为()A. B.C. D.2.已知函数在区间上是增函数,则实数的取值范围是()A. B.C. D.3.设变量满足约束条件:,则的最小值()A. B.C. D.4.已知定义在R上的函数满足,且有,则的解集为()A B.C. D.5.设双曲线C:的左、右焦点分别为,点P在双曲线C上,若线段的中点在y轴上,且为等腰三角形,则双曲线C的离心率为()A B.2C. D.6.以椭圆+=1的焦点为顶点,以这个椭圆的长轴的端点为焦点的双曲线方程是()A. B.C. D.7.过抛物线的焦点的直线交抛物线于不同的两点,则的值为A.2 B.1C. D.48.已知随机变量服从正态分布,,则()A. B.C. D.9.设抛物线的焦点为,点为抛物线上一点,点坐标为,则的最小值为()A. B.C. D.10.抛掷两枚硬币,若记出现“两个正面”“两个反面”“一正一反”的概率分别为,,,则下列判断中错误的是().A. B.C. D.11.已知等比数列的前n项和为,,,则()A. B.C. D.12.如图已知正方体,点是对角线上的一点且,,则()A.当时,平面 B.当时,平面C.当为直角三角形时, D.当的面积最小时,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.正方体,点分别是的中点,则异面直线与所成角的余弦值为___________.14.已知向量,,并且、共线且方向相同,则______.15.已知函数(1)求函数的最小正周期和单调递增区间;(2)在锐角三角形中,角,,所对的边分别为,,,若,,,求的面积16.过点与直线平行的直线的方程是________.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)在二项式展开式中,第3项和第4项的二项式系数比为.(1)求n的值及展开式中的常数项;(2)求展开式中系数最大的项是第几项.18.(12分)已知二次曲线的方程:(1)分别求出方程表示椭圆和双曲线的条件;(2)若双曲线与直线有公共点且实轴最长,求双曲线方程;(3)为正整数,且,是否存在两条曲线,其交点P与点满足,若存在,求的值;若不存在,说明理由19.(12分)已知函数.(1)当时,求的极值;(2)当时,,求a的取值范围.20.(12分)已知函数(1)当时,求的极值;(2)讨论的单调性21.(12分)在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且求A和B的大小;若M,N是边AB上的点,,求的面积的最小值22.(10分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,,底面,,是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)设点是平面上任意一点,直接写出线段长度最小值.(不需证明)

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】利用次独立重复试验中事件A恰好发生次的概率计算公式直接求解.【详解】解:将一枚均匀的筛子先后抛掷3次,每次出现点数为3的概率都是至少出现两次点数为3的概率为:故选:D2、D【解析】由在上恒成立,再转化为求函数的取值范围可得【详解】由已知,在上是增函数,则在上恒成立,即,,当时,,所以故选:D3、D【解析】如图作出可行域,知可行域的顶点是A(-2,2)、B()及C(-2,-2),平移,当经过A时,的最小值为-8,故选D.4、A【解析】构造,应用导数及已知条件判断的单调性,而题设不等式等价于即可得解.【详解】设,则,∴在R上单调递增.又,则.∵等价于,即,∴,即所求不等式的解集为.故选:A5、A【解析】根据是等腰直角三角形,再表示出的长,利用三角形的几何性质即可求得答案.【详解】线段的中点在y轴上,设的中点为M,因为O为的中点,所以,而,则,为等腰三角形,故,由,得,又为等腰直角三角形,故,即,解得,即,故选:A.6、B【解析】根据椭圆的几何性质求椭圆的焦点坐标和长轴端点坐标,由此可得双曲线的a,b,c,再求双曲线的标准方程.【详解】∵椭圆的方程为+=1,∴椭圆的长轴端点坐标为,,焦点坐标为,,∴双曲线的焦点在y轴上,且a=1,c=2,∴b2=3,∴双曲线方程为,故选:B.7、D【解析】本题首先可以通过直线交抛物线于不同的两点确定直线的斜率存在,然后设出直线方程并与抛物线方程联立,求出以及的值,然后通过抛物线的定义将化简,最后得出结果【详解】因为直线交抛物线于不同的两点,所以直线的斜率存在,设过抛物线的焦点的直线方程为,由可得,,因为抛物线的准线方程为,所以根据抛物线的定义可知,,所以,综上所述,故选D【点睛】本题考查了抛物线的相关性质,主要考查了抛物线的定义、过抛物线焦点的直线与抛物线相交的相关性质,考查了计算能力,是中档题8、B【解析】直接利用正态分布的应用和密度曲线的对称性的应用求出结果【详解】根据随机变量服从正态分布,所以密度曲线关于直线对称,由于,所以,所以,则,所以故选:B.【点睛】本题考查的知识要点:正态分布的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题9、B【解析】设点P在准线上的射影为D,则根据抛物线的定义可知|PF|=|PD|,进而把问题转化为求|PM|+|PD|的最小值,即可求解【详解】解:由题意,设点P在准线上的射影为D,则根据抛物线的定义可知|PF|=|PD|,所以要求|PM|+|PF|的最小值,即求|PM|+|PD|的最小值,当D,P,M三点共线时,|PM|+|PD|取得最小值为故选:B10、A【解析】把抛掷两枚硬币的情况均列举出来,利用古典概型的计算公式,把,,算出来,判断四个选项的正误.