版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
福建省厦门市集美高中2026届高二数学第一学期期末考试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若点P为抛物线y=2x2上的动点,F为抛物线的焦点,则|PF|的最小值为()A.2 B.C. D.2.在二项式的展开式中,前三项的系数成等差数列,把展开式中所有的项重新排成一列,则有理项互不相邻的概率()A. B.C. D.3.设变量满足约束条件,则的最大值为()A.0 B.C.3 D.44.已知点F为抛物线C:的焦点,点,若点Р为抛物线C上的动点,当取得最大值时,点P恰好在以F,为焦点的椭圆上,则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.5.若定义在R上的函数的图象如图所示,为函数的导函数,则不等式的解集为()A. B.C. D.6.已知双曲线的两个焦点,,是双曲线上一点,且,,则双曲线的标准方程是()A. B.C. D.7.已知抛物线,为坐标原点,以为圆心的圆交抛物线于、两点,交准线于、两点,若,,则抛物线方程为()A. B.C. D.8.我国古代数学著作《算法统宗》中有这样一段记载:“一百八十九里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关.”其大意为:“有一个人共行走了189里的路程,第一天健步行走,从第二天起,因脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天才到达目的地.”则该人第一天行走的路程为()A.108里 B.96里C.64里 D.48里9.已知圆的方程为,直线:恒过定点,若一条光线从点射出,经直线上一点反射后到达圆上的一点,则的最小值是()A.3 B.4C.5 D.610.已知命题,,则A., B.,C., D.,11.已知m,n表示两条不同直线,表示两个不同平面.设有两个命题::若,则;:若,则.则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.12.如果,,那么直线不经过的象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数,其中个位小于百位且百位小于万位的五位数有n个,则的展开式中,的系数是___________.(用数字作答)14.已知某圆锥的高为4,体积为,则其侧面积为________15.曲线在点M(π,0)处的切线方程为________16.数列的前项和为,则的通项公式为________.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)已知等差数列的前项和为,,.(1)求的通项公式;(2)设数列的前项和为,用符号表示不超过x的最大数,当时,求的值.18.(12分)已知椭圆的两焦点为、,P为椭圆上一点,且(1)求此椭圆的方程;(2)若点P在第二象限,,求的面积19.(12分)已知数列为等差数列,,数列满足,且(1)求的通项公式;(2)设,记数列的前项和为,求证:20.(12分)如图,正四棱锥底面的四个顶点在球的同一个大圆上,点在球面上,且正四棱锥的体积为.(1)该正四棱锥的表面积的大小;(2)二面角的大小.(结果用反三角表示)21.(12分)已知数列是等差数列,(1)求的通项公式;(2)求的最大项22.(10分)设函数.(1)求在处的切线方程;(2)求的极小值点和极大值点.
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】根据抛物线的定义得出当点P在抛物线的顶点时,|PF|取最小值.【详解】根据题意,设抛物线y=2x2上点P到准线的距离为d,则有|PF|=d,抛物线的方程为y=2x2,即x2=y,其准线方程为y=-,∴当点P在抛物线的顶点时,d有最小值,即|PF|min=.故选:D2、A【解析】先根据前三项的系数成等差数列求,再根据古典概型概率公式求结果【详解】因为前三项的系数为,,,当时,为有理项,从而概率为.故选:A.3、A【解析】先画出约束条件所表示的平面区域,然后根据目标函数的几何意义,即可求出目标函数的最大值.【详解】解:满足约束条件的可行域如下图所示:由,可得,因为目标函数,即,表示斜率为,截距为的直线,由图可知,当直线经过时截距取得最小值,即取得最大值,所以的最大值为,故选:A.4、D【解析】过点P引抛物线准线的垂线,交准线于D,根据抛物线的定义可知,记,根据题意,当最小,即直线与抛物线相切时满足题意,进而解出此时P的坐标,解得答案即可.【详解】如图,易知点在抛物线C的准线上,作PD垂直于准线,且与准线交于点D,记,则.由抛物线定义可知,.由图可知,当取得最大值时,最小,此时直线与抛物线相切,设切线方程为,代入抛物线方程并化简得:,,方程化为:,代入抛物线方程解得:,即,则,.于是,椭圆的长轴长,半焦距,所以椭圆的离心率.故选:D.5、A【解析】由函数单调性得出和的解,然后分类讨论解不等式可得【详解】由图象可知:在为正,在为负,,可化为:或,解得或故选:A6、D【解析】根据条件设,,由条件求得,即可求得双曲线方程.【详解】设,则由已知得,,又,,又,,双曲线的标准方程为.故选:D7、C【解析】设圆的半径为,根据已知条件可得出关于的方程,求出正数的值,即可得出抛物线的方程.【详解】设圆的半径为,抛物线的准线方程为,由勾股定理可得,因为,将代入抛物线方程得,可得,不妨设点,则,所以,,解得,因此,抛物线的方程为.故选:C.8、B【解析】根据题意,记该人每天走的路程里数为,分析可得每天走的路程里数构成以的为公比的等比数列,由求得首项即可【详解】解:根据题意,记该人每天走的路程里数为,则数列是以的为公比的等比数列,又由这个人走了6天后到达目的地,即,则有,解可得:,故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,涉及等比数列的通项公式以及前项和公式的运用,注意等比数列的性质的合理运用.9、B【解析】求得定点,然后得到关于直线对称点为,然后可得,计算即可.