2026届吉林省公主岭市第三中学高二数学第一学期期末经典试题含解析_第1页
2026届吉林省公主岭市第三中学高二数学第一学期期末经典试题含解析_第2页
2026届吉林省公主岭市第三中学高二数学第一学期期末经典试题含解析_第3页
2026届吉林省公主岭市第三中学高二数学第一学期期末经典试题含解析_第4页
2026届吉林省公主岭市第三中学高二数学第一学期期末经典试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

2026届吉林省公主岭市第三中学高二数学第一学期期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.直线的倾斜角是()A. B.C. D.2.若命题p为真命题,命题q为假命题,则下列命题为真命题的是()A. B.C. D.3.我国新冠肺炎疫情防控进入常态化,各地有序进行疫苗接种工作,下面是我国甲、乙两地连续11天的疫苗接种指数折线图,根据该折线图,下列说法不正确的是()A.这11天甲地指数和乙地指数均有增有减B.第3天至第11天,甲地指数和乙地指数都超过80%C.在这11天期间,乙地指数的增量大于甲地指数的增量D.第9天至第11天,乙地指数的增量大于甲地指数的增量4.已知双曲线,则“”是“双曲线的焦距大于4”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.已知数列是等差数列,下面的数列中必为等差数列的个数为()①②③A.0 B.1C.2 D.36.直线分别与曲线,交于,两点,则的最小值为()A. B.1C. D.27.已知函数,则的单调递增区间为().A. B.C. D.8.数列,,,,,中,有序实数对是()A. B.C. D.9.已知a,b是互不重合直线,,是互不重合的平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,,则C.若,,则D.若,,,则10.若执行如图所示的程序框图,则输出S的值是()A.18 B.78C.6 D.5011.均匀压缩是物理学一种常见现象.在平面直角坐标系中曲线均匀压缩,可用曲线上点的坐标来描述.设曲线上任意一点,若将曲线纵向均匀压缩至原来的一半,则点的对应点为.同理,若将曲线横向均匀压缩至原来的一半,则曲线上点的对应点为.若将单位圆先横向均匀压缩至原来的一半,再纵向均匀压缩至原来的,得到的曲线方程为()A. B.C. D.12.已知为原点,点,以为直径的圆的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.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______.14.若满足约束条件,则的最小值为________.15.已知数列满足,且,则______,数列的通项_____16.已知函数(1)若时函数有三个互不相同的零点,求实数的取值范围;(2)若对任意的,不等式在上恒成立,求实数的取值范围三、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)设函数(I)求曲线在点处的切线方程;(II)设,若函数有三个不同零点,求c的取值范围18.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,,的中点,点在棱上,且,,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求平面与平面的距离.19.(12分)已知函数.(1)当时,求函数的单调区间;(2)若函数在其定义域上是增函数,求实数的取值范围.20.(12分)已知抛物线的焦点为,点在第一象限且为抛物线上一点,点在点右侧,且△恰为等边三角形(1)求抛物线的方程;(2)若直线与交于两点,向量的夹角为(其中为坐标原点),求实数的取值范围.21.(12分)已知数列是递增的等比数列,是其前n项和,,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和22.(10分)已知函数(1)判断的零点个数;(2)若对任意恒成立,求的取值范围

