广东省揭阳市惠来县一中2025-2026学年数学高二上期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

广东省揭阳市惠来县一中2025-2026学年数学高二上期末检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知,,,则,,的大小关系是A. B.C. D.2.现有60瓶饮料,编号从1到60,若用系统抽样的方法从中抽取6瓶进行检验,则所抽取的编号可能为()A.3,13,23,33,43,53 B.2,14,26,38,40,52C.5,8,31,36,48,54 D.5,10,15,20,25,303.是数列,,,-17,中的第几项()A第项 B.第项C.第项 D.第项4.已知向量,,且,则实数等于()A.1 B.2C. D.5.若,则下列等式一定成立的是()A. B.C. D.6.执行如图所示的程序框图,若输出的的值为,则判断框中应填入()A.? B.?C.? D.?7.已知随机变量,,则的值为()A.0.24 B.0.26C.0.68 D.0.768.已知“”的必要不充分条件是“或”,则实数的最小值为()A. B.C. D.9.从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球,则恰有两个小球编号相邻的概率为()A. B.C. D.10.若不等式在上有解,则的最小值是()A.0 B.-2C. D.11.在中,内角的对边分别为,若,则角为A. B.C. D.12.阿基米德既是古希腊著名的物理学家,也是著名的数学家,他利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆的中心为原点,焦点、在轴上,椭圆的面积为,且离心率为,则的标准方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与抛物线相交于A,B两点,且,则抛物线C的准线方程为___________.14.有公共焦点,的椭圆和双曲线的离心率分别为,,点为两曲线的一个公共点,且满足,则的值为______15.某学生到某工厂进行劳动实践,利用打印技术制作模型.如图,该模型为一个大圆柱中挖去一个小圆柱后剩余部分(两个圆柱底面圆的圆心重合),大圆柱的轴截面是边长为的正方形,小圆柱的侧面积是大圆柱侧面积的一半,打印所用原料的密度为,不考虑打印损耗,制作该模型所需原料的质量为________g.(取)16.曲线在点处的切线方程为__________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)已知命题:对任意实数都有恒成立;命题:关于的方程有实数根(1)若命题为假命题,求实数的取值范围;(2)如果“”为真命题,且“”为假命题,求实数的取值范围18.(12分)已知等差数列的前项和为,数列是等比数列,,,,.(1)求数列和的通项公式;(2)若,设数列的前项和为,求.19.(12分)已知P,Q的坐标分别为,,直线PM,QM相交于点M,且它们的斜率之积是.设点M的轨迹为曲线C.(1)求曲线的方程;(2)设为坐标原点,圆的半径为1,直线:与圆相切,且与曲线交于不同的两点A,B.当,且满足时,求面积的取值范围.20.(12分)已知椭圆的左焦点为,上顶点为,直线与椭圆的另一个交点为A(1)求点A的坐标;(2)过点且斜率为的直线与椭圆交于,两点(均与A,不重合),过点与轴垂直的直线分别交直线,于点,,证明:点,关于轴对称21.(12分)已知在长方形ABCD中,AD=2AB=2,点E是AD的中点,沿BE折起平面ABE,使平面ABE⊥平面BCDE.(1)求证:在四棱锥A-BCDE中,AB⊥AC.(2)在线段AC上是否存在点F,使二面角A-BE-F的余弦值为?若存在,找出点F的位置;若不存在,说明理由.22.(10分)在等差数列{an}中,a3+a4=15,a2a5=54,公差d<0.(1)求数列{an}的通项公式an;(2)求数列的前n项和Sn的最大值及相应的n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】若对数式的底相同,直接利用对数函数的性质判断即可,若底不同,则根据结构构造函数,利用函数的单调性判断大小【详解】对于的大小:,,明显;对于的大小:构造函数,则,当时,在上单调递增,当时,在上单调递减,即对于的大小:,,,故选B【点睛】将两两变成结构相同的对数形式,然后利用对数函数的性质判断,对于结构类似的,可以通过构造函数来来比较大小,此题是一道中等难度的题目2、A【解析】求得组距,由此确定正确选项.【详解】,即组距为,A选项符合,其它选项不符合.故选:A3、C【解析】利用等差数列的通项公式即可求解【详解】设数列,,,,是首项为,公差d=-4的等差数列{},,令,得故选:C4、C【解析】利用空间向量垂直的坐标表示计算即可得解【详解】因向量,,且,则,解得,所以实数等于.故选:C5、D【解析】利用复数除法运算和复数相等可用表示出,进而得到之间关系.【详解】,,,则.故选:D.6、C【解析】本题为计算前项和,模拟程序,实际计算求和即可得到的值.【详解】由题意可知:输出的的值为数列的前项和.易知,则,令,解得.即前7项的和.为故判断框中应填入“?”.故选:C.7、A【解析】根据给定条件利用正态分布的对称性计算作答.【详解】因随机变,,有P(ξ<4)=P(ξ≤4)=0.76,由正态分布的对称性得:,所以的值为0.24.