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文档简介
2026届湖南长沙市麓山国际实验学校高二上数学期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.若x,y满足约束条件,则的最大值为()A.2 B.3C.4 D.52.已知过抛物线焦点的直线交抛物线于,两点,则的最小值为()A. B.2C. D.33.已知函数的值域为,则实数的取值范围是()A. B.C. D.4.在中,已知角A,B,C所对的边为a,b,c,,,,则()A. B.C. D.15.现有一根金锤,长5尺,头部1尺,重4斤,尾部1尺,重2斤,若该金锤从头到尾,每一尺的重量构成等差数列,该金锤共重()斤A.6 B.7C.9 D.156.若构成空间向量的一组基底,则下列向量不共面的是()A.,, B.,,C.,, D.,,7.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C若,则 D.若,则8.若不等式在上有解,则的最小值是()A.0 B.-2C. D.9.若将一个椭圆绕其中心旋转90°,所得椭圆短轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,这样的椭圆称为“对偶椭圆”,下列椭圆中是“对偶椭圆”的是()A. B.C. D.10.过点,且斜率为2的直线方程是A. B.C. D.11.抛掷两枚质地均匀的硬币,设事件“第一枚硬币正面朝上”,事件“第二枚硬币反面朝上”,则下列结论中正确的为()A.与互为对立事件 B.与互斥C.与相等 D.12.在长方体中,若,,则异而直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.无穷数列满足:只要必有,则称为“和谐递进数列”,已知为“和谐递进数列”,且前四项成等比数列,,,则__________,若数列前项和为,则__________.14.设实数、满足约束条件,则的最小值为___________.15.关于曲线,则以下结论正确的个数有______个①曲线C关于原点对称;②曲线C中,;③曲线C是不封闭图形,且它与圆无公共点;④曲线C与曲线有4个交点,这4点构成正方形16.历史上第一个研究圆锥曲线的是梅纳库莫斯(公元前375年—325年),大约100年后,阿波罗尼奥更详尽、系统地研究了圆锥曲线,并且他还进一步研究了这些圆锥曲线的光学性质,比如:从抛物线的焦点发出的光线或声波在经过抛物线反射后,反射光线平行于抛物线的对称轴:反之,平行于抛物线对称轴的光线,经抛物线反射后,反射光线经过抛物线的焦点.已知抛物线,经过点一束平行于C对称轴的光线,经C上点P反射后交C于点Q,则PQ的长度为______.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)当时,求的极值;(2)讨论的单调性18.(12分)如图,点分别在射线,上运动,且(1)求;(2)求线段的中点M的轨迹C的方程;(3)直线与,轨迹C及自上而下依次交于D,E,F,G四点,求证:19.(12分)命题p:直线l:与圆C:有公共点,命题q:双曲线的离心率(1)若p,q均为真命题,求实数m的取值范围;(2)若为真,为假,求实数m的取值范围20.(12分)已知椭圆()的左、右焦点为,,,离心率为(1)求椭圆标准方程(2)的左顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,记直线,,的斜率分别为,,,求证:21.(12分)已知数列的前n项和(1)求的通项公式;(2)若数列的前n项和,求数列的前n项和22.(10分)在2021年“双11”网上购物节期间,某电商平台销售了一款新手机,现在该电商为调查这款手机使用后的“满意度”,从购买了该款手机的顾客中抽取1000人,每人在规定区间内给出一个“满意度”分数,评分在60分以下的视为“不满意”,在60分到80分之间(含60分但不含80分)的视为“基本满意”,在80分及以上的视为“非常满意”.现将他们的评分按,,,,分成5组,得到如图所示的频率分布直方图.(1)求这1000人中对该款手机“非常满意”的人数和“满意度”评分的中位数的估计值.(2)若按“满意度”采用分层抽样的方法从这1000名被调查者中抽取20人,再从这20人中随机抽取3人,记这3人中对该款手机“非常满意”的人数为X.①写出X的分布列,并求数学期望;②若被抽取的这3人中对该款手机“非常满意”的被调查者将获得100元话费补贴,其他被调查者将获得50元话费补贴,请求出这3人将获得的话费补贴总额的期望.
