吉林省延边朝鲜族自治州延吉市第二中学2025-2026学年高二数学第一学期期末预测试题含解析_第1页
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吉林省延边朝鲜族自治州延吉市第二中学2025-2026学年高二数学第一学期期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.若双曲线的渐近线方程为,则实数a的值为()A B.C.2 D.2.已知点,在双曲线上,线段的中点,则()A. B.C. D.3.函数的导函数的图象如图所示,则下列说法正确的是()A.函数在上单调递增B.函数的递减区间为C.函数在处取得极大值D.函数在处取得极小值4.长方体中,,,,为侧面内(含边界)的动点,且满足,则四棱锥体积的最小值为()A. B.C. D.5.设,是双曲线()的左、右焦点,是坐标原点.过作的一条渐近线的垂线,垂足为.若,则的离心率为A. B.C. D.6.即空气质量指数,越小,表明空气质量越好,当不大于100时称空气质量为“优良”.如图是某市3月1日到12日的统计数据.则下列叙述正确的是A.这天的的中位数是B.天中超过天空气质量为“优良”C.从3月4日到9日,空气质量越来越好D.这天的的平均值为7.命题“对任何实数,都有”的否定形式是()A.,使得B.,使得C.,使得D.,使得8.已知随机变量X的分布列如表所示,则()X123Pa2a3aA. B.C. D.9.设P是双曲线上的点,若,是双曲线的两个焦点,则()A.4 B.5C.8 D.1010.设为等差数列的前项和,,,则A.-6 B.-4C.-2 D.211.命题p:存在一个实数﹐它的绝对值不是正数.则下列结论正确的是()A.:任意实数,它的绝对值是正数,为假命题B.:任意实数,它的绝对值不是正数,为假命题C.:存在一个实数,它的绝对值是正数,为真命题D.:存在一个实数,它的绝对值是负数,为真命题12.如图,在直三棱柱中,D为棱的中点,,,,则异面直线CD与所成角的余弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知长轴长为,短轴长为的椭圆的面积为.现用随机模拟的方法来估计的近似值,先用计算机产生个数对,,其中,均为内的随机数,再由计算机统计发现其中满足条件的数对有个,由此可估计的近似值为______________14.经过点,的直线的倾斜角为___________.15.《九章算术》是人类科学史上应用数学的最早巅峰,书中有这样一道题:“今有大夫、不更,簪裹、上造、公士,凡五人,共猎得五只鹿,欲以爵次分之,问各得几何?”其译文是“现在有从高到低依次为大夫,不更,簪裹,上造、公士的五个不同爵次的官员,共猎得五只鹿,要按爵次商低分(即根据爵次高低分配得到的猎物数依次成等差数列),向各得多少鹿?”已知上造分得只鹿,则不更所得的鹿数为_______只16.直线被圆所截得的弦中,最短弦所在直线的一般方程是__________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)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若,且,讨论函数的零点个数.18.(12分)如图,在四棱锥中,底面ABCD为矩形,侧面PAD是正三角形,平面平面ABCD,M是PD的中点(1)证明:平面PCD;(2)若PB与底面ABCD所成角的正切值为,求二面角的正弦值19.(12分)已知函数在时有极值0.(1)求函数的解析式;(2)记,若函数有三个零点,求实数的取值范围.20.(12分)如图,矩形的两个顶点位于x轴上,另两个顶点位于抛物线在x轴上方的曲线上,求矩形面积最大时的边长.21.(12分)在中,角的对边分别为,且.(1)求;(2)若,的面积为,求.22.(10分)如图,已知抛物线的焦点为,点是轴上一定点,过的直线交与两点.(1)若过的直线交抛物线于,证明纵坐标之积为定值;(2)若直线分别交抛物线于另一点,连接交轴于点.证明:成等比数列.

