陕西省宝鸡市金台中学2026届数学高二第一学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省宝鸡市金台中学2026届数学高二第一学期期末考试试题注意事项: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.音乐与数学有着密切的联系,我国春秋时期有个著名的“三分损益法”:以“宫”为基本音,“宫”经过一次“损”,频率变为原来的,得到“微”,“微”经过一次“益”,频率变为原来的,得到“商”……依此规律损益交替变化,获得了“宫”“微”“商”“羽”“角”五个音阶.据此可推得()A.“商”“羽”“角”的频率成公比为的等比数列B.“宫”“微”“商”的频率成公比为的等比数列C.“宫”“商”“角”的频率成公比为的等比数列D.“角”“商”“宫”的频率成公比为的等比数列2.直三棱柱ABC-A1B1C1中,△ABC为等边三角形,AA1=AB,M是A1C1的中点,则AM与平面所成角的正弦值为()A. B.C. D.3.双曲线的离心率是,则双曲线的渐近线方程是()A. B.C. D.4.在等差数列中,,,则的取值范围是()A. B.C. D.5.“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.即不充分也不必要条件6.已知是双曲线的左焦点,为右顶点,是双曲线上的点,轴,若,则双曲线的离心率为()A. B.C. D.7.在等差数列中,若,且前n项和有最大值,则使得的最大值n为()A.15 B.16C.17. D.188.已知、是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的一个公共点,且,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则()A.2 B.3C.4 D.59.《周髀算经》中有这样一个问题:从冬至起,接下来依次是小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种共十二个节气,其日影长依次成等差数列,其中大寒、惊蛰、谷雨三个节气的日影长之和为25.5尺,且前九个节气日影长之和为85.5尺,则立春的日影长为()A.9.5尺 B.10.5尺C.11.5尺 D.12.5尺10.已知向量,,且,则的值为()A. B.C.或 D.或11.等差数列的首项为正数,其前n项和为.现有下列命题,其中是假命题的有()A.若有最大值,则数列的公差小于0B.若,则使的最大的n为18C.若,,则中最大D.若,,则数列中的最小项是第9项12.若向量则()A. B.3C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若=,则x的值为_______14.已知双曲线的渐近线上两点A,B的中点坐标为(2,2),则直线AB的斜率是_________.15.在等比数列中,,,若数列满足,则数列的前项和为________16.若球的大圆的面积为,则该球的表面积为___________.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)已知的展开式中,只有第6项的二项式系数最大(1)求n的值;(2)求展开式中含的项18.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,平面,,是的中点.(1)若为线段的中点,证明:平面;(2)线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求的长,若不存在,请说明理由.19.(12分)已知椭圆的离心率为,短轴长为2(1)求椭圆的方程;(2)设过点且斜率为的直线与椭圆交于不同的两点,,求当的面积取得最大值时的值20.(12分)设数列的前项和为,,且满足,.(1)求数列的通项公式;(2)证明:对一切正整数,有.21.(12分)设F为椭圆的右焦点,过点的直线与椭圆C交于两点.(1)若点B为椭圆C的上顶点,求直线的方程;(2)设直线的斜率分别为,,求证:为定值.22.(10分)同时掷两颗质地均匀的骰子(六个面分别标有数字1,2,3,4,5,6的正方体)(1)求两颗骰子向上的点数相等的概率;(2)求两颗骰子向上的点数不相等,且一个点数是另一个点数的整数倍的概率

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】根据文化知识,分别求出相对应的频率,即可判断出结果【详解】设“宫”的频率为a,由题意经过一次“损”,可得“徵”的频率为a,“徵”经过一次“益”,可得“商”的频率为a,“商”经过一次“损”,可得“羽”频率为a,最后“羽”经过一次“益”,可得“角”的频率是a,由于a,a,a成等比数列,所以“宫、商、角”的频率成等比数列,且公比为,故选:C【点睛】本题考查等比数列的定义,考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题2、B【解析】取的中点,以为原点,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,即可根据线面角的向量公式求出【详解】如图所示,取的中点,以为原点,所在直线分别为x轴、y轴、z轴,建立空间直角坐标系,不妨设,则,所以,平面的一个法向量为设AM与平面所成角为,向量与所成的角为,所以,即AM与平面所成角的正弦值为故选:B3、B【解析】利用双曲线的离心率,以及渐近线中,关系,结合找关系即可【详解】解:,又因为在双曲线中,,所以,故,所以双曲线的渐近线方程为,故选:B4、A【解析】根据题设可得关于的不等式,从而可求的取值范围.【详解】设公差为,因为,,所以,即,从而.故选:A.5、D【解析】根据充分条件、必要条件的判定方法,结合不等式的性质,即可求解.【详解】由,可得,即,当时,,但的符号不确定,所以充分性不成立;反之当时,也不一定成立,所以必要性不成立,所以是的即不充分也不必要条件.