【详解】两枚硬币,记为与,则抛掷两枚硬币,一共会出现的情况有四种,A正B正,A正B反,A反B正,A反B反,则,,,所以A错误,BCD正确故选:A11、A【解析】由,可得等比数列公比q=2,利用等比数列求和公式和通项公式即可求.【详解】设等比数列的公比为q,则,.故选:A.12、D【解析】建立空间直角坐标系,利用空间向量法一一计算可得;【详解】解:由题可知,如图令正方体的棱长为1,建立空间直角坐标系,则,,,,,,,所以,因为,所以,所以,,,,设平面的法向量为,则,令,则,,所以对于A:若平面,则,则,解得,故A错误;对于B:若平面,则,即,解得,故B错误;当为直角三角形时,有,即,解得或(舍去),故C错误;设到的距离为,则,当的面积最小时,,故正确故选:二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】以为坐标原点建立空间直角坐标系,根据异面直线所成角的向量求法可求得结果.【详解】以为坐标原点,为轴可建立如图所示空间直角坐标系,设正方体棱长为,则,,,,,,,即异面直线与所成角的余弦值为.故答案为:.14、4【解析】根据空间向量共线基本定理,可设.由坐标运算求得的值,进而求得.即可求得的值.【详解】根据空间向量共线基本定理,可设由向量的坐标运算可得解方程可得所以.故答案为:【点睛】本题考查了空间向量共线基本定理的应用,根据向量的共线定理求参数,属于基础题.15、(1)最小正周期,,;(2)【解析】(1)根据降幂公式、辅助角公式化简函数的解析式,再利用正弦型函数的最小正周期公式、单调性进行求解即可;(2)根据特殊角的三角函数值,结合三角形面积公式进行求解即可.【详解】(1),所以的最小正周期令,,解得,,所以的单调递增区间为,(2)因为,所以,即,又,所以,所以或,或,当时,,不符合题意,舍去;当时,,符合题意,所以,,,,此时为等腰三角形,所以,所以,即的面积为16、【解析】根据给定条件设出所求直线方程,利用待定系数法求解即得.【详解】设与直线平行的直线的方程为,而点在直线上,于是得,解得,所以所求的直线的方程为.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),常数项为(2)5【解析】(1)求出二项式的通项公式,求出第3项和第4项的二项式系数,再利用已知条件列方程求出的值,从而可求出常数项,(2)设展开式中系数最大的项是第项,则,从而可求出结果【小问1详解】二项式展开式的通项公式为,因为第3项和第4项的二项式系数比为,所以,化简得,解得,所以,令,得,所以常数项为【小问2详解】设展开式中系数最大的项是第项,则,,解得,因为,所以,所以展开式中系数最大的项是第5项18、(1)时,方程表示椭圆,时,方程表示双曲线;(2);(3)存在,且或或.【解析】(1)当且仅当分母都为正,且不相等时,方程表示椭圆;当且仅当分母异号时,方程表示双曲线(2)将直线与曲线联立化简得:,利用双曲线与直线有公共点,可确定的范围,从而可求双曲线的实轴,进而可得双曲线方程;(3)由(1)知,,是椭圆,,,,是双曲线,结合图象的几何性质,任意两椭圆之间无公共点,任意两双曲线之间无公共点,从而可求【详解】(1)当且仅当时,方程表示椭圆;当且仅当时,方程表示双曲线(2)化简得:△或所以双曲线的实轴为,当时,双曲线实轴最长为此时双曲线方程为(3)由(1)知,,是椭圆,,,,是双曲线,结合图象的几何性质任意两椭圆之间无公共点,任意两双曲线之间无公共点设,,,2,,,6,7,由椭圆与双曲线定义及;所以所以这样的,存在,且或或【点睛】方法点睛:曲线方程的确定可分为两类:若已知曲线类型,则采用待定系数法;若曲线类型未知时,则可利用直接法、定义法、相关点法等求解或者利用分类讨论思想求解.19、(1)极大值,没有极小值(2)【解析】(1)把代入,然后对函数求导,结合导数可求函数单调区间,即可得解;(2)构造函数,将不等式的恒成立转化为函数的最值问题,结合导数与单调性及函数的性质对进行分类讨论,其中当和时易判断函数的单调性以及最小值,而当时,的最小值与0进一步判断【小问1详解】当时,的定义域为,.当时,,当时,,所以在上为增函数,在上为减函数.故有极大值,没有极小值.【小问2详解】当时,恒成立等价于对于任意恒成立.令,则.若,则,所以在上单调递减,所以,符合题意.若,所以在上单调递减,,符合题意.若,当时,,当时,,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,不合题意.综上可知,a的取值范围为.【点睛】关键点点睛:本题考查了不等式恒成立问题,其关键是构造函数,通过讨论参数在不同取值范围时函数的单调性,求出函数的最值,解出参数的范围.必要时二次求导.20、(1)极小值为,无极大值(2)答案见解析【解析】(1)求出导函数,由得增区间,得减区间,从而得极值;(2)求出导函数,分类讨论确定和解得单调性小问1详解】当时,,(x>0)则令,得,得,得,所以的单调递减区间为;单调递增区间为.所以的极小值为f(2)=,无极大值.【小问2详解】令则当时,在上单调递减.当时,,得,,得;,得在上单调递减,在上单调递增,综上所述,当时,在上单调递减.当时,在上单调递减,在上单调递增.21、(1),(2)【解析】利用正余弦定理化简即求解A和B的大小利用正弦定理把CN、CM表示出来,结合三角函数的性质,即可求解的面积的最小值【详解】解:,由正弦定理得:,,,可得,即;,由由余弦定理可得:,,如图所示:设,,在中由正弦定理,得,由可知,,所以:,同理,由于,故,此时故的面积的最小值为【点睛】本题考查了正余弦定理的应用,三角函数的有界限求解最值范围,考查了推理能力与计算能力,属于中档题

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