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文档简介
2026届阳江市重点中学高二上数学期末考试试题考生须知: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.双曲线的渐近线方程为()A. B.C. D.2.过椭圆+=1左焦点F1引直线交椭圆于A、B两点,F2是椭圆的右焦点,则△ABF2的周长是()A.20 B.18C.10 D.163.已知抛物线的焦点为,抛物线的焦点为,点在上,且,则直线的斜率为A. B.C. D.4.从编号为1~120的商品中利用系统抽样的方法抽8件进行质检,若所抽样本中含有编号66的商品,则下列编号一定被抽到的是()A.111 B.52C.37 D.85.函数的导数为()A.B.CD.6.若圆C与直线:和:都相切,且圆心在y轴上,则圆C的方程为()A. B.C. D.7.有6个相同的球,分别标有数字1,2,3,4,5,6,从中有放回的随机取两次,每次取1个球.甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是6”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是5”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是偶数”,则下列判断正确的是()A.甲与丙是互斥事件 B.乙与丙是对立事件C.甲与丁是对立事件 D.丙与丁是互斥事件8.已知椭圆的离心率,为椭圆上的一个动点,若定点,则的最大值为A. B.C. D.9.若复数z满足(其中为虚数单位),则()A. B.C. D.10.设,,若,其中是自然对数底,则()A. B.C. D.11.设为等差数列的前项和,,,则A.-6 B.-4C.-2 D.212.已知,,,,则下列不等关系正确的是()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知正项等比数列的前n项和为,且,则的最小值为_________14.若正实数满足,则的最大值是________15.已知椭圆的右焦点为,短轴的一个端点为,直线交椭圆于两点.若,点到直线的距离不小于,则椭圆的离心率的取值范围是______________16.抛物线的焦点到准线的距离是______.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)已知抛物线C:的焦点为F,为抛物线C上一点,且(1)求抛物线C的方程:(2)若以点为圆心,为半径的圆与C的准线交于A,B两点,过A,B分别作准线的垂线交抛物线C于D,E两点,若,证明直线DE过定点18.(12分)某公交公司为了方便市民出行,科学规划车辆投放,在一个人员密集流动地段增设一个起点站,为了研究车辆发车间隔时间x与乘客等候人数y之间的关系,经过调查得到如下数据:间隔时间x/分101112131415等候人数y/人232526292831调查小组先从这6组数据中选取4组数据求线性回归方程,再用剩下的2组数据进行检验.检验方法如下:先用求得的线性回归方程计算间隔时间对应的等候人数,再求与实际等候人数y的差,若差值的绝对值都不超过1,则称所求方程是“恰当回归方程”.(1)若选取的是中间4组数据,求y关于x的线性回归方程=x+,并判断此方程是否是“恰当回归方程”.(2)假设该起点站等候人数为24人,请你根据(1)中的结论预测车辆发车间隔多少时间合适?附:对于一组数据(x1,y1),(x2,y2),(xn,yn),其回归直线=x+的斜率和截距的最小二乘估计分别为19.(12分)如图,在正方体中,E为的中点(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值20.(12分)已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)在中,角,,所对的边分别为,,,且满足,,求面积的最大值21.(12分)请你设计一个包装盒,如图所示,是边长为的正方形硬纸片,切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形,再沿虚线折起,使得四个点重合于图中的点,正好形成一个长方体形状的包装盒,、在上是被切去的等腰直角三角形斜边的两个端点,设(1)求包装盒的容积关于的函数表达式,并求出函数的定义域;(2)当为多少时,包装盒的容积最大?最大容积是多少?22.(10分)设数列的前项和为,,且,,(1)若(i)求;(ii)求证数列成等差数列(2)若数列为递增数列,且,试求满足条件的所有正整数的值