故选:D.6、C【解析】根据条件可得与,进而可得,,的关系,可得解.【详解】由已知得,设点,由轴,则,代入双曲线方程可得,即,又,所以,即,整理可得,故,解得或(舍),故选:C.7、A【解析】由题可得,则,可判断,,即可得出结果.【详解】前n项和有最大值,,,,,,,使得的最大值n为15.故选:A.【点睛】本题考查等差数列前n项和的有关判断,解题的关键是得出.8、C【解析】依据椭圆和双曲线定义和题给条件列方程组,得到关于椭圆的离心率和双曲线的离心率的关系式,即可求得的值.【详解】设椭圆的长轴长为,双曲线的实轴长为,令,不妨设则,解之得代入,可得整理得,即,也就是故选:C9、B【解析】设影长依次成等差数列,公差为,根据题意结合等差数列的通项公式及前项和公式求出首项和公差,即可得出答案.【详解】解:设影长依次成等差数列,公差为,则,前9项之和,即,解得,所以立春的日影长为.故选:B.10、C【解析】根据空间向量平行的性质得,代入数值解方程组即可.【详解】因为,所以,所以,所以,解得或.故选:C.11、B【解析】由有最大值可判断A;由,可得,,利用可判断BC;,得,,可判断D.【详解】对于选项A,∵有最大值,∴等差数列一定有负数项,∴等差数列为递减数列,故公差小于0,故选项A正确;对于选项B,∵,且,∴,,∴,,则使的最大的n为17,故选项B错误;对于选项C,∵,,∴,,故中最大,故选项C正确;对于选项D,∵,,∴,,故数列中的最小项是第9项,故选项D正确.故选:B.12、D【解析】先求得,然后根据空间向量模的坐标运算求得【详解】由于向量,,所以.故故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、4或9.【解析】分析:先根据组合数性质得,解方程得结果详解:因为=,所以因此点睛:组合数性质:14、##【解析】设出直线的方程,通过联立直线的方程和渐近线的方程,结合中点的坐标来求得直线的斜率.【详解】双曲线,,渐近线方程为,设直线的方程为,,由,由,所以,所以直线的斜率是.故答案为:15、【解析】求出等比数列的通项公式,可得出的通项公式,推导出数列为等差数列,利用等差数列的求和公式即可得解.【详解】设等比数列的公比为,则,则,所以,,则,所以,数列为等差数列,故数列的前项和为.故答案为:.16、【解析】设球的半径为,则球的大圆的半径为,根据圆的面积公式列方程求出,再由球的表面积公式即可求解.【详解】设球的半径为,则球的大圆的半径为,所以球的大圆的面积为,可得,所以该球的表面积为.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)10;(2);【解析】(1)利用二项式系数的性质即可求出的值;(2)求出展开式的通项公式,然后令的指数为即可求解【小问1详解】∵的展开式中,只有第6项的二项式系数最大,∴展开后一共有11项,则,解得;【小问2详解】二项式的展开式的通项公式为,令,解得,∴展开式中含的项为18、(1)证明见解析;(2)存在点,且的长为,理由见解析.【解析】(1)取的中点为,连接,得到,结合面面平行的判定定理证得平面平面,进而得到平面;(2)以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,设,求得的法向量为和向量,结合向量的夹角公式列出方程,求得的值,即可求解.【小问1详解】证明:取的中点为,连接,因为分别为的中点,所以,又因为平面,且,所以平面平面,又由平面,所以平面.【小问2详解】解:以为原点,所在的直线分别为轴、轴,以垂直平面的直线为轴,建立空间直角坐标系,如图所示,因为底面是边长为2的菱形,设,在直角中,可得,在直角中,可得,在中,因为,所以,即,解得,设,可得,则,设平面的法向量为,则,令,可得,设直线与平面所成角为,所以,解得,即,所以存在点,且的长为.19、(1);(2).【解析】(1)由短轴长得,由离心率处也的关系,从而可求得,得椭圆方程;(2)设,,直线的方程为,代入椭圆方程应用韦达定理得,由弦长公式得弦长,求出原点到直线的距离,得出三角形面积为的函数,用换元法,基本不等式求得最大值,得值【详解】解:(1)由题意得,,所以,,椭圆的方程为(2)直线的方程为,代入椭圆的方程,整理得由题意,,设,则,弦长,点到直线的距离,所以的面积,令,则,当且仅当时取等号.所以,对应的,可解得,满足题意20、(1),;(2)证明见解析.【解析】(1)利用关系可得,根据等比数列的定义易知为等比数列,进而写出的通项公式;(2)由,将不等式左侧放缩,即可证结论.【小问1详解】当时,,,两式相减得:,整理可得:,而,所以是首项为2,公比为1的等比数列,故,即,.【小问2详解】,..21、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出的直线方程,结合椭圆方程可求的坐标,从而可求的直线方程;(2)设,直线(或),则可用两点的坐标表示或,联立直线的方程和椭圆的方程,消元后利用韦达定理可化简前者从而得到要证明的结论【详解】(1)若B为椭圆的上顶点,则.又过点,故直线由可得,解得即点,又,故直线;(2)设,方法一:设直线,代入椭圆方程可得:所以,故,又均不为0,故,即为定值方法二:设直线,代入椭圆方程可得:所以所以,即,所以,即为定值方法三:设直线,代入椭圆方程可得:所以,所以所以,把代入得方法四:设直线,代入椭圆的方程可得,则所以.因为,代入得.【点睛】思路点睛:直线与圆锥曲线的位置关系中的定点、定值、最值问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把要求解的目标代数式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为若干变量的方程(或函数),从而可求定点、定值、最值问题.22、(1);(2).【解析】(1)求出同时掷两颗骰

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