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文档简介

广东省遂溪县第一中学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.已知向量,则()A.5 B.6C.7 D.82.命题任意圆的内接四边形是矩形,则为()A.每一个圆的内接四边形是矩形B.有的圆的内接四边形不是矩形C.所有圆的内接四边形不是矩形D.存在一个圆的内接四边形是矩形3.在各项均为正数等比数列中,若成等差数列,则=()A. B.C. D.4.双曲线的离心率是,则双曲线的渐近线方程是()A. B.C. D.5.已知p:,那么p的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.6.如图所示,某空间几何体的三视图是3个全等的等腰直角三角形,且直角边长为2,则该空间几何体的体积为()A. B.C. D.7.如图,将边长为4的正方形折成一个正四棱柱的侧面,则异面直线AK和LM所成角的大小为()A.30° B.45°C.60° D.90°8.已知,,,则的大小关系是()A. B.C. D.9.在等差数列中,,,则()A. B.C. D.10.意大利数学家斐波那契,以兔子繁殖为例,引入“兔子数列”,,,,,,,,…,在实际生活中很多花朵的瓣数恰是斐波那契数列中的数,斐波那契数列在物理化学等领域也有着广泛的应用.已知斐波那契数列满足:,,,若,则等于()A. B.C. D.11.已知,若,则()A. B.C. D.12.等差数列中,若,则()A.42 B.45C.48 D.51二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若,,都为正实数,,且,,成等比数列,则的最小值为______14.等差数列的公差,是其前n项和,给出下列命题:若,且,则和都是中的最大项;给定n,对于一些,都有;存在使和同号;.其中正确命题的序号为___________.15.如图,长方体中,,,,,分别是,,的中点,则异面直线与所成角为__.16.已知数列的前n项和为,则取得最大值时n的值为__________________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)等比数列中,,(1)求的通项公式;(2)记为的前n项和.若,求m的值18.(12分)2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构.汽车行业是碳排放量比较大的行业之一,若现对CO2排放量超过130g/km的MI型新车进行惩罚(视为排放量超标),某检测单位对甲、乙两类MI型品牌的新车各抽取了5辆进行CO2排放量检测,记录如下(单位:g/km):甲80110120140150乙100120xy160经测算发现,乙类品牌车CO2排放量的均值为乙=120g/km.(1)求甲类品牌汽车的排放量的平均值及方差;(2)若乙类品牌汽车比甲类品牌汽车CO2的排放量稳定性好,求x的取值范围.19.(12分)唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登上望烽火,黄昏饮马傍交河,”诗中隐含着一个有趣的“将军饮马”问题,这是一个数学问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回军营,怎样走才能使得总路程最短?在平面直角坐标系中,将军从点处出发,河岸线所在直线方程为,并假定将军只要到达军营所在区域即为回到军营.军营所在区域可表示为.(1)求“将军饮马”的最短总路程;(2)因军情紧急,将军来不及饮马,直接从A点沿倾斜角为45°的直线路径火速回营,已知回营路径与军营边界的交点为M,N,军营中心与M,N连线的斜率分别为,,试求的值.20.(12分)已知直线与双曲线交于,两点,为坐标原点(1)当时,求线段的长;(2)若以为直径的圆经过坐标原点,求的值21.(12分)如图,在长方体中,,点E在棱上运动(1)证明:;(2)当E为棱的中点时,求直线与平面所成角的正弦值;(3)等于何值时,二面角的大小为?22.(10分)某班主任对全班名学生进行了作业量多少与手机网游的调查,数据如下表:认为作业多认为作业不多总数喜欢手机网游不喜欢手机网游总数(1)若随机地抽问这个班的一名学生,分别求事件“认为作业不多”和事件“喜欢手机网游且认为作业多”的概率;(2)若在“认为作业多”的学生中已经用分层抽样的方法选取了名学生.现要从这名学生中任取名学生了解情况,求其中恰有名“不喜欢手机网游”的学生的概率