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、A【解析】将直线方程化为斜截式,由此确定斜率;根据斜率和倾斜角关系可得结果.【详解】设直线的倾斜角为,则,由得:,则斜率,.故选:A.2、B【解析】根据逻辑联结词“且”,一假则假,对四个选项一一判断直接即可判断.【详解】逻辑联结词“且”,一假则假.因为命题p为真命题,命题q为假命题,所以为假命题,为真命题.所以,为假,故A错误;为真,故B正确;为假,故C错误;为假,故D错误.故选:B3、C【解析】由折线图逐项分析得到答案.【详解】对于选项A,从折线图中可以直接观察出甲地和乙地的指数有增有减,故选项A正确;对于选项B,从第3天至第11天,甲地指数和乙地指数都超过80%,故选项B正确;对于选项C,从折线图上可以看出这11天甲的增量大于乙的增量,故选项C错误;对于选项D,从折线图上可以看出第9天至第11天,乙地指数的增量大于甲地指数的增量,故D正确;故选:C.4、A【解析】先找出“双曲线的焦距大于4”的充要条件,再进行判断即可【详解】若的焦距,则;若,则故选:A5、C【解析】根据等差数列的定义判断【详解】设的公差为,则,是等差数列,,是常数列,也是等差数列,若,则不是等差数列,故选:C6、B【解析】设,,,,得到,用导数法求解.【详解】解:设,,,,则,,,令,则,函数在上单调递减,在上单调递增,时,函数的最小值为1,故选:B7、D【解析】利用导数分析函数单调性【详解】的定义域为,,令,解得故的单调递增区间为故选:D8、A【解析】根据数列的概念,找到其中的规律即可求解.【详解】由数列,,,,,可知,,,,,则,解得,故有序实数对是,故选:9、B【解析】根据线线,线面,面面位置关系的判定方法即可逐项判断.【详解】A:若,,则或a,故A错误;B:若,,则a⊥β,又,则a⊥b,故B正确;C:若,,则或α与β相交,故C错误;D:若,,,则不能判断α与β是否垂直,故D错误.故选:B.10、A【解析】根据框图逐项计算后可得正确的选项.【详解】第一次循环前,;第二次循环前,;第三次循环前,;第四次循环前,;第五次循环前,此时满足条件,循环结束,输出S的值是18故选:A11、C【解析】设单位圆上一点为,经过题设变换后坐标为,则,代入圆的方程即可得曲线方程.【详解】由题设,单位圆上一点坐标为,经过横向均匀压缩至原来的一半,纵向均匀压缩至原来的,得到对应坐标为,∴,则,故中,可得:.故选:C.12、A【解析】求圆的圆心和半径,根据圆的标准方程即可求解﹒【详解】由题知圆心为,半径,∴圆方程为﹒故选:A﹒二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、####【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:.14、5【解析】作出可行域,作直线,平移该直线可得最优解【详解】作出可行域,如图内部(含边界),作直线,直线中是直线的纵截距,代入得,即平移直线,当直线过点时取得最小值5故答案为:515、①.②.【解析】判断出是等差数列,由此求得,利用累加法求得.【详解】依题意,则,所以数列是以为首项,公差为的等差数列,所以,,当时,,,也符合上式,所以.故答案为:;16、(1)(2)【解析】(1)将函数有三个互不相同的零点转化为有三个互不相等的实数根,令,求导确定单调性求出极值即可求解;(2)求导确定单调性,结合以及得,由得,结合二次函数单调性求出最小值即可求解.【小问1详解】当时,.函数有三个互不相同的零点,即有三个互不相等的实数根令,则,令得或,在和上均减函数,在上为增函数,极小值为,极大值为,的取值范围是;【小问2详解】,且,当或时,;当时,函数的单调递增区间为和,单调递减区间为当时,,又,,又,又在上恒成立,即,即当时,恒成立在上单减,故最小值为,的取值范围是三、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、(1)(2)【解析】(1)由导数几何意义得切线斜率为,再根据点斜式写切线方程;(2)由函数图像可知,极大值大于零且极小值小于零,解不等式可得c的取值范围试题解析:解:(I)由,得因为,,所以曲线在点处的切线方程为(II)当时,,所以令,得,解得或与在区间上的情况如下:所以,当且时,存在,,,使得由的单调性知,当且仅当时,函数有三个不同零点18、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)利用勾股定理证得,证明平面,根据线面垂直的性质证得,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)取的中点,连接,可得为的中点,证明,四边形是平行四边形,可得,再根据面面平行的判定定理即可得证;(3)设,由(1)(2)可得即为平面与平面的距离,求出的长度,即可得解.【小问1详解】证明:在直三棱柱中,为的中点,,,故,因为,所以,又平面,平面,所以,又因,,所以平面,又平面,所以,又,所以平面;【小问2详解】证明:取的中点,连接,则为的中点,因为,,分别为,,的中点,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以,所以,又平面,平面,所以平面,因为,所以,又平面,平面,所以平面,又因,平面,平面,所以平面平面;【小问3详解】设,因为平面,平面平面,所以平面,所以即为平面与平面的距离,因平面,所以,,所以,即平面与平面的距离为.19、(1)在、上递增,在上递减;(2).【解析】【小问1详解】由题设,且定义域为,则,当或时,;当时,.所以在、上递增,在上递减.【小问2详解】由题设,在上恒成立,所以在上恒成立,当时,满足题设;当时,,可得.综上,.20、(1)(2)【解析】(1)根据△恰为等边三角形由题意知:得到,再利用抛物线的定义求解;(2)联立,结合韦达定理,根据的夹角为,由求解.【小问1详解】解:由题意知:,由抛物线的定义知:,由,解得,所以抛物线方程为;【小问2详解】设,由,得,则,,则,,因为向量的夹角为,所以,,则,且,所以,解得,所以实数的取值范围.21、(1);(2).【解析】(1)根据给定条件求出数列的公比即可计算得解.(2)由(1)的结论求出,然后利用分组求和方法求解作答.【小问1详解】设等比数列的公比为q,而,且是递增数列,则,,解得,所以数列的通项公式是:.【小问2详解】由(1)知,,,,所以数列的前n项和.22、(1)个;(2)

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。

评论

0/150

提交评论