山西省长治市潞州区第二中学校2026届高二上数学期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

山西省长治市潞州区第二中学校2026届高二上数学期末经典试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.椭圆以坐标轴为对称轴,经过点,且长轴长是短轴长的倍,则椭圆的标准方程为()A. B.C.或 D.或2.()A.-2 B.0C.2 D.33.命题“”的一个充要条件是()A. B.C. D.4.已知抛物线的焦点坐标是,则抛物线的标准方程为A. B.C. D.5.已知集合,,则()A. B.C. D.6.已知命题:;:若,则,则下列判断正确的是()A.为真,为真,为假 B.为真,为假,为真C.为假,为假,为假 D.为真,为假,为假7.过抛物线C:y2=4x的焦点F分别作斜率为k1、k2的直线l1、l2,直线l1与C交于A、B两点,直线l2与C交于D、E两点,若|k1·k2|=2,则|AB|+|DE|的最小值为()A.10 B.12C.14 D.168.已知随机变量X服从二项分布X~B(4,),()A. B.C. D.9.已知是椭圆的左焦点,为椭圆上任意一点,点坐标为,则的最大值为()A. B.13C.3 D.510.我国古代数学典籍《四元玉鉴》中有如下一段话:“河有汛,预差夫一千八百八十人筑堤,只云初日差六十五人,次日转多七人,今有三日连差三百人,问已差人几天,差人几何?”其大意为“官府陆续派遣1880人前往修筑堤坝,第一天派出65人,从第二天开始每天派出的人数比前一天多7人.已知最后三天一共派出了300人,则目前一共派出了多少天,派出了多少人?”()A.6天495人 B.7天602人C.8天716人 D.9天795人11.方程表示椭圆的充分不必要条件可以是()A. B.C. D.12.若不等式组表示的区域为,不等式表示的区域为,向区域均匀随机撒颗芝麻,则落在区域中的芝麻数约为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知直线与平行,则___________.14.已知斜率为的直线与椭圆相交于不同的两点A,B,M为y轴上一点且满足|MA|=|MB|,则点M的纵坐标的取值范围是___________.15.如图,正方形ABCD的边长为8,取正方形ABCD各边的中点E,F,G,H,作第2个正方形EFGH,然后再取正方形EFGH各边的中点I,J,K,L,作第3个正方形IJKL.依此方法一直继续下去.①从正方形ABCD开始,第7个正方形的边长为___;②如果这个作图过程可以一直继续下去,那么作到第n个正方形,这n个正方形的面积之和为___.16.已知函数是函数的导函数,,对任意实数都有,则不等式的解集为___________.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)已知函数.(1)求函数在处的切线方程;(2)求函数在区间上的最大值与最小值.18.(12分)在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且求A和B的大小;若M,N是边AB上的点,,求的面积的最小值19.(12分)如图,在正方体中,分别是,的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面.20.(12分)(1)某校运动会上甲、乙、丙、丁四名同学在100m、400m、800m三个项目中选择,每人报一项,共有多少种报名方法?(2)若甲、乙、丙、丁四名同学选报100m、400m、800m三个项目,每项均有一人报名,且每人至多报一项,共有多少种报名方法?(3)若甲、乙、丙、丁名同学争夺100m、400m、800m三项冠军,共有多少种可能的结果?21.(12分)已知等差数列的前项和为,,且.(1)求数列的通项公式;(2)证明:数列的前项和.22.(10分)已知命题p:实数x满足;命题q:实数x满足.若p是q的必要条件,求实数a的取值范围

