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文档简介
山东省德州市陵城一中2026届高二上数学期末经典试题注意事项: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.命题“,则”及其逆命题、否命题和逆否命题这四个命题中,真命题的个数为()A.0 B.2C.3 D.42.已知正方形的四个顶点都在椭圆上,若的焦点F在正方形的外面,则的离心率的取值范围是()A. B.C. D.3.若的解集是,则等于()A.-14 B.-6C.6 D.144.在一次体检中,发现甲、乙两个单位的职工中体重超过的人员的体重如下(单位:).若规定超过为显著超重,从甲、乙两个单位中体重超过的职工中各抽取1人,则这2人中,恰好有1人显著超重的概率为()A. B.C. D.5.已知点是椭圆上的任意点,是椭圆的左焦点,是的中点,则的周长为()A. B.C. D.6.椭圆的焦点坐标是()A.(±4,0) B.(0,±4)C.(±5,0) D.(0,±5)7.若复数,则()A B.C. D.8.等比数列的前项和为,前项积为,,当最小时,的值为()A.3 B.4C.5 D.69.已知点在椭圆上,与关于原点对称,,交轴于点,为坐标原点,,则椭圆的离心率为()A. B.C. D.10.执行如图所示的程序框图,则输出的的值是()A. B.C. D.11.已知点是抛物线的焦点,点为抛物线上的任意一点,为平面上点,则的最小值为A.3 B.2C.4 D.12.已知函数,若函数有3个零点,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.年月我国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,这颗卫星的运行轨道是以地心(地球的中心)为一个焦点的椭圆.已知卫星的近地点(离地面最近的点)距地面的高度约为,远地点(离地面最远的点)距地面的高度约为,且地心、近地点、远地点三点在同一直线上,地球半径约为,则卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为___________14.必然事件的概率是________.15.已知,分别是双曲线的左、右焦点,P是其一条渐近线上的一点,且以为直径的圆经过点P,则的面积为___________.16.古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名.他发现:“平面内到两个定点A、B的距离之比为定值(且)的点的轨迹是圆”.后来人们将这个圆以他的名字命名,称为阿波罗尼斯圆,简称阿氏圆,在平面直角坐标系中,,,点满足,则点P的轨迹方程为__________.(答案写成标准方程),的最小值为___________.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)已知.(1)当,时,求中含项的系数;(2)用、表示,写出推理过程18.(12分)已知椭圆C:的离心率为,短轴的一个端点到右焦点的距离为2.(1)椭圆C的方程;(2)设直线l:交椭圆C于A,B两点,且,求m的值.19.(12分)已知椭圆C与椭圆有相同的焦点,且长轴长为4(1)求C的标准方程;(2)直线,分别经过点与C相切,切点分别为A,B,证明:20.(12分)已知等差数列满足;正项等比数列满足,,(1)求数列,的通项公式;(2)数列满足,的前n项和为,求的最大值.21.(12分)求证:(1)是上的偶函数;(2)是上的奇函数.22.(10分)已知正三棱柱底面边长为,是上一点,是以为直角顶点的等腰直角三角形,(1)证明:是的中点;(2)求二面角的大小
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】首先判断原命题的真假,写出其逆命题,即可判断其真假,再根据互为逆否命题的两个命题同真假,即可判断;【详解】解:因为命题“,则”为真命题,所以其逆否命题也为真命题;其逆命题为:则,显然也为真命题,故其否命题也为真命题;故命题“,则”及其逆命题、否命题和逆否命题这四个命题中,真命题有4个;故选:D2、C【解析】如图由题可得,进而可得,即求.【详解】如图根据对称性,点D在直线y=x上,可设,则,∴,可得,,即,又解得.故选:C.3、A【解析】由一元二次不等式的解集,结合根与系数关系求参数a、b,即可得.【详解】∵的解集为,∴-5和2为方程的两根,∴有,解得,∴.故选:A.4、B【解析】列举出所有选取的情况,再找出满足题意的情况,根据古典概型的概率计算公式即可求解.【详解】不妨用表示每种抽取情况,其中是指甲单位抽取1人的体重,代表从乙单位抽取人的体重.则所有的可能有16种,如下所示:,,,,,,,,,,,,,,,其中满足题意的有6种:,,,,,故抽取的这2人中,恰好有1人显著超重的概率为:.故选:.5、A【解析】设椭圆另一个焦点为,连接,利用中位线的性质结合椭圆的定义可求得结果.【详解】在椭圆中,,,,如图,设椭圆的另一个焦点为,连接,因为、分别为、的中点,则,则的周长为,故选:A.6、A【解析】根据椭圆的方程求得的值,进而求得椭圆的焦点坐标,得到答案.【详解】由椭圆,可得,则,所以椭圆的焦点坐标为和.故选:A.7、A【解析】根据复数的乘法运算即可求解.