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文档简介

2026届广东湛江市大成中学高二数学第一学期期末统考模拟试题注意事项: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.对于两个平面、,“内有无数多个点到的距离相等”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.已知随机变量,且,,则为()A.0.1358 B.0.2716C.0.1359 D.0.27183.若方程表示圆,则实数的取值范围为()A. B.C. D.4.设双曲线与椭圆:有公共焦点,.若双曲线经过点,设为双曲线与椭圆的一个交点,则的余弦值为()A. B.C. D.5.某高中从3名男教师和2名女教师中选出3名教师,派到3个不同的乡村支教,要求这3名教师中男女都有,则不同的选派方案共有()种A.9 B.36C.54 D.1086.已知抛物线的焦点为,过点且倾斜角为锐角的直线与交于、两点,过线段的中点且垂直于的直线与的准线交于点,若,则的斜率为()A. B.C. D.7.若直线与直线垂直,则a=()A.-2 B.0C.0或-2 D.18.将一枚骰子先后抛掷两次,若先后出现的点数分别记为a,b,则直线到原点的距离不超过1的概率是()A. B.C. D.9.刘徽是一个伟大的数学家,他的杰作《九章算术注》和《海岛算经》是中国宝贵的数学遗产,他所提出的割圆术可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.割圆术的第一步是求圆的内接正六边形的面积.若在圆内随机取一点,则此点取自该圆内接正六边形的概率是()A. B.C. D.10.已知数列是公差为等差数列,,则()A.1 B.3C.6 D.911.等差数列中,,则前项的和()A. B.C. D.12.若,则n的值为()A.7 B.8C.9 D.10二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知为抛物线的焦点,为抛物线上的任意一点,点,则的最小值为______.14.已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求的单调区间;15.在空间直角坐标系中,已知点A,若点P满足,则_______16.在区间上随机取1个数,则取到的数小于2的概率为___________.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)设点是抛物线上异于原点O的一点,过点P作斜率为、的两条直线分别交于、两点(P、A、B三点互不相同)(1)已知点,求的最小值;(2)若,直线AB的斜率是,求的值;(3)若,当时,B点的纵坐标的取值范围18.(12分)已知等差数列中,,.(1)求的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.19.(12分)如图,在梯形中,,,四边形为矩形,且平面,.(1)求证:平面;(2)点在线段含端点上运动,当点在什么位置时,平面与平面所成锐二面角最大,并求此时二面角的余弦值.20.(12分)已知椭圆:经过点为,且.(1)求椭圆的方程;(2)若直线与椭圆相切于点,与直线相交于点.已知点,且,求此时的值.21.(12分)已知抛物线的焦点为,抛物线上的点的横坐标为1,且.(1)求抛物线的方程;(2)过焦点作两条相互垂直的直线(斜率均存在),分别与抛物线交于、和、四点,求四边形面积的最小值.22.(10分)已知椭圆(a>b>0)的右焦点为F2(3,0),离心率为e.(1)若e=,求椭圆的方程;(2)设直线y=kx与椭圆相交于A,B两点,M,N分别为线段AF2,BF2的中点,若坐标原点O在以MN为直径的圆上,且<e≤,求k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、B【解析】根据平面的性质分别判断充分性和必要性.【详解】充分性:若内有无数多个点到的距离相等,则、平行或相交,故充分性不成立;必要性:若,则内每个点到的距离相等,故必要性成立,所以“内有无数多个点到的距离相等”是“”的必要不充分条件.故选:B.2、C【解析】根据正态分布的对称性可求概率.【详解】由题设可得,,故选:C.3、D【解析】将方程化为标准式即可.【详解】方程化为标准式得,则.故选:D.4、A【解析】求出双曲线方程,根据椭圆和双曲线的第一定义求出的长度,从而根据余弦定理求出的余弦值【详解】由题得,双曲线中,所以,双曲线方程为:,假设在第一象限,根据椭圆和双曲线的定义可得:,解得:,,所以根据余弦定理,故选:A5、C【解析】根据给定条件利用排列并结合排除法列式计算作答.【详解】从含有3名男教师和2名女教师的5名教师中任选3名教师,派到3个不同的乡村支教,不同的选派方案有种,选出3名教师全是男教师的不同的选派方案有种,所以3名教师中男女都有的不同的选派方案共有种故选:C6、C【解析】设直线的方程为,其中,设点、、,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,求出、,根据条件可求得的值,即可得出直线的斜率.【详解】抛物线的焦点为,设直线的方程为,其中,设点、、,联立可得,,,所以,,,,直线的斜率为,则直线的斜率为,所以,,因为,则,因为,解得,因此,直线的斜率为.故选:C.7、C【解析】代入两直线垂直的公式,即可求解.【详解】因为两直线垂直,所以,解得:或.故选:C8、C【解析】先由条件得出a,b满足,得出满足的基本事件数,再求出总的基本事件数,从而可得答案.【详解】直线到原点的距离不超过1,则所以当时,可以为5,6当时,可以为4,5,6当时,可以为4,5,6当时,可以为2,3,4,5,6当时,可以为1,2,3,4,5,6当时,可以为1,2,3,4,5,6满足的共有25种结果.将一枚骰子先后抛掷两次,若先后出现的点数分别记为a,b,共有种结果所以满足条件的概率为故选:C9、B【解析】此点取自该圆内接正六边形的概率是正六边形面积除以圆的面积,分别求出即可.