【详解】直线可化为,令解得所以点的坐标为.设点关于直线的对称点为,则由,解得,所以点坐标为.由线段垂直平分线的性质可知,,所以(当且仅当,,,四点共线时等号成立),所以的最小值为4.故选:B.10、A【解析】根据全称命题与特称命题互为否定的关系,即可求解,得到答案【详解】由题意,根据全称命题与特称命题的关系,可得命题,,则,,故选A【点睛】本题主要考查了含有一个量词的否定,其中解答中熟记全称命题与特称性命题的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题11、B【解析】利用直线与平面,平面与平面的位置关系判断2个命题的真假,再利用复合命题的真值表判断选项的正误即可【详解】,表示两条不同直线,,表示两个不同平面:若,,则也可能,也可能与相交,所以是假命题,为真命题;:令直线的方向向量为,直线的方向向量为,若,则,则,所以是真命题,所以为假命题;所以为假命题,是真命题,为假命题,是真命题,所以为假命题故选:12、A【解析】将直线化为,结合已知条件即可判断不经过的象限.【详解】由题设,直线可写成,又,,∴,,故直线过二、三、四象限,不过第一象限.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、2022【解析】根据排列和组合计数公式求出,然后利用二项式定理进行求解即可【详解】解:用1,2,3,4,5组成没有重复数字的五位数中,满足个位小于百位且百位小于万位的五位数有个,即,当时,,则系数是,故答案为:202214、【解析】设该圆锥的底面半径为r,由圆锥的体积V=πr2h,可解得r的值,再由勾股定理求得圆锥的母线长l,而侧面积S=πrl,代入数据即可得解【详解】设该圆锥的底面半径为r,圆锥的体积V=πr2h=πr2×4=12π,解得r=3∴圆锥母线长l==5,∴侧面积S=πrl=15π故答案为:15π【点睛】本题考查圆锥的侧面积和体积的计算,理解圆锥的结构特征是解题的关键,考查学生的空间立体感和运算能力,属于基础题15、【解析】由题意可得,据此可得切线的斜率,结合切点坐标即可确定切线方程.【详解】由函数的解析式可得:,所求切线的斜率为:,由于切点坐标为,故切线方程为:.【点睛】导数运算及切线的理解应注意的问题一是利用公式求导时要特别注意除法公式中分子的符号,防止与乘法公式混淆二是直线与曲线公共点的个数不是切线的本质,直线与曲线只有一个公共点,直线不一定是曲线的切线,同样,直线是曲线的切线,则直线与曲线可能有两个或两个以上的公共点三是复合函数求导的关键是分清函数的结构形式.由外向内逐层求导,其导数为两层导数之积.16、【解析】讨论和两种情况,进而利用求得答案.【详解】由题意,时,,时,,则,于是,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)9【解析】(1)首先根据已知条件分别求出的首项和公差,然后利用等差数列的通项公式求解即可;(2)首先利用等差数列求和公式求出,然后利用裂项相消法和分组求和法求出,进而可求出的通项公式,最后利用等差数列求和公式求解即可.【小问1详解】不妨设等差数列的公差为,故,,解得,,从而,即的通项公式为.【小问2详解】由题意可知,,所以,故,因为当时,;当时,,所以,由可知,,即,解得,即值为9.18、(1);(2).【解析】(1)由题可得,根据椭圆的定义,求得,进而求得的值,即可求解;(2)由题可得直线方程为,联立椭圆方程可得点P,利用三角形的面积公式,即求.【小问1详解】设椭圆的标准方程为,焦距为,由题可得,,所以,可得,即,则,所以椭圆的标准方程为【小问2详解】设点坐标为,,,∵,∴所在的直线方程为,则解方程组,可得,∴.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)求出的值,可求得等差数列的公差,进而可求得数列的通项公式,再由前项和与通项的关系可求得的表达式,可求得,然后对是否满足在时的表达式进行检验,综合可得出数列的通项公式;(2)求得,利用裂项求和法可求得的表达式,利用不等式的性质和数列的单调性可证得所证不等式成立.【小问1详解】解:因为,,所以,因为,,所以,设数列公差为,则,所以,当时,由,可得,所以,所以,因为满足,所以,对任意的,【小问2详解】证明:因为,所以,因为,所以,因为,所以,故数列单调递增,当时,,所以20、(1)(2)【解析】(1)首先求出球的半径,即可得到四棱锥的棱长,再根据锥体的表面积公式计算可得;(2)取中点,联结,即可得到,从而得到为二面角的平面角,再利用余弦定理计算可得.【小问1详解】解:设球的半径为,则解得,所以所有棱长均为,因此【小问2详解】解:取中点,联结,因为均为正三角形,因此,即为二面角的平面角.,因此二面角的大小为.21、(1);(2).【解析】(1)利用等差数列的通项公式进行求解即可;(2)运用
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2020-2021中考化学专题《化学推断题》综合检测试卷及答案
- 2025建筑材料题库及参考答案
- 教师(事业单位)年度考核登记表个人工作总结
- 中高级除尘工理论知识考试题与答案
- 2025年高职(护理)重症监护护理操作试题及答案
- 2025年高职(国际结算)信用证修改处理阶段测试试题及答案
- 2025年高职(大数据技术)数据挖掘应用试题及答案
- 2025年高职(城市轨道交通运营管理)调度指挥综合测试题及答案
- 2025年北京市综合评标专家库考试题库(含答案)
- 2026年广西国际商务职业技术学院高职单招职业适应性测试备考试题及答案详解
- 价值链图1-微笑曲线:全球产业价值链
- 《清水混凝土技术》课件
- 美容皮肤科临床诊疗指南诊疗规范2023版
- 2023中华护理学会团体标准-老年人误吸的预防
- GB/T 29349-2023法庭科学现场照相、录像要求
- 人工湿地施工方案【整编】
- 斜拉索无应力索长的计算
- 智慧机场综合安防系统解决方案
- 2024年高中英语学业水平测试及答案
- 初中日语人教版七年级第一册单词表讲义
- GB/T 5847-2004尺寸链计算方法
评论
0/150
提交评论