【详解】由,故选:A8、B【解析】根据等比数列相关计算得到,,进而求出与,代入后得到,利用指数函数和二次函数单调性得到当时,取得最小值.【详解】显然,由题意得:,,两式相除得:,将代入,解得:,所以,所以,,所以,其中单调递增,所以当时,取得最小值.故选:B9、B【解析】由,得到,结合,得到,进而求得,得出,结合离心率的定义,即可求解.【详解】设,则,由,可得,所以,因为,可得,又由,两式相减得,即,即,又因为,所以,即又由,所以,解得.故选:B.10、C【解析】由题意确定流程图的功能,然后计算其输出值即可.【详解】运行程序,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,不满足,,,满足,利用裂项求和可得:.故选:C.【点睛】识别、运行程序框图和完善程序框图的思路:(1)要明确程序框图的顺序结构、条件结构和循环结构(2)要识别、运行程序框图,理解框图所解决的实际问题(3)按照题目的要求完成解答并验证11、A【解析】作垂直准线于点,根据抛物线的定义,得到,当三点共线时,的值最小,进而可得出结果.【详解】如图,作垂直准线于点,由题意可得,显然,当三点共线时,的值最小;因为,,准线,所以当三点共线时,,所以.故选A【点睛】本题主要考查抛物线上任一点到两定点距离的和的最值问题,熟记抛物线的定义与性质即可,属于常考题型.12、B【解析】构造,通过求导,研究函数的单调性及极值,最值,画出函数图象,数形结合求出实数的取值范围.【详解】令,即,令,当时,,,令得:或,结合,所以,令得:,结合得:,所以在处取得极大值,也是最大值,,当时,,且,当时,,则恒成立,单调递增,且当时,,当时,,画出的图象,如下图:要想有3个零点,则故选:B二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】根据题意由a-c=439+6371,a+c=2384+6371,求得2a即可.【详解】设椭圆的长半轴长为a,半焦距为c,由题意得:a-c=439+6371,a+c=2384+6371,两式相加得:2a=15565,因为椭圆上任意两点间的距离的最大值为长轴长2a,所以卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为,故答案为:1556514、1【解析】直接由必然事件的定义求解【详解】因为必然事件是一定要发生的,所以必然事件的概率是1,故答案为:115、【解析】先得出渐近线方程和圆的方程,然后解出点P的纵坐标,进而求出面积.【详解】由题意,渐近线方程为:,,圆的方程为:,联立:,所以.故答案为:.16、①.②.【解析】设点P坐标,然后用直接法可求;根据轨迹方程和数量积的坐标表示对化简,结合轨迹方程可得x的范围,然后可解.【详解】设P点坐标为,则由,得,化简得,即.因为,所以因为点P在圆上,故所以,故的最小值为.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)(2),过程见解析【解析】(1)写出函数的解析式,利用二项式定理可求得函数中含项的系数;(2)利用错位相减法化简函数的解析式,求出解析式中含项的系数,再结合组合数公式化简可得结果.【小问1详解】解:当,时,,的展开式通项为,此时,函数中含项的系数之和为.【小问2详解】解:因为,①则,②①②得,所以,,而为中含项的系数,而函数中含项的系数也可视为中含项的系数,故,且,故.18、(1);(2).【解析】(1)通过短轴的一个端点到右焦点的距离可知,进而利用离心率的值计算即得结论;(2)设,联立直线与椭圆方程,消去y得到关于x的一元二次方程,得到根与系数的关系,再利用弦长公式即可得出.【详解】解:(1)由题意可得,解得:,,椭圆C的方程为;(2)设,联立,得,,,,解得.【点睛】本题考查了椭圆的标准方程及其性质、韦达定理、弦长公式,属于中档题.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据共焦点求出参数c,由长轴长求参数a,即可确定C的标准方程;(2)令过切线为,联立椭圆C结合得到关于k的一元二次方程,根据根与系数关系即可证明结论.【小问1详解】由题设,对于椭圆C有,又椭圆的焦点为,则,所以,故C的标准方程.【小问2详解】由题设,直线,的斜率必存在,令椭圆C的切线方程为,联立椭圆方程并整理可得:,由相切关系知:,整理得:,所以,即直线,相互垂直,则.20、(1),(2)8【解析】(1)利用已知的关系把替换成,再把两式作差后整理即得通项公式,的通项公式可由已知条件建立基本量的方程求解.(2)由的通项公式可判断,,,当时,所有正项的和即为的最大项的值.小问1详解】,,两式相减得所以,又也满足,故;设等比数列的公比为,由得,即,因为,即,,(负值舍去),所以【小问2详解】由题意,,则,,,且当时,所以的最大值是.21、(1)证明见详解(2)证明见详解【解析】利用函数奇偶性的定义证明即可【小问1详解】由题意函数定义域为且故是上的偶函数【小问2详解】由题意函数定义域为且故是上奇函数22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据正棱柱的性质,结合线面垂直的判定定理、直角三角形的性质、正三角形的性质进行
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