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】由双曲线的渐近线方程结合已知可得.【详解】双曲线方程为所以渐近线为,故,解得:.故选:D2、D【解析】先根据中点弦定理求出直线的斜率,然后求出直线的方程,联立后利用弦长公式求解的长.【详解】设,,则可得方程组:,两式相减得:,即,其中因为的中点为,故,故,即直线的斜率为,故直线的方程为:,联立,解得:,由韦达定理得:,,则故选:D3、C【解析】根据函数单调性与导数之间的关系及极值的定义结合图像即可得出答案.【详解】解:根据函数的导函数的图象可得,当时,,故函数在和上递减,当时,,故函数在和上递增,所以函数在和处取得极小值,在处取得极大值,故ABD错误,C正确.故选:C.4、D【解析】取的中点,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,分析可知点的轨迹是以点、为焦点的椭圆,求出椭圆的方程,可知当点为椭圆与棱或的交点时,点到平面的距离取最小值,由此可求得四棱锥体积的最小值.【详解】取的中点,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,设点,其中,,则、,因为平面,平面,则,所以,,同理可得,所以,,所以点的轨迹是以点、为焦点,且长轴长为的椭圆的一部分,则,,,所以,点的轨迹方程为,点到平面的距离为,当点为曲线与棱或棱的交点时,点到平面的距离取最小值,将代入方程得,因此,四棱锥体积的最小值为.故选:D.5、B【解析】分析:由双曲线性质得到,然后在和在中利用余弦定理可得详解:由题可知在中,在中,故选B.点睛:本题主要考查双曲线的相关知识,考查了双曲线的离心率和余弦定理的应用,属于中档题6、C【解析】这12天的AQI指数值的中位数是,故A不正确;这12天中,空气质量为“优良”的有95,85,77,67,72,92共6天,故B不正确;;从4日到9日,空气质量越来越好,,故C正确;这12天的指数值的平均值为110,故D不正确.故选C7、B【解析】可将原命题变成全称命题形式,而全称命题的否定为特称命题,即可选出答案.【详解】命题“对任何实数,都有”,可写成:,使得,此命题为全称命题,故其否定形式为:,使得.故选:B.8、C【解析】根据分布列性质计算可得;【详解】解:依题意,解得,所以;故选:C9、C【解析】根据双曲线的定义可得:,结合双曲线的方程可得答案.【详解】由双曲线可得根据双曲线的定义可得:故选:C10、A【解析】由已知得解得故选A考点:等差数列的通项公式和前项和公式11、A【解析】根据存在量词命题的否定为全称量词命题判断,再利用特殊值判断命题的真假;【详解】解:因为命题p“存在一个实数﹐它的绝对值不是正数”为存在量词命题,其否定为“任意实数,它的绝对值是正数”,因为,所以为假命题;故选:A12、A【解析】以C为坐标原点,分别以,,方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.运用异面直线的空间向量求解方法,可求得答案.【详解】解:以C为坐标原点,分别以,,的方向为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系.由已知可得,,,,则,,所以.又因为异面直线所成的角的范围为,所以异面直线与所成角的余弦值为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由,,根据表示的数对对应的点在椭圆的内部,且在第一象限,求出满足条件的点的概率,再转化为几何概型的面积类型求解【详解】,,表示的数对对应的点在椭圆的内部,且在第一象限,其面积为,故,得故答案为:.【点睛】本题主要考查了几何型概率应用,解题关键是掌握几何型概率求法,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.14、【解析】根据两点间斜率公式得到斜率,再根据斜率确定倾斜角大小即可.【详解】根据两点间斜率公式得:,所以直线的倾斜角为:.故答案为:15、【解析】由题意分析,利用等差数列基本量代换列方程组即可求解.【详解】记大夫,不更,簪裹,上造、公士得到的猎物数为等差数列,公差为d,由题意可得,即,解得,∴故答案为:16、【解析】先求出直线所过的定点,当该定点为弦的中点时弦长最短,利用点斜式求出直线方程,整理成一般式即可.【详解】即,令,解得即直线过定点圆的圆心为,半径为,最短弦所在直线的方程为整理得最短弦所在直线的一般方程是故答案为:.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)答案见解析.【解析】(1)求导函数,求得,,由此可求得曲线在点处的切线方程;(2)求得导函数,分和讨论,当时,设,求导函数,分析导函数的符号,得出所令函数的单调性,从而得函数的单调性,根据零点存在定理可得答案.【小问1详解】解:当时,,所以,故,,所以曲线在点处的切线方程为.【小问2详解】解:依题意,则,当时,,所以在上单调递增;当时,设,此时,所以在上单调递增,又,,所以存在,使得,且在上单调递减,在上单调递增.综上所述,在上单调递减,在上单调递增.又,所以当,即时,有唯一零点在区间上,当,即时,在上无零点;故当时,在上有1个零点;当时,在上无零点.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)依题意可得,再根据面面垂直的性质得到平面,即可得到,即可得证;(2)取的中点为,连接,根据面面垂直的性质得到平面,连接,即可得到为与底面所成角,令,,利用锐角三角函数的定义求出,建立如图所示空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值,即可得解;【小问1详解】解:证明:在正中,为的中点,∴∵平面平面,平面平面,且.∴平面,又∵平面∴.又∵,且,平面.∴平面【小问2详解】解:如图,取的中点为,连接,在正中,,平面平面,平面平面,∴平面,连接,则为与底面所成角,即.不妨取,,,,∴以为原点建立如图所示的空间直角坐标系,则有,,,,,,∴,设面的一个法向量为,则由令,则,又因为面,取作为面的一个法向量,设二面角为,∴,∴,因此二面角的正弦值为19、(1)(2)【解析】(1)求出函数的导函数,由在时有极值0,则,两式联立可求常数a,b的值,从而得解析式;(2)利用导数研究函数的单调性、极值,根据函数图象的大致形状可求出参数的取值范围.【小问1详解】由可得,因为在时有极值0,所以,即,解得或,当时,,函数在R上单调递增,不满足在时有极值,故舍去.所以常数a,b的值分别为.所以.【小问2详解】由(1)可知,,令,解得,当或时,当时,,的递增区间是和,单调递减区间为,当有极大值,当有极小值,要使函数有三个零点,则须满足,解得.20、当矩形面积最大时,矩形边AB长,BC长【解析】先设出点坐标,进而表示出矩形的面积,通过求导可求出其最大面积.【详解】设点,那么矩形面积,.令解得(负舍).所以S在(0,)上单调递增,在(,2)上单调递;..所以当时,S有最大值.此时答:当矩形面积最大时,矩形边AB长,BC长.21、(1);(2).【解析】(1)由正弦定理得到,两边消去公因式得到,化一即可求得角A;(2)因为,所以,再结合余弦定理得到结果.【详解】(1)由,得,因为,所以,整理得:,因,所以.(2)因为,所以,因为及,所以,即.【点睛】本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用以及三角形面积公式,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中

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