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】作出不等式组对应的可行域,再利用数形结合分析求解.【详解】解:作出不等式组对应的可行域为如图所示的阴影部分区域,由得,它表示斜率为纵截距为的直线系,当直线平移到点时,纵截距最大,最大.联立直线方程得得.所以.故选:C2、D【解析】设出直线方程,联立抛物线方程,得到韦达定理,求得,利用抛物线定义,将目标式转化为关于的代数式,消元后,利用基本不等式即可求得结果.【详解】因为抛物线的焦点的坐标为,显然要满足题意,直线的斜率存在,设直线的方程为联立可得,其,设坐标为,显然,则,,根据抛物线定义,MF=故=4+4令,故4+4当且仅当,即时取得最小值.故选:D.【点睛】本题考察抛物线中的最值问题,涉及到韦达定理的使用,基本不等式的使用;其中利用的关系,以及抛物线的定义转化目标式,是解决问题的关键.3、D【解析】求出函数在时值的集合,函数在时值的集合,再由已知并借助集合包含关系即可作答.【详解】当时,在上单调递增,,,则在上值的集合是,当时,,,当时,,当时,,即在上单调递减,在上单调递增,,,则在上值的集合为,因函数的值域为,于是得,则,解得,所以实数的取值范围是.故选:D4、B【解析】利用正弦定理求解.【详解】在中,由正弦定理得,解得,故选:B.5、D【解析】设该等差数列为,其公差为,根据题意和等差数列的性质可得,进而求出结果.【详解】设该等差数列为,其公差为,由题意知,,由,解得,所以.故选:D6、C【解析】根据空间向量共面的条件即可解答.【详解】对于A,由,所以,,共面;对于B,由,所以,,共面;对于D,,所以,,共面,故选:C.7、C【解析】由空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系,逐一核对四个选项得答案【详解】解:对于A:若,则或,故A错误;对于B:若,则或与相交,故B错误;对于C:若,根据面面垂直的判定定理可得,故C正确;对于D:若则与平行、相交、或异面,故D错误;故选:C8、D【解析】将题设条件转化为在上有解,然后求出的最大值即可得解.【详解】不等式在上有解,即为在上有解,设,则在上单调递减,所以,所以,即,故选:D.【点睛】本题主要考查二次不等式能成立问题,可以选择分离参数转化为最值问题,也可以进行分情况讨论.9、A【解析】由题意可得,所给的椭圆中的,的值求出的值,进而判断所给命题的真假【详解】解:因为椭圆短的轴两顶点恰好是旋转前椭圆的两焦点,即,即,中,,,所以,故,所以正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;中,,,所以,所以不正确;故选:10、A【解析】由直线点斜式计算出直线方程.【详解】因为直线过点,且斜率为2,所以该直线方程为,即.故选【点睛】本题考查了求直线方程,由题意已知点坐标和斜率,故选用点斜式即可求出答案,较为简单.11、D【解析】利用互斥事件和对立事件的定义分析判断即可【详解】因为抛掷两枚质地均匀的硬币包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上,4种情况,其中事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币正面朝上,第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,事件包含第一枚硬币正面朝上第二枚硬币反面朝上,第一枚硬币反面朝上第二枚硬币反面朝上2种情况,所以与不互斥,也不对立,也不相等,,所以ABC错误,D正确,故选:D12、C【解析】通过平移把异面直线平移到同一平面中,所以取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线与所成角为和所成角,通过解三角形即可得解.