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、A【解析】直接求出,,进而求出渐近线方程.【详解】中,,,所以渐近线方程为,故.故选:A2、A【解析】根据椭圆的定义求得正确选项.【详解】依题意,根据椭圆的定义可知,三角形的周长为.故选:A3、B【解析】根据抛物线的定义,求得p的值,即可得抛物线,的标准方程,求得抛物线的焦点坐标后,再根据斜率公式求解.【详解】因为,所以,解得,所以直线的斜率为.故选B.【点睛】本题考查了抛物线的定义的应用,考查了抛物线的简单性质,涉及了直线的斜率公式;抛物线上的点到焦点的距离等于其到准线的距离;解题过程中注意焦点的位置.4、A【解析】先求出等距抽样的组距,从而得到被抽到的是,从而求出答案.【详解】120件商品中抽8件,故,因为含有编号66的商品被抽到,故其他能被抽到的是,当时,,其他三个选项均不合要求,故选:A5、B【解析】由导数运算法则可求出.【详解】,.故选:B.6、B【解析】首先求出两平行直线间的距离,即可求出圆的半径,设圆心坐标为,,利用圆心到直线的距离等于半径得到方程,求出的值,即可得解;【详解】解:因为直线:和:的距离,由圆C与直线:和:都相切,所以圆的半径为,又圆心在轴上,设圆心坐标为,,所以圆心到直线的距离等于半径,即,所以或(舍去),所以圆心坐标为,故圆的方程为;故选:B7、D【解析】根据互斥事件和对立事件的定义判断【详解】当第一次取出1,第二次取出4时,甲丙同时发生,不互斥不对立;第二次取出的球的数字是6与两次取出的球的数字之和是5不可能同时发生,但可以同时不发生,不对立,当第一次取出1,第二次取出3时,甲与丁同时发生,不互斥不对立,两次取出的球的数字之和是5与两次取出的球的数字之和是偶数不可以同时发生,但可以同时不发生,因此是互斥不对立故选:D8、C【解析】首先求得椭圆方程,然后确定的最大值即可.【详解】由题意可得:,据此可得:,椭圆方程为,设椭圆上点的坐标为,则,故:,当时,.本题选择C选项.【点睛】本题主要考查椭圆方程问题,椭圆中的最值问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.9、B【解析】利用复数的除法化简复数,利用复数的模长公式可求得结果.【详解】,因此,.故选:B10、A【解析】利用函数的单调性可得正确的选项.【详解】令,因为均为,故为上的增函数,由可得,故,故选:A.11、A【解析】由已知得解得故选A考点:等差数列的通项公式和前项和公式12、C【解析】不等式性质相关的题型,可以通过举反例的方式判断正误.【详解】若、均为负数,因为,则,故A错.若、,则,故B错.由不等式的性质可知,因为,所以,故C对.若,因为,所以,故D错.故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、16【解析】根据是等比数列,由,即可得也是等比数列,结合基本不等式的性质即可求出的最小值.【详解】是等比数列,,即,也是等比数列,且,,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为16.故答案为:1614、4【解析】由基本不等式及正实数、满足,可得的最大值.【详解】由基本不等式,可得正实数、满足,,可得,当且仅当时等号成立,故的最大值为,故答案为:4.15、【解析】设左焦点为,连接,.则四边形是平行四边形,可得.设,由点M到直线l的距离不小于,即有,解得.再利用离心率计算公式即可得出范围【详解】设左焦点为,连接,.则四边形是平行四边形,故,所以,所以,设,则,故,从而,,,所以,即椭圆的离心率的取值范围是【点睛】本题考查了椭圆的定义标准方程及其性质、点到直线的距离公式、不等式的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题16、4【解析】由y2=2px=8x知p=4,又焦点到准线的距离就是p,所以焦点到准线的距离为4.三、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)证明见解析.