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文档简介
2026届湖南衡阳县高二数学第一学期期末质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.点到直线的距离为2,则的值为()A.0 B.C.0或 D.0或2.已知三个顶点都在抛物线上,且为抛物线的焦点,若,则()A.6 B.8C.10 D.123.如图,某铁路客运部门设计的从甲地到乙地旅客托运行李的费用c(元)与行李质量w(kg)之间的流程图.已知旅客小李和小张托运行李的质量分别为30kg,60kg,且他们托运的行李各自计费,则这两人托运行李的费用之和为()A.28元 B.33元C.38元 D.48元4.已知两直线方程分别为l1:x+y=1,l2:ax+2y=0,若l1⊥l2,则a=()A2 B.-2C. D.5.已知直线与圆相交于,两点,则的取值范围为()A. B.C. D.6.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.7.已知等比数列的各项均为正数,且,则()A. B.C. D.8.设双曲线的方程为,过抛物线的焦点和点的直线为.若的一条渐近线与平行,另一条渐近线与垂直,则双曲线的方程为()A. B.C. D.9.三棱锥A-BCD中,E,F,H分别为边CD,AD,BC的中点,BE,DH的交点为G,则的化简结果为()A. B.C. D.10.若函数,则单调增区间为()A. B.C. D.11.已知直线l:的倾斜角为,则()A. B.1C. D.-112.已知数列满足,且,那么()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知等比数列的前n项和为,且满足,则_____________14.抛物线的焦点坐标为__________15.某高中高二年级学生在学习完成数学选择性必修一后进行了一次测试,总分为100分.现用分层随机抽样方法从学生的数学成绩中抽取一个样本量为40的样本,再将40个成绩样本数据分为6组:40,50),50,60),60,70),70,80),80,90),90,100,绘制得到如图所示的频率分布直方图.(1)从所给的频率分布直方图中估计成绩样本数据众数,平均数,中位数;(2)在区间40,50)和90,100内的两组学生成绩样本数据中,随机抽取两个进调查,求调查对象来自不同分组的概率.16.的展开式中的常数项为_______.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)某城市地铁公司为鼓励人们绿色出行,决定按照乘客经过地铁站的数量实施分段优惠政策,不超过12站的地铁票价如下表:乘坐站数票价(元)246现有甲、乙两位乘客同时从起点乘坐同一辆地铁,已知他们乘坐地铁都不超过12站,且他们各自在每个站下地铁的可能性是相同的.(1)若甲、乙两人共付费6元,则甲、乙下地铁的方案共有多少种?(2)若甲、乙两人共付费8元,则甲比乙先下地铁的方案共有多少种?18.(12分)冬奥会的全称是冬季奥林匹克运动会,是世界规模最大的冬季综合性运动会,每四年举办一届.第24届冬奥会将于2022年在中国北京和张家口举行.为了弘扬奥林匹克精神,增强学生的冬奥会知识,广安市某中学校从全校随机抽取50名学生参加冬奥会知识竞赛,并根据这50名学生的竞赛成绩,绘制频率分布直方图(如图所示),其中样本数据分组区间(1)求频率分布直方图中a的值:(2)求这50名学生竞赛成绩的众数和中位数.(结果保留一位小数)19.(12分)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知.(1)求B(2)___________,若问题中的三角形存在,试求出;若问题中的三角形不存在,请说明理由.在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在横线上.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.20.(12分)城南公园种植了4棵棕榈树,各棵棕榈树成活与否是相互独立的,成活率为p,设为成活棕榈树的株数,数学期望.(1)求p的值并写出的分布列;(2)若有2棵或2棵以上的棕榈树未成活,则需要补种,求需要补种棕榈树的概率.21.(12分)如图,已知多面体,,,均垂直于平面,,,,(1)证明:平面;(2)求直线平面所成的角的正弦值22.(10分)设椭圆:()的离心率为,椭圆上一点到左右两个焦点、的距离之和是4.(1)求椭圆的方程;(2)已知过的直线与椭圆交于、两点,且两点与左右顶点不重合,若,求四边形面积的最大值.
