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文档简介

2026届云南省禄丰县民族中学数学高二上期末监测试题注意事项: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.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.若,,则的形状为()A.直角三角形 B.等边三角形C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形2.箱子中有5件产品,其中有2件次品,从中随机抽取2件产品,设事件=“至少有一件次品”,则的对立事件为()A.至多两件次品 B.至多一件次品C.没有次品 D.至少一件次品3.方程有两个不同的解,则实数k的取值范围为()A. B.C. D.4.已知等比数列满足,,则()A. B.C. D.5.方程表示椭圆的充分不必要条件可以是()A. B.C. D.6.函数的单调递减区间为()A. B.C. D.7.“中国剩余定理”又称“孙子定理”.1852年英国来华传教士伟烈亚利将《孙子算经》中“物不知数”问题的解法传至欧洲.1874年,英国数学家马西森指出此法符合1801年由高斯得出的关于同余式解法的一般性定理,因而西方称之为“中国剩余定理”.“中国剩余定理”讲的是一个关于整除的问题,现有这样一个整除问题:将2至2021这2020个数中能被3除余1且被5除余1的数按由小到大的顺序排成一列,构成数列,则此数列的项数为()A. B.C. D.8.如图,在长方体中,是线段上一点,且,若,则()A. B.C. D.9.已知数列中,,,是的前n项和,则()A. B.C. D.10.已知某班有学生48人,为了解该班学生视力情况,现将所有学生随机编号,用系统抽样的方法抽取一个容量为4的样本已知3号,15号,39号学生在样本中,则样本中另外一个学生的编号是()A.26 B.27C.28 D.2911.已知函数在处的导数为,则()A. B.C. D.12.已知椭圆的左焦点为,右顶点为,点在椭圆上,且轴,直线交轴于点.若,则椭圆的离心率是A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图直线过点,且与直线和分别相交于,两点.(1)求过与交点,且与直线垂直的直线方程;(2)若线段恰被点平分,求直线的方程.14.已知数列满足,,则_________.15.过点的直线与抛物线相交于,两点,,则直线的方程为______.16.双曲线的离心率为____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)已知椭圆的上下两个焦点分别为,,过点与y轴垂直的直线交椭圆C于M,N两点,△的面积为,椭圆C的离心率为(1)求椭圆C的标准方程;(2)已知O为坐标原点,直线与y轴交于点P,与椭圆C交于A,B两个不同的点,若存在实数,使得,求m的取值范围18.(12分)已知函数,求函数在上的最大值与最小值.19.(12分)已知函数(1)解不等式;(2)若不等式对恒成立,求实数m的取值范围20.(12分)在二项式的展开式中,______.给出下列条件:①若展开式前三项的二项式系数的和等于46;②所有奇数项的二项式系数的和为256.试在上面两个条件中选择一个补充在上面的横线上,并解答下列问题:(1)求展开式中二项式系数最大的项;(2)求展开式的常数项.21.(12分)已知P,Q的坐标分别为,,直线PM,QM相交于点M,且它们的斜率之积是.设点M的轨迹为曲线C.(1)求曲线的方程;(2)设为坐标原点,圆的半径为1,直线:与圆相切,且与曲线交于不同的两点A,B.当,且满足时,求面积的取值范围.22.(10分)已知集合,,.(1)求;(2)若“”是“”的必要不充分条件,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、B【解析】直接利用正弦定理以及已知条件,求出、、的关系,即可判断三角形的形状【详解】解:在中,已知,,,分别为角,,的对边),由正弦定理可知:,所以,解得,所以为等边三角形故选:【点睛】本题考查三角形的形状的判断,正弦定理的应用,考查计算能力,属于基础题2、C【解析】利用对立事件的定义,分析即得解【详解】箱子中有5件产品,其中有2件次品,从中随机抽取2件产品,可能出现:“两件次品”,“一件次品,一件正品”,“两件正品”三种情况根据对立事件的定义,事件=“至少有一件次品”其对立事件为:“两件正品”,即”没有次品“故选:C3、C【解析】转化为圆心在原点半径为1的上半圆和表示恒过定点的直线始终有两个公共点,结合图形可得答案.【详解】令,平方得表示圆心在原点半径为1的上半圆,表示恒过定点的直线,方程有两个不同的解即半圆和直线要始终有两个公共点,如图圆心到直线的距离为,解得,当直线经过时由得,当直线经过时由得,所以实数k的取值范围为.故选:C.4、D【解析】由已知条件求出公比的平方,然后利用即可求解.【详解】解:设等比数列的公比为,因为等比数列满足,,所以,所以,故选:D.5、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.6、A【解析】先求定义域,再由导数小于零即可求得函数的单调递减区间.