【解析】(1)解方程和即得解;(2)设,,将与圆P的方程联立得到韦达定理,再写出直线的方程即得解.【小问1详解】解:因为抛物线C上一点,且,所以到抛物线C的准线的距离为2则,,则,所以,故抛物线C的方程为【小问2详解】证明:由(1)知,则圆P的方程为设,,将与圆P的方程联立,可得,则,当时,,不妨令,则,此时;当时,直线DE的斜率为,则直线DE的方程为,即,即,令且,得,直线过点;综上,直线DE过定点18、(1),是“恰当回归方程”;(2)10分钟较合适.【解析】(1)应用最小二乘法求出回归直线方程,再分别估计、时的值,结合“恰当回归方程”的定义判断是否为“恰当回归方程”.(2)根据(1)所得回归直线方程,将代入求x值即可.【小问1详解】中间4组数据是:间隔时间(分钟)11121314等候人数(人)25262928因为,所以,故,又,所以,当时,,而;当时,,而;所以所求的线性回归方程是“恰当回归方程”;【小问2详解】由(1)知:当时,,所以预测车辆发车间隔时间10分钟较合适.19、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)证明出四边形为平行四边形,可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;也可利用空间向量计算证明;(Ⅱ)可以将平面扩展,将线面角转化,利用几何方法作出线面角,然后计算;也可以建立空间直角坐标系,利用空间向量计算求解.【详解】(Ⅰ)[方法一]:几何法如下图所示:在正方体中,且,且,且,所以,四边形为平行四边形,则,平面,平面,平面;[方法二]:空间向量坐标法以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,设正方体的棱长为,则、、、,,,设平面的法向量为,由,得,令,则,,则.又∵向量,,又平面,平面;(Ⅱ)[方法一]:几何法延长到,使得,连接,交于,又∵,∴四边形为平行四边形,∴,又∵,∴,所以平面即平面,连接,作,垂足为,连接,∵平面,平面,∴,又∵,∴直线平面,又∵直线平面,∴平面平面,∴在平面中的射影在直线上,∴直线为直线在平面中的射影,∠为直线与平面所成的角,根据直线直线,可知∠为直线与平面所成的角.设正方体的棱长为2,则,,∴,∴,∴,即直线与平面所成角的正弦值为.[方法二]:向量法接续(I)的向量方法,求得平面平面的法向量,又∵,∴,∴直线与平面所成角的正弦值为.[方法三]:几何法+体积法如图,设的中点为F,延长,易证三线交于一点P因为,所以直线与平面所成的角,即直线与平面所成的角设正方体的棱长为2,在中,易得,可得由,得,整理得所以所以直线与平面所成角的正弦值为[方法四]:纯体积法设正方体的棱长为2,点到平面的距离为h,在中,,,所以,易得由,得,解得,设直线与平面所成的角为,所以【整体点评】(Ⅰ)的方法一使用线面平行的判定定理证明,方法二使用空间向量坐标运算进行证明;(II)第一种方法中使用纯几何方法,适合于没有学习空间向量之前的方法,有利用培养学生的集合论证和空间想象能力,第二种方法使用空间向量方法,两小题前后连贯,利用计算论证和求解,定为最优解法;方法三在几何法的基础上综合使用体积方法,计算较为简洁;方法四不作任何辅助线,仅利用正余弦定理和体积公式进行计算,省却了辅助线和几何的论证,不失为一种优美的方法.20、(1)(2)【解析】(1)由三角恒等变换公式化简,根据三角函数性质求解(2)由余弦定理与面积公式,结合基本不等式求解【小问1详解】由己知可得,由,解得:,故的单调递减区间是【小问2详解】,,故,得,由余弦定理得:,得,当且仅当时等号成立,故,面积最大值为21、(1),定义域为;(2)当时,包装盒的容积最大是.【解析】(1)设出包装盒的高和底面边长,利用长方体的表面积得到等量关系,再利用长方体的体积公式求出表达式,再利用实际意义得到函数的定义域;(2)求导,利用导函数的符号变化得到函数的极值,即最值.小问1详解】解:设包装盒的高为,底面边长为,则,,所以=其定义域为;【小问2详解】解:由(1)得:,,因为,所以当时,;当时,;所以当时,取得极大值,即当时,包装盒的容积最大是22、(1);详见解析;(2)5.【解析】(1)由题可得,由条件可
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