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】根据点到直线的距离公式即可得出答案.【详解】解:点到直线的距离为,解得或.故选:C.2、D【解析】设,,,由向量关系化为坐标关系,再结合抛物线的焦半径公式即可计算【详解】由得焦点,准线方程为,设,,由得则,化简得所以故选:D3、D【解析】根据程序框图分别计算小李和小张托运行李的费用,再求和得出答案.【详解】由程序框图可知,当时,元;当时,元,所以这两人托运行李的费用之和为元.故选:D4、B【解析】直接利用直线垂直公式计算得到答案.【详解】因为l1⊥l2,所以k1k2=-1,即-=1,解得a=-2.故选:【点睛】本题考查了根据直线垂直计算参数,属于简单题.5、C【解析】求得直线恒过的定点,找出弦长取得最值的状态,利用弦长公式求解即可.【详解】因直线方程为:,整理得,故该直线恒过定点,又,故点在圆内,又圆的圆心为则,此时直线过圆心;当直线与直线垂直时,取得最小值,此时.故的取值范围为.故选:.6、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.7、B【解析】利用对数的运算性质,结合等比数列的性质可求得结果.【详解】是各项均为正数的等比数列,,,,.故选:B8、D【解析】由抛物线的焦点可求得直线的方程为,即得直线的斜率为,再根据双曲线的渐近线的方程为,可得,即可求出,得到双曲线的方程【详解】由题可知,抛物线焦点为,所以直线的方程为,即直线的斜率为,又双曲线的渐近线的方程为,所以,,因为,解得故选:【点睛】本题主要考查抛物线的简单几何性质,双曲线的几何性质,以及直线与直线的位置关系的应用,属于基础题9、D【解析】依题意可得为的重心,由三角形重心的性质可知,由中位线定理可知,再利用向量的加法运算法则即可求出结果【详解】解:依题意可得为的重心,,,分别为边,和的中点,,,故选:D10、C【解析】求出导函数,令解不等式即可得答案.【详解】解:因为函数,所以,令,得,所以的单调增区间为,故选:C.11、A【解析】由倾斜角求出斜率,列方程即可求出m.【详解】因为直线l的倾斜角为,所以斜率.所以,解得:.故选:A12、D【解析】由递推公式得到,,,再结合已知即可求解.【详解】解:由,得,,又,那么故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##31.5【解析】根据等比数列通项公式,求出,代入求和公式,即可得答案.【详解】因为数列为等比数列,所以,又,所以,所以.故答案为:14、【解析】化成标准形式,结合焦点定义即可求解.【详解】由,得,故抛物线的焦点坐标为故答案为:15、(1)众数;平均数,中位数.(2).【解析】(1)按“众数,平均数,中位数”的公式求解.(2)由频率分布直方图得到各区间的频率,再用古典概型求解.【小问1详解】众数取频率分布直方图中最高矩形对应区间的中点75;平均数;因为,所以中位数在区间上,且中位数【小问2详解】由频率分布直方图得出在区间40,50)和90,100内的成绩样本数据分别有4个和2个,从6个样本选2个共有个结果,记事件A=“调查对象来自不同分组”,结果有所以.16、15【解析】先求出二项式展开式的通项公式,然后令的次数为0,求出的值,从而可得展开式中的常数项【详解】二项式展开式的通项公式为,令,得,所以展开式中的常数项为故答案为:15三、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)24(种)(2)21(种)【解析】(1)先根据共付费6元得一人付费2元一人付费4元,再确定人与乘坐站数,即可得结果;(2)先根据共付费8元得一人付费2元一人付费6元或两人都付费4元,再求甲比乙先下地铁的方案数.【小问1详解】由已知可得:甲、乙两人共付费6元,则甲、乙一人付费2元一人付费4元,又付费2元的乘坐站数有1,2,3三种选择,付费4元的乘坐站数有4,5,6,7四种选,所以甲、乙下地铁的方案共有(3×4)×2=24(种).【小问2详解】甲、乙两人共付费8元,则甲、乙一人付费2元一人付费6元或两人都付费4元;当甲付费2元,乙付费6元时,甲乘坐站数有1,2,3三种选择,乙乘坐站数有8,9,10,11,12五种选择,此时,共有35=15(种)方案;当两人都付费4元时,若甲在第4站下地铁,则乙可在第5,6,7站下地铁,有3种方案;若甲在第5站下地铁,则乙可在第6,7站下地铁,有2种方案;若甲在第6站下地铁,则乙可在第7站下地铁,有1种方案;综上,甲比乙先下地铁的方案共有(种).18、(1)(2)众数;中位数【解析】(1)根据频率分布直方图矩形面积和为1列式即可;(2)根据众数即最高矩形中间值,中位数左右两边矩形面积各为0.5列式即可.【小问1详解】由,得【小问2详解】50名学生竞赛成绩的众数为设中位数为,则解得所以这50名学生竞赛成绩的中位数为76.419、(1)(2)答案见解析【解析】(1)由正弦定理及正弦的两角和公式可求解;(2)选择条件①,由正弦定理及辅助角公式可求解;选择条件②,由余弦定理及正切三角函数可求解;选择条件③,由余弦定理可求解.【小问1详解】由,可得,则.∴,在中,,则,∵,∴,∴,∵,∴.【小问2详解】选择条件①,在中,,可得,∵,∴,∴,根据辅助角公式,可得,∵,∴,即,故选择条件②由,得,∵,∴,因此,,整理得,即,则.在中,,∴.故.选择条件③由,得,即,整理得,由于,则方程无解,故不存在这样的三角形.20、(1),分布列见解析;(2).【解析】(1)根据二项分布知识即可求解;(2)将补种棕榈树的概率转化为成活的概率,结合概率加法公式即可求解.【小问1详解】由题意知,,又,所以,故未成活率为,由于所有可能的取值为0,1,2,3,4,所以,,,,,则的分布列为01234【小问2详解】记“需要补种棕榈树”为事件A,由(1)得,,所以需要补种棕榈树的概率为.21、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)由已知条件可得,,则,,再利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)如图,过点作,交直线于点,连接,可证得平面,从而是与平面所成的角,然后在求解即可【详解】(1)证明:由,,,,得,所以,由由,,,,得,由,得,由,得,所以,故,又,因此平面(2)解如图,过点作,交直线于点,连接由平面,平面,得平面平面,由,得平面,所以是与平面所成的角由,,得,,所以,故因此,直线与平面所成的角的正弦值是【点睛】关键点点睛:此题考查线面垂直的判定和线面角的求法,解题的关键是通过过点作,交直线于点,连接,然后结合条件可证得是与平面所成的角,从而在三角形中求解即可,考查推理能力和计算能力,属于中档题22、(1);(2)6.【解析】(1)本小题根
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