【详解】由得,所以函数的定义域为,又,因为,所以由得,解得,所以函数的单调递减区间为.故选:A.7、C【解析】由题设且,应用不等式求的范围,即可确定项数.【详解】由题设,且,所以,可得且.所以此数列的项数为.故选:C8、A【解析】将利用、、表示,再利用空间向量的加法可得出关于、、的表达式,进而可求得的值.【详解】连接、,因,因为是线段上一点,且,则,因此,因此,.故选:A.9、D【解析】由,得到为递增数列,又由,得到,化简,即可求解.【详解】解:由,得,又,所以,所以,即,所以数列为递增数列,所以,得,即,又由是的前项和,则.故选:D.【点睛】关键点睛:本题考查数列求和问题,关键在于由已知条件得出,运用裂项相消求和法.10、B【解析】由系统抽样可知抽取一个容量为4的样本时,将48人按顺序平均分为4组,由已知编号可得所求的学生来自第三组,设其编号为,则,进而求解即可【详解】由系统抽样可知,抽取一个容量为4的样本时,将48人分为4组,第一组编号为1号至12号;第二组编号为13号至24号;第三组编号为25号至36号;第四组编号为37号至48号,故所求的学生来自第三组,设其编号为,则,所以,故选:B【点睛】本题考查系统抽样的编号,属于基础题11、C【解析】利用导数的定义即可求出【详解】故选:C12、D【解析】由于BF⊥x轴,故,设,由得,选D.考点:椭圆的简单性质二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(1);(2).【解析】本题考查直线方程的基本求法:垂直直线的求法、点关于点对称、点在直线上的待定系数法【详解】(1)由题可得交点,所以所求直线方程为,即;(2)设直线与直线相交于点,因为线段恰被点平分,所以直线与直线的交点的坐标为将点,的坐标分别代入,的方程,得方程组解得由点和点及两点式,得直线的方程为,即【点睛】直线的考法主要以点的对称和直线的平行与垂直为主.点关于点的对称,点关于直线的对称,直线关于直线的对称,是重点考察内容14、【解析】由已知可知即数列是首项为1,公差为1的等差数列,进而可求得数列的通项公式,即可求.【详解】由题意知:,即,而,∴数列是首项为1,公差为1的等差数列,有,∴,则.故答案为:【点睛】关键点点睛:由递推关系求数列的通项,进而得到的通项公式写出项.15、##【解析】根据抛物线方程可得焦点坐标,进而点P为抛物线的焦点,设,利用抛物线的定义可得,有轴,即可得出结果.【详解】由题意知,抛物线的焦点坐标,又,所以点P为抛物线的焦点,设,由,由抛物线的定义得,解得,所以AB垂直与x轴,所以直线AB的方程为:.故答案为:16、【解析】由题意得:考点:双曲线离心率三、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)或或.【解析】(1)根据已知条件,求得的方程组,解得,即可求得椭圆的方程;(2)对的取值进行分类讨论,当时,根据三点共线求得,联立直线方程和椭圆方程,利用韦达定理,结合直线交椭圆两点,代值计算即可求得结果.【小问1详解】对椭圆,令,故可得,则,故,则,又,,故可得,则椭圆的方程为:.【小问2详解】直线与y轴交于点P,故可得的坐标为,当时,则,由椭圆的对称性可知:,故满足题意;当时,因为三点共线,若存在实数,使得,即,则,故可得.又直线与椭圆交于两点,故联立直线方程,与椭圆方程,可得:,则,即;设坐标为,则,又,即,故可得:,即,也即,代入韦达定理整理得:,即,当时,上式不成立,故可得,又,则,整理得:,解得,即或.综上所述:的取值范围是或或.【点睛】本题考察椭圆方程的求解,以及椭圆中范围问题的处理;解决本题的关键一是要求得的取值,二是充分利用韦达定理以及直线和曲线相交,则联立方程组后得到的一元二次方程的,属综合中档题.18、最大值为,最小值为【解析】利用导数可求得的单调性,进而可得极值,比较极值和端点值的大小即可求解.【详解】由可得:,则当时,;当时,;所以在上单调递减,在上单调递增,,又因为,,所以,综上所述:函数在上的最大值为,最小值为.19、(1)(2)【解析】(1)移项,两边平方即可获解;(2)利用绝对值不等式即可.【小问1详解】即即,即即即或所以不等式的解集为【小问2详解】由题知对恒成立因为.所以,解得即或,所以实数的取值范为20、(1),;(2).【解析】选择①:,利用组合数公式,计算即可;选择②:转化为,计算即可(1)由于共9项,根据二项式系数性质,二项式系数最大的项为第5项和第6项,利用通项公式计算即可;(2)写出展开式的通项,令,即得解【详解】选择①.,即,即,即,解得或(舍去).选择②.,即,解得.(1)展开式中二项式系数最大的项为第5项和第6项,,.(2)展开式的通项为,令,得,所以展开式中常数项为第7项,常数项为.21、(1)(2)【解析】【小问1详解】设点,则,整理得曲线的方程:【小问2详解】因为圆的半径为1,直线:与圆相切,则,,设,将代入得,,,,,所以,,因为,令,在上单调减,,所以22、(1).(2).【解析】分析:(

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