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、A【解析】利用空间向量的模公式求解.【详解】因向量,所以,故选:A2、B【解析】全称命题的否定特称命题,任意改为存在,把结论否定.【详解】全称量词命题的否定是特称命题,需要将全称量词换为存在量词,答案A,C不符合题意,同时对结论进行否定,所以:有的圆的内接四边形不是矩形,故选:B.3、A【解析】利用等差中项的定义以及等比数列的通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,∵成等差数列,∴,即,解得或(舍去),∴,故选:.4、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:B5、C【解析】按照充分不必要条件依次判断4个选项即可.【详解】A选项:,错误;B选项:,错误;C选项:,,正确;D选项:,错误.故选:C.6、A【解析】在该空间几何体的直观图中去求其体积即可.【详解】依托棱长为2的正方体得到该空间几何体的直观图为三棱锥则故选:A7、D【解析】作出折叠后的正四棱锥,确定线面关系,从而把异面直线的夹角通过平移放到一个平面内求得.【详解】由题知,折叠后的正四棱锥如图所示,易知K为的四等分点,L为的中点,M为的四等分点,,取的中点N,易证,则异面直线AK和LM所成角即直线AK和KN所成角,在中,,,故故选:D8、B【解析】利用微积分基本定理计算,利用积分的几何意义求扇形面积得到,然后比较大小.【详解】,表示以原点为圆心,半径为2的圆在第二象限的部分的面积,∴;,∵e=2.71828…>2.7,,,,故选:9、B【解析】利用等差中项的性质可求得的值,进而可求得的值.【详解】由等差中项的性质可得,则.故选:B.10、A【解析】利用可化简得,由此可得.【详解】由得:,,即.故选:A.11、B【解析】先求出的坐标,然后由可得,再根据向量数量积的坐标运算求解即可.【详解】因为,,所以,因为,所以,即,解得.故选:B12、C【解析】结合等差数列的性质求得正确答案.【详解】依题意是等差数列,,.故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】利用等比中项及条件可得,进而可得,再利用基本不等式即得.【详解】∵,,都为正实数,,,成等比数列,∴,又,∴,即,∴,∴,当且仅当,即取等号.故答案为:.14、【解析】对,根据数列的单调性和可判断;对和,利用等差数列的通项公式可直接推导;对,利用等差数列的前项和可直接推导.【详解】不妨设等差数列的首项为对,,可得:,解得:,即又,则是递减的,则中的前5项均为正数,所以和都是中的最大项,故正确;对,,故有:,故正确;对,,又,则,说明不存在使和同号,故错误;对,有:故并不是恒成立的,故错误故答案为:15、【解析】以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线与所成角.【详解】解:以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,,0,,,0,,,2,,,1,,,,设异面直线与所成角为,,异面直线与所成角为.故答案为:.16、①.13②.##3.4【解析】由题可得利用函数的单调性可得取得最大值时n的值,然后利用,即求.【详解】∵,∴当时,单调递减且,当时,单调递减且,∴时,取得最大值,∴.故答案为:13;.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)或;(2)5.【解析】(1)设的公比为q,解方程即得解;(2)分两种情况解方程即得解.【小问1详解】解:设的公比为q,由题设得由已知得,解得(舍去),或故或【小问2详解】解:若,则由,得,解得若,则由,得,因为,所以此方程没有正整数解综上,18、(1),600(2)【解析】用平均数及方差公式计算即可.用平均值得、之间的关系,再由,解不等式可得解.【小问1详解】甲类品牌汽车的排放量的平均值,甲类品牌汽车的排放量的方差.【小问2详解】由题意知乙类品牌汽车的排放量的平均值=120(g/km),得x+y=220,故y=220-x,所以乙类品牌汽车的排放量的方差,因为乙类品牌汽车比甲类品牌汽车的排放量稳定性好,所以,解得.19、(1);(2).【解析】(1)根据题意作出图形,然后求出关于直线的对称点,进而根据圆的性质求出到圆上的点的最短距离即可;(2)将直线方程代入圆的方程并化简,进而结合韦达定理求得答案.【小问1详解】若军营所在区域为,圆:的圆心为原点,半径为,作图如下:设将军饮马点为,到达营区点为,设为A关于直线的对称点,因为,所以线段的中点为,则,又,联立解得:,即,所以总路程,要使得总路程最短,只需要最短,即点到圆上的点的最短距离,即为.【小问2详解】过点A倾斜角为45°的直线方程为:,设两个交点,联立,消去y得.由韦达定理,,.20、(1)(2)【解析】(1)联立直线方程和双曲线方程,利用弦长公式可求弦长.(2)根据圆过原点可得,设,从而,联立直线方程和双曲线方程后利用韦达定理化简前者可得所求的参数的值.【小问1详解】当时,直线,设,由可得,此时,故.【小问2详解】设,因为以为直径的圆经过坐标原点,故,故,由可得,故且,故.而可化为即,因为,所以,解得,结合其范围可得.21、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】(1)连接、,长方体、线面垂直的性质有、,再根据线面垂直的判定、性质即可证结论.(2)连接,由已知条件及勾股定理可得、,即可求、,等体积法求到面的距离,又直线与面所成角即为与面所成角,即可求线面角的正弦值.(3)由题设易知二面角为,过作于,连接,可得二面角平面角为,令,由长方体的性质及勾股定理构造方程求即可.【小问1详解】由题设,连接、,又长方体中,∴为正方形,即,又面,面,即,∵,面,∴面,而面,即.【小问2详解】连接,由E为棱的中点,则,∴,又,故,∴,又,,故,则,由,若到面的距离为,又,,∴,可得,又,∴直线与面所成角即为与面所成角为,故.【小问3详解】二面角大小为,即二面角为,由长方体性质知:面,面,则,过作于,连接,又,∴面,则二面角平面角为,∴,令,则,故,而,,∴,∴,整理得,解得.∴时,二面角的大小为.22、(1)事件“认为作业不多”和事件“喜欢手机网游且认为作业多”的概率分别为、;(2).【解析】(1)利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率;(2)确定所选的名学生中,“不喜欢手机网游”和“喜欢手机网游”的学生人数,加以标记,列举出所有的基本事件,确定所求事件所包含的基本事件,利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率.【小问1详解】解:由题意可知,全班名学生中,“认为作业不多

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