【详解】根据长方体的对称性可得体对角线过中心点,取,的中点,易知且过中心点,所以异而直线和所成角为和所成角,连接,在中,,,,所以则异而直线与所成角的余弦值为:,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①.2②.7578【解析】根据前四项成等比数列及定义可求得,根据新定义得数列是周期数列,从而易求得【详解】∵成等比数列,,,又,为“和谐递进数列”,,,,,…,数列是周期数列,周期为4,故答案为:2,757814、2【解析】画出不等式组对应的可行域,平移动直线后可得目标函数的最小值.【详解】不等式组对应的可行域如图所示:将初始直线平移至点时,可取最小值,由可得,故,故答案为:2.15、2【解析】根据曲线的方程,以及曲线的对称性、范围,结合每个选项进行逐一分析,即可判断.【详解】①将方程中的分别换为,方程不变,故该曲线关于原点对称,故正确;②因为,解得或,故,同理可得:,故错误;③根据②可知,该曲线不是封闭图形;联立与,可得:,将其视作关于的一元二次方程,故,所以方程无根,故曲线与没有交点;综上所述,③正确;④假设曲线C与曲线有4个交点且交点构成正方形,根据对称性,第一象限的交点必在上,联立与可得:,故交点为,而此点坐标不满足,所以这样的正方形不存在,故错误;综上所述,正确的是①③.故答案为:.【点睛】本题考察曲线与方程中利用曲线方程研究曲线性质,处理问题的关键是把握由曲线方程如何研究对称性以及范围问题,属困难题.16、####【解析】根据题意,求得点以及抛物线焦点的坐标,即可求得所在直线方程,联立其与抛物线方程,求得点的坐标,即可求得.【详解】因为经过点一束平行于C对称轴的光线交抛物线于点,故对,令,则可得,也即的坐标为,又抛物线的焦点的坐标为,故可得直线方程为,联立抛物线方程可得:,,解得或,将代入,可得,即的坐标为,则.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)极小值为,无极大值(2)答案见解析【解析】(1)求出导函数,由得增区间,得减区间,从而得极值;(2)求出导函数,分类讨论确定和解得单调性小问1详解】当时,,(x>0)则令,得,得,得,所以的单调递减区间为;单调递增区间为.所以的极小值为f(2)=,无极大值.【小问2详解】令则当时,在上单调递减.当时,,得,,得;,得在上单调递减,在上单调递增,综上所述,当时,在上单调递减.当时,在上单调递减,在上单调递增.18、(1)2(2)(3)证明见详解【解析】(1)用两点间的距离公式和三角形的面积公式,结合已知直接可解;(2)根据中点坐标公式,结合(1)中结论可得;(3)要证,只需证和的中点重合,直接或利用韦达定理求出中点横坐标,证明其相等即可.【小问1详解】记直线的倾斜角为,则,易得所以因为,所以,整理得:【小问2详解】设点M的坐标为,则即,由(1)知,所以,即【小问3详解】要证,只需证和的中点重合,记D,E,F,G的横坐标分别为,易知直线的斜率(当时与渐近线平行或重合,此时与双曲线最多一个交点)则解方程组,得解方程组,得将代入,得所以因为所以所以和的中点的横坐标相等,所以和的中点重合,记其中点为N,则有,即19、(1),;(2).【解析】(1)求出,成立的等价条件,即可求实数的取值范围;(2)若“”为假命题,“”为真命题,则、一真一假,当真假时,求出的取值范围,当假真时,求出的取值范围,然后取并集即可得答案【小问1详解】若命题为真命题,则,解得:,若命题为真命题,则且,,解得,∴,均为真命题,实数的取值范围是,;【小问2详解】若为真,为假,则、一真一假;①当真假时,即“”且“或”,则此时的取值范围是;当假真时,即“或”且“”,则此时的取值范围是;综上,的取值范围是20、(1);(2)证明见解析【解析】(1)由可求出,结合离心率可知,进而可求出,即可求出标准方程.(2)由题意知,,则由直线的点斜式方程可得直线的解析式为,与椭圆进行联立,设,,结合韦达定理可得,从而由斜率的计算公式对进行整理化简从而可证明.【详解】(1)解:因为,所以.又因为离心率,所以,则,所以椭圆的标准方程是(2)证明:由题意知,,,则直线的解析式为,代入椭圆方程,得设,,则.又因为,,所以【点睛】关键点睛:本题第二问的关键是联立直线和椭圆的方程后,结合韦达定理,用表示交点横坐标的和与积,从而代入进行整理化简.21、(1),;(2),.【解析】(1)
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