【详解】如图,在单位圆中作其内接正六边形,该正六边形是六个边长等于半径的正三角形,其面积,圆的面积为则所求概率.故选:B【点睛】此题考查几何概率模型求解,关键在于准确求出正六边形的面积和圆的面积.10、D【解析】结合等差数列的通项公式求得.【详解】设公差,.故选:D11、D【解析】利用等差数列下标和性质可求得,根据等差数列求和公式可求得结果.【详解】数列为等差数列,,解得:;.故选:D.12、D【解析】根据给定条件利用组合数的性质计算作答【详解】因为,则由组合数性质有,即,所以n的值为10.故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】由抛物线的几何性质知:,由图知为的最小值,求长度即可.【详解】点是抛物线的焦点,其准线方程为,作于,作于,∴,当且仅当为与抛物线的交点时取得等号,∴的最小值为.故答案为:.14、(1)(2)详见解析【解析】(1)分别求得和,从而得到切线方程;(2)求导后,令求得两根,分别在、和三种情况下根据导函数的正负得到函数的单调区间.【详解】(1),,,,又,在处的切线方程为.(2),令,解得:,.①当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;②当时,在上恒成立,的单调递增区间为,无单调递减区间;③当时,若和时,;若时,;的单调递增区间为,;单调递减区间为;综上所述:当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为;当时,的单调递增区间为,无单调递减区间;当时,的单调递增区间为,;单调递减区间为.【点睛】本题考查利用导数的几何意义求解曲线在某一点处的切线方程、利用导数讨论含参数函数的单调区间的问题,属于常考题型.15、【解析】设,表示出,,根据即可得到方程组,解得、、,即可求出的坐标,即可得到的坐标,最后根据向量模的坐标表示计算可得;【详解】解:设,所以,,因为,所以,所以,解得,即,所以,所以;故答案为:16、【解析】根据几何概型计算公式进行求解即可.【详解】设“区间上随机取1个数”,对应集合为,区间长度为3,“取到的数小于2”,对应集合为,区间长度为1,所以.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;(3);【解析】(1)根据两点之间的距离公式,结合点坐标满足抛物线,构造关于的函数关系,求其最值即可;(2)根据题意,求得点的坐标,设出的直线方程,联立抛物线方程,利用韦达定理求得点坐标,同理求得点坐标,再利用斜率计算公式求得即可;(3)根据题意,求得点的坐标,利用坐标转化,求得关于的一元二次方程,利用其有两个不相等的实数根,即可求得的取值范围.【小问1详解】因为点在抛物线上,故可得,又,当且仅当时,取得最小值.故的最小值为.【小问2详解】当时,故可得,即点的坐标为;则的直线方程为:,联立抛物线方程:,可得:,故可得,解得:,又故可得同理可得:,又的斜率,即.故为定值.【小问3详解】当时,可得,此时,因为两点在抛物线上,故可得,,因为,故可得,整理得:,,因为三点不同,故可得,则,即,,此方程可以理解为关于的一元二次方程,因为,故该方程有两个不相等的实数根,,即,故,则,解得或.故点纵坐标的取值范围为.【点睛】本题考察直线与抛物线相交时范围问题,定值问题,解决问题的关键是合理且充分的利用韦达定理,本题计算量较大,属综合困难题.18、(1);(2).【解析】(1)先设等差数列的公差为,由题中条件,列出方程求出首项和公差,即可得出通项公式;(2)根据(1)的结果,得到,再由等比数列的求和公式,即可得出结果.【详解】(1)设等差数列的公差为,因为,,所以,解得,所以;(2)由(1)可得,,即数列为等比数列,所以数列的前n项和.19、(1)证明见解析(2)点与点重合时,二面角的余弦值为【解析】(1)先利用平面几何知识和余弦定理得到及各边长度,利用线面平行的性质和判定定理得到线面垂直,再利用线线平行得到线面垂直;(2)建立空间直角坐标系,设,写出相关点的坐标,得到相关向量的坐标,利用平面的法向量夹角求出二面角的余弦值,再通过二次函数的最值进行求解.【小问1详解】证明:在梯形中,因为,,又因为,所以,,所以,即,解得,,所以,即.因为平面,平面,所以,而平面平面,所以平面.因为,所以平面.【小问2详解】解:分别以直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系(如图所示),设,则,所以,设为平面的一个法向量,由得,取,则,又是平面的一个法向量,设平面与平面所成锐二面角为,所以因为,所以当时,有最小值为,所以点与点重合时,平面与平面所成二面角最大,此时二面角的余弦值为.20、(1);(2).【解析】(1)根据椭圆离心率公式,结合代入法进行求解即可;(2)根据直线与椭圆的位置关系求出点的坐标,结合平面向量垂直的性质进行求解即可.【详解】(1)由已知得,,而,解得,椭圆的方程为;(2)设直线方程为代入得,化简得由,得,,设,则,,则设,则,则,所以在轴存在使.,,所以在.21、(1)(2)2【解析】(1)根据抛物线的定义求出,即可得到抛物线方程;(2)设直线的方程为:,、,则直线的方程为:,联立直线与抛物线方程,消元、列出韦达定理,再根据弦长公式表示出,同理可得,则四边形的面积,最后利用基本不等式计算可得;【小问1详解】解:由已知知:,解得,故抛物线的方程为:.【小问2详解】解:由(1)知:,设直线方程为:,、,则直线的方程为:,联立得,则,所以,,∴,同理可得,∴四边形的面积,当且仅当,即时等号成立,∴四边形面积的最小值为2.22、(1);(2)【解析】(1)根据右焦点为F2(3,0),以及,求得a,b,c即可.(2)联立,根据M,N分别为线段AF2,BF2中点,且坐标原点O在以MN为直径的圆上,易得OM⊥ON,则四边形OMF2N为矩形,从而AF2⊥BF2,然后由0,结合韦达定理求解.【详解】(1)由题意得c=3,,所以.又因为a2=b2+c2,所以b2=3.所以椭圆的方程为.(2)由,得(b2+a2k2)x

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