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文档简介

2026届云南省昆明市官渡区六校高二数学第一学期期末联考试题注意事项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.已知两条平行直线:与:间的距离为3,则()A.25或-5 B.25C.5 D.21或-92.在数列中,,则等于A. B.C. D.3.定义在R上的函数与函数在上具有相同的单调性,则k的取值范围是()A. B.C. D.4.已知△的顶点B,C在椭圆上,顶点A是椭圆的一个焦点,且椭圆的另一个焦点在BC边上,则△的周长是()A. B.C.8 D.165.已知,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.6.若复数满足,则复平面内表示的点位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限7.已知为坐标原点,向量,点,.若点在直线上,且,则点的坐标为().A. B.C. D.8.已知向量,,,若,则实数()A. B.C. D.9.已知P是椭圆上的一点,是椭圆的两个焦点且,则的面积是()A. B.2C. D.110.已知命题:,;命题:,使,若“”为假命题,则实数的取值范围是()A. B.C. D.11.“”是“曲线为焦点在轴上的椭圆”的A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件12.设函数在上单调递减,则实数的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.将4名志愿者分配到3个不同的北京冬奥场馆参加接待工作,每个场馆至少分配一名志愿者的方案种数为________.(用数字作答)14.已知数列的前的前n项和为,数列的的前n项和为,则满足的最小n的值为______15.设分别是平面的法向量,若,则实数的值是________16.若直线与直线互相垂直,则___________.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)已知直线和的交点为P,求:(1)过点P且与直线垂直的直线l的方程;(2)以点P为圆心,且与直线相交所得弦长为12的圆的方程;(3)从下面①②两个问题中选一个作答,①若直线l过点,且与两坐标轴的正半轴所围成的三角形面积为,求直线l的方程②求圆心在直线上,与x轴相切,被直线截得的弦长的圆的方程注:如果选择两个问题分别作答,按第一个计分18.(12分)在△中,内角所对的边分别为,已知(1)求角的大小;(2)若的面积,求的值19.(12分)已知函数f(x)=x﹣lnx(1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)求函数f(x)的极值.20.(12分)在平面直角坐标系中,动点,满足,记点的轨迹为(1)请说明是什么曲线,并写出它的方程;(2)设不过原点且斜率为的直线与交于不同的两点,,线段的中点为,直线与交于两点,,请判断与的关系,并证明你的结论21.(12分)设数列的前项和为,已知,且(1)证明:;(2)求22.(10分)已知动圆过定点,且与直线相切,圆心的轨迹为(1)求动点的轨迹方程;(2)已知直线交轨迹于两点,,且中点的纵坐标为,则的最大值为多少?