故选:A8、A【解析】首先解不等式得到或,根据题意得到,再解不等式组即可.【详解】,解得或,因为“”的必要不充分条件是“或”,所以.实数的最小值为.故选:A9、C【解析】利用古典概型计算公式计算即可【详解】从编号分别为,,,,的五个大小完全相同的小球中,随机取出三个小球共有种不同的取法,恰好有两个小球编号相邻的有:,共有6种所以概率为故选:C10、D【解析】将题设条件转化为在上有解,然后求出的最大值即可得解.【详解】不等式在上有解,即为在上有解,设,则在上单调递减,所以,所以,即,故选:D.【点睛】本题主要考查二次不等式能成立问题,可以选择分离参数转化为最值问题,也可以进行分情况讨论.11、A【解析】因为,那么结合,所以cosA==,所以A=,故答案为A考点:正弦定理与余弦定理点评:本题主要考查正弦定理与余弦定理的基本应用,属于中等题.12、A【解析】设椭圆方程为,解方程组即得解.【详解】解:设椭圆方程为,由题意可知,椭圆的面积为,且、、均为正数,即,解得,因为椭圆的焦点在轴上,所以的标准方程为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】将直线与抛物线联立结合抛物线的定义即可求解.【详解】解:直线与抛物线相交于A,B两点设,直线与抛物线联立得:所以所以即解得:所以抛物线C的准线方程为:.故答案为:.14、4【解析】可设为第一象限的点,,,求出,,化简即得解.【详解】解:可设为第一象限的点,,,由椭圆定义可得,由双曲线的定义可得,可得,,由,可得,即为,化为,则故答案为:415、4500【解析】根据题意可知大圆柱底面圆的半径,两圆柱的高,设小圆柱的底面圆的半径为,再根据小圆柱的侧面积是大圆柱侧面积的一半,求出小圆柱的底面圆的半径,然后求出该模型的体积,从而可得出答案.【详解】解:根据题意可知大圆柱的底面圆的半径,两圆柱的高,设小圆柱的底面圆的半径为,则有,即,解得,所以该模型的体积为,所以制作该模型所需原料的质量为.故答案为:4500.16、【解析】先验证点在曲线上,再求导,代入切线方程公式即可【详解】由题,当时,,故点在曲线上求导得:,所以故切线方程为故答案为: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);(2)【解析】(1)先分别求出命题为真命题和命题为真命题时参数的范围,则可得当命题为假命题,实数的取值范围(2)由“”为真命题,且“”为假命题,则命题,一真一假,再分真,且假,和真,且假两种情况分别求出参数的范围,再综合得到答案.【详解】命题为真命题:对任意实数都有恒成立或;命题为真命题:关于的方程有实数根;(1)命题为假命题,则实数取值范围(2)由“”为真命题,且“”为假命题,则命题,一真一假.如果真,且假,有,且,则如果真,且假,有或,且,则综上,实数的取值范围为18、(1),;(2).【解析】(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为,根据题意列出表达式,解出公比和公差,再根据等差数等比列的通项公式的求法求出通项即可;(2)根据第一问得到前n项和,数列,分组求和即可.解析:(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为,∵,,,,∴,∴,,∴,.(2)由(1)知,,∴,∴.19、(1)(2)【解析】【小问1详解】设点,则,整理得曲线的方程:【小问2详解】因为圆的半径为1,直线:与圆相切,则,,设,将代入得,,,,,所以,,因为,令,在上单调减,,所以20、(1)(2)证明见解析【解析】(1)先求出直线的方程,联立直线与椭圆,求出A点坐标;(2)设出直线方程,联立椭圆方程,用韦达定理得到两根之和,两根之积,求出两点的纵坐标,证明出,即可证明关于轴对称.【小问1详解】由题意得,,所以直线方程为,与椭圆方程联立得解得或,当时,,所以【小问2详解】设,,的方程为,联立消去得,则,直线的方程为,设,则,直线的方程为,设,则,因为,即,所以点,关于轴对称21、(1)证明见解析(2)点F为线段AC的中点【解析】(1)由平面几何知识证得CE⊥BE,再根据面面垂直的性质,线面垂直的判定和性质可得证;(2)取BE的中点O,以O为原点,分别以的方向为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,假设在线段AC上存在点F,设=λ,运用二面角的向量求解方法可求得,可得点F的位置.【小问1详解】证明:因为在长方形ABCD中,AD=2AB=2,点E是AD的中点,所以BE=CE=2,又BC=2,所以,所以CE⊥BE,又平面ABE⊥平面BCDE,面面,所以CE⊥平面ABE,所以AB⊥CE.又AB⊥AE,,所以AB⊥平面AEC,即得AB⊥AC.【小问2详解】解:存在点F,F为线段AC的中点.由(1)得△ABE和△BEC均为等腰直角三角形,取BE的中点O,则,又平面ABE⊥平面BCDE,面面,所以面,以O为原点,分别以的方向为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,取平面ABE的一个法向量为.假设在线段AC上存在点F,使二面角A-BE-F的余弦值为.则A(0,0,1),B(1,0,0),C(-1,2,0),E(-1,0,0),=(1,0,1),=(-1,2,-1),设=λ,则+λ=(1-λ,2λ,1-λ),

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