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】分情况讨论焦点所在位置及椭圆方程.【详解】当椭圆的焦点在轴上时,由题意过点,故,,椭圆方程为,当椭圆焦点在轴上时,,,椭圆方程为,故选:C.2、C【解析】根据定积分公式直接计算即可求得结果【详解】由故选:C3、D【解析】结合不等式的基本性质,利用充分条件和必要条件的定义判断.【详解】A.当时,满足,推不出,故不充分;B.当时,满足,推不出,故不充分;C.当时,推不出,故不必要;D.因为,故充要,故选:D4、D【解析】根据抛物线的焦点坐标得到2p=4,进而得到方程.【详解】抛物线的焦点坐标是,即p=2,2p=4,故得到方程为.故答案为D.【点睛】这个题目考查了抛物线的标准方程的求法,题目较为简单.5、B【解析】根据根式、分式的性质求定义域可得集合A,解一元二次不等式求集合B,再由集合的交运算求.【详解】∵,,∴故选:B6、D【解析】先判断出命题,的真假,即可判断.【详解】因为成立,所以命题为真,由可得或,所以命题为假命题,所以为真,为假,为假.故选:D.7、B【解析】设出l1的方程为,与抛物线联立后得到两根之和,两根之积,用弦长公式表达出,同理表达出,利用基本不等式求出的最小值.【详解】抛物线C:y2=4x的焦点F为,直线l1的方程为,则联立后得到,设,,,则,同理设可得:,因为|k1·k2|=2,所以,当且仅当,即或时,等号成立,故选:B8、D【解析】利用二项分布概率计算公式,计算出正确选项.【详解】∵随机变量X服从二项分布X~B(4,),∴.故选:D.9、B【解析】利用椭圆的定义求解.【详解】如图所示:,故选:B10、B【解析】根据题意,设每天派出的人数组成数列,可得数列是首项,公差数7的等差数列,解方程可得所求值【详解】解:设第天派出的人数为,则是以65为首项、7为公差的等差数列,且,,∴,,∴天则目前派出的人数为人,故选:B11、D【解析】由“方程表示椭圆”可求得实数的取值范围,结合充分不必要条件的定义可得出结论.【详解】若方程表示椭圆,则,解得或.故方程表示椭圆的充分不必要条件可以是.故选:D.12、A【解析】作出两平面区域,计算两区域的公共面积,利用几何概型得出芝麻落在区域Γ内的概率,进而可得答案.【详解】作出不等式组所表示的平面区域如下图中三角形ABC及其内部,不等式表示的区域如下图中的圆及其内部:由图可得,A点坐标为点坐标为坐标为点坐标为.区域即的面积为,区域的面积为圆的面积,即,其中区域和区域不相交的部分面积即空白面积,所以区域和区域相交的部分面积,所以落入区域的概率为.所以均匀随机撒颗芝麻,则落在区域中芝麻数约为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据平行可得斜率相等列出关于参数的方程,解方程进行检验即可求解.【详解】因为直线与平行,所以,解得或,又因为时,,,所以直线,重合故舍去,而,,,所以两直线平行.所以,故答案为:3.【点睛】(1)当直线的方程中存在字母参数时,不仅要考虑到斜率存在的一般情况,也要考虑到斜率不存在的特殊情况.同时还要注意x,y的系数不能同时为零这一隐含条件(2)在判断两直线平行、垂直时,也可直接利用直线方程的系数间的关系得出结论14、【解析】设直线的方程为,由消去并化简得,设,,,解得..由于,所以是垂直平分线与轴的交点,垂直平分线方程为,令得,由于,所以.也即的纵坐标的取值范围是.故答案为:15、①.1②.【解析】根据题意,正方形边长成等比数列,正方形的面积等于边长的平方可得,然后根据等比数列的通项公式及等比数列的前n项和的公式即可求解.【详解】设第n个正方形的边长为,第n个正方形的面积为,则第n个正方形的对角线长为,所以第n+1个正方形的边长为,,∴数列{}是首项为,公比为的等比数列,,∴,即第7个正方形的边长为1;∴数列{}是首项为,公比为的等比数列,故答案为:1;.16、【解析】令则,∴在R上是减函数又等价于∴故不等式的解集是答案:点睛:本题考查用构造函数的方法解不等式,即通过构造合适的函数,利用函数的单调性求得不等式的解集,解题时要注意常见的函数类型,如在本题中由于涉及到,故可从以下两种情况入手解决:(1)对于,可构造函数;(2)对于,可构造函数三、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)根据导数的几何意义即可求解;(2)根据导数的正负判断f(x)的单调性,根据其单调性即可求最大值和最小值.【小问1详解】,切点为(1,-2),∵,∴切线斜率,切线方程为;【小问2详解】令,解得,1200极大值极小值2∵,,∴当时,,.18、(1),(2)【解析】利用正余弦定理化简即求解A和B的大小利用正弦定理把CN、CM表示出来,结合三角函数的性质,即可求解的面积的最小值【详解】解:,由正弦定理得:,,,可得,即;,由由余弦定理可得:,,如图所示:设,,在中由正弦定理,得,由可知,,所以:,同理,由于,故,此时故的面积的最小值为【点睛】本题考查了正余弦定理的应用,三角函数的有界限求解最值范围,考查了推理能力与计算能力,属于中档题19、证明见解析【解析】(1)连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)连接,,先由线面平行的判定定理,得到平面,再由(1)的结果,结合面面平行的判定定理,即可证明结论成立.【详解】(1)如图,连接.∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是的中点,∴.∵平面,平面,∴平面.(2)连接,,∵四边形是正方形,是的中点,∴是的中点.又∵是中点,∴.∵平面平面,∴平面.由(1)知平面,且,∴平面平面.【点睛】本题主要考查证明线面平行与面面平行,熟记线面平行的判定定理以及面面平行的判定定理即可,属于常考题型.20、(1)81种;(2)24种;(3)64种【解析】(1)利用分步计数原理可求报名方法总数.(2)利用分步计数原理可求报名方法总数.(3)利用分步计数原理可求报名方法总数.【详解】(1)要完成的是“4名同学每人从三个项目中选一项报名”这件事,因为每人必报一项,4人都报完才算完成,所以按人分步,且分为四步,又每人可在三项中选一项,选法为3种,所以共有(种)报名方法(2)每项限报一人,且每人至多报一项,因此100m项目有4种选法,400m项目有3种选法,800m项目只有2种选法.根据分步乘法计数原理,可得不同的报名方法有(种)(3)要完成的是“三个项目冠军的获取”这件事,因为每项冠军只能有一人获得,三项冠军都有得主,这件事才算完成,所以应以“确定三项冠军得主”为线索进行分步,而每项冠军的得主有4种可能结果,所以共有(种)可能的结果21、(1)(2)证明见解析.【解析】(1)设等差数列的公差为,根据题意可得出关于、的方程组,解出这两个量的值,可得出数列的通项公

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