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、A【解析】根据平行直线的性质,结合平行线间距离公式进行求解即可.【详解】因为直线:与:平行,所以有,因为两条平行直线:与:间距离为3,所以,或,当时,;当时,,故选:A2、D【解析】分析:已知逐一求解详解:已知逐一求解.故选D点睛:对于含有的数列,我们看作摆动数列,往往逐一列举出来观察前面有限项的规律3、B【解析】判定函数单调性,再利用导数结合函数在的单调性列式计算作答.【详解】由函数得:,当且仅当时取“=”,则在R上单调递减,于是得函数在上单调递减,即,,即,而在上单调递减,当时,,则,所以k的取值范围是.故选:B4、D【解析】根据椭圆定义求解【详解】由椭圆定义得△的周长是,故选:D.5、A【解析】根据给定条件构造函数,再探讨其单调性并借助单调性判断作答.【详解】令函数,求导得,当时,,于是得在上单调递减,而,则,即,所以,故选:A6、A【解析】根据复数的运算法则,求得,结合复数的几何意义,即可求解.【详解】由题意,复数满足,可得,所以复数在复平面内对应的点的坐标为,位于第一象限.故选:A.7、A【解析】由在直线上,设,再利用向量垂直,可得,进而可求E点坐标.【详解】因为在直线上,故存在实数使得,.若,则,所以,解得,因此点的坐标为.故选:A.【定睛】本题考查了空间向量的共线和数量积运算,考查了运算求解能力和逻辑推理能力,属于一般题目.8、C【解析】先根据题意求出,然后再根据得出,最后通过计算得出结果.【详解】因为,,所以,又,,所以,即,解得.故选:.【点睛】本题主要考查向量数量积的坐标运算及向量垂直的相关性质,熟记运算法则即可,属于常考题型.9、A【解析】设,先求出m、n,再利用面积公式即可求解.【详解】在中,设,则,解得:.因为,所以,所以的面积是.故选:A10、D【解析】根据题意,判断命题和的真假性,结合判别式与二次函数恒成立问题,即可求解.【详解】根据题意,由为假命题可得“”为真命题,即p、q都为真命题,故,解得故选:D11、C【解析】∵“”⇒“方程表示焦点在轴上的椭圆”,“方程表示焦点在轴上的椭圆”⇒“”,∴“”是“方程表示焦点在轴上的椭圆”的充要条件,故选C.12、B【解析】分析可知,对任意的恒成立,由参变量分离法可得出,求出在时的取值范围,即可得出实数的取值范围.【详解】因为,则,由题意可知对任意的恒成立,则对任意的恒成立,当时,,.故选:B.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、36【解析】先将4人分成2、1、1三组,再安排给3个不同的场馆,由分步乘法计数原理可得.【详解】将4人分到3个不同的体育场馆,要求每个场馆至少分配1人,则必须且只能有1个场馆分得2人,其余的2个场馆各1人,可先将4人分为2、1、1的三组,有种分组方法,再将分好的3组对应3个场馆,有种方法,则共有种分配方案.故答案为:3614、9【解析】由数列的前项和为,则当时,,所以,所以数列的前和为,当时,,当时,,所以满足的最小的值为.点睛:本题主要考查了等差数列与等比数列的综合应用问题,其中解答中涉及到数列的通项与的关系,推导数列的通项公式,以及等差、等比数列的前项和公式的应用,熟记等差、等比数列的通项公式和前项和公式是解答的关键,着重考查了学生的推理与运算能力.15、4【解析】根据分别是平面的法向量,且,则有求解.【详解】因为分别是平面的法向量,且所以所以解得故答案为:4【点睛】本题主要考查空间向量垂直,还考查了运算求解的能力,属于基础题.16、4【解析】由直线垂直的性质求解即可.【详解】由题意得,解得.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)(3)答案见解析【解析】(1)联立方程组求得交点的坐标,结合直线与直线垂直,求得直线的斜率为,利用直线的点斜式,即可求解;(2)先求得点到直线的距离为,由圆的的垂径定理列出方程求得圆的半径,即可求解;(3)若选①:设直线l的的斜率为,得到,结合题意列出方程,求得的值,即可求解;若选②,设所求圆的圆心为,半径为,得到,利用圆的垂径定理列出方程求得的值,即可求解.【小问1详解】解:由直线和的交点为P,联立方程组,解得,即,因为直线与直线垂直,所以直线的斜率为,所以过点且与直线垂直的直线方程为,即.【小问2详解】解:因为点到直线的距离为,设所求圆的半径为,由圆的的垂径定理得,弦长,解得,所以所求圆的方程为.【小问3详解】解:若选①:直线l过点,且与两坐标轴的正半轴所围成的三角形面积为,设直线l的的斜率为,可得直线的方程为,即,则直线与坐标轴的交点分别为,由,解得或,所以所求直线的方程为或.若选②,设所求圆的圆心为,半径为,因为圆与x轴相切,可得,又由圆心到直线的距离为,利用圆的垂径定理可得,即,解得,即圆心坐标为或,所以所求圆的方程为或.18、(1);(2)【解析】(1)由正弦定理,将条件中的边化成角,可得,进而可得的值;(2)由三角形面积公式可得,再由余弦定理可得,得最后结论试题解析:(1),又∴又得(2)由,∴又得,∴得考点:正弦定理;余弦定理【易错点睛】解三角形问题的两重性:①作为三角形问题,它必须要用到三角形的内角和定理,正弦、余弦定理及其有关三角形的性质,及时进行边角转化,有利于发现解题的思路;②它毕竟是三角变换,只是角的范围受到了限制,因此常见的三角变换方法和原则都是适用的,注意“三统一”(即“统一角、统一函数、统一结构”)是使问题获得解决的突破口19、(1)(2)极小值为,无极大值【解析】(1)求出函数的导函数,再根据导数的几何意义即可求出切线方程;(2)根据导数的符号求出函数的单调区间,再根据极值的定义即可得出答案.【小问1详解】解:,则,,即切线的斜率为0,所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处曲线的切线方程为;小问2详解】当时,,当时,,所以函数在上递减,在上递增,函数的极小值为,无极大值.20、(1)椭圆,(2),证明见解析【解析】(1)结合椭圆第一定义直接判断即可求出的轨迹为;(2)设直线的方程为,,,联立椭圆方程,写出韦达定理;由中点公式求出点,进而得出直线方程,联立椭圆方程求出,结合弦长公式可求,可转化为,结合韦达定理可化简,进而得证.【小问1详解】设,,则因为,满足,即动点表示以点,为左、右焦点,长轴长为4,焦距为的椭圆,其轨迹的方程为;【小问2详解】可以判断出,下面进行证明:设直线的方程为,,,由方程组,得①,方程①判别式为,由,即,解得且由①得,,所以点坐标为,直线方程为,由方程组,得,,所以又所以.21、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)当时,由题可得,,两式子相减可得,即,然后验证当n=1时,命题成立即可;(2)通过求解数列的奇数项与偶数项的和即可得到其对应前n项和的通项公式.【详解】(1)由条件,对任意,有,因而对任意,有,两式相减,得,即,又,所以,故对一切,(2)由(1)知,,所以,于是数列是首项,公比为3的等比数列,数列是首项,公比为3的等比数列,所以,于是从而,综上所述,.【点睛】已知数列{an}的前n项和Sn,求数列的通项公式,其求解过程分为三步:(1)先利用a1=S1求出a1;(2)用n-1替换Sn中的n得到一个新的关系,利用an=Sn-Sn-1(n≥2)便可求出当n≥2时an的表达式;(3)对n=1时的结果进行检验,看是否符合n≥2时an的表达式,如果符合,则可以把数列的通项公式合写;如果不符合,则应该分n=1与n≥2两段来写.数列求和的常用方法有倒序相加法,错位相减法,裂项相消法,分组求和法,并项求和法等,可根据通项特点进行选用.22、(1)(2)【解析】(1)利用抛物线的定义直接可得轨迹方程;(2)设直线方程,联立方程组,结合根与系数关系可得,再根据二次函数的性质可得最值.【小问

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