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文档简介

2026届湖南省湘西土家族苗族自治州民族教育科学研究院高二数学第一学期期末统考试题请考生注意: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.已知命题:;:若,则,则下列判断正确的是()A.为真,为真,为假 B.为真,为假,为真C.为假,为假,为假 D.为真,为假,为假2.抛物线的准线方程是,则a的值为()A.4 B.C. D.3.已知等比数列的前项和为,若,,则()A.20 B.30C.40 D.504.设集合,,则()A. B.C. D.5.设函数,则下列函数中为奇函数的是()A. B.C. D.6.双曲线的一条渐近线方程为,则双曲线的离心率为()A.2 B.5C. D.7.已知命题“若,则”,命题“若,则”,则下列命题中为真命题的是()A. B.C. D.8.在中国古代,人们用圭表测量日影长度来确定节气,一年之中日影最长的一天被定为冬至.从冬至算起,依次有冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气,其日影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分日影长之和为31.5尺,小寒、雨水,清明日影长之和为28.5尺,则大寒、惊蛰、谷雨日影长之和为()A.25.5尺 B.34.5尺C.37.5尺 D.96尺9.若:,:,则为q的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分又不必要条件10.在数列中抽取部分项(按原来的顺序)构成一个新数列,记为,再在数列插入适当的项,使它们一起能构成一个首项为1,公比为3的等比数列.若,则数列中第项前(不含)插入的项的和最小为()A.30 B.91C.273 D.82011.若函数在上为增函数,则a的取值范围为()A. B.C. D.12.两个圆和的位置是关系是()A.相离 B.外切C.相交 D.内含二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.甲、乙两队进行篮球决赛,采取七场四胜制(当一队赢得四场胜利时,该队获胜,决赛结束).根据前期比赛成绩,甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”.设甲队主场取胜的概率为0.6,客场取胜的概率为0.5,且各场比赛结果相互独立,则甲队以4∶1获胜的概率是____________14.已知双曲线的左、右焦点分别为、,直线与的左、右支分别交于点、(、均在轴上方).若直线、的斜率均为,且四边形的面积为,则__________.15.已知一组数据的平均数为4,方差为3,若另一组数据的平均数为10,则该组数据的方差为_______.16.圆上的点到直线的距离的最大值为__________.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:()的左、右焦点分别为,焦距为,过点作直线交椭圆于两点,的周长为.(1)求椭圆的方程;(2)若斜率为的直线与椭圆相交于两点,求定点与交点所构成的三角形面积的最大值.18.(12分)如图,四棱锥中,,,,平面.(1)在线段上是否存在一点使得平面?若存在,求出的位置;若不存在,请说明理由;(2)求四棱锥的体积.19.(12分)已知等差数列满足,(1)求数列的通项公式及前10项和;(2)等比数列满足,,求和:20.(12分)在所有棱长均为2的三棱柱ABC-A1B1C1中,∠B1BC=60°,求证:(1)AB1⊥BC;(2)A1C⊥平面AB1C1.21.(12分)如图,已知抛物线的焦点为F,抛物线C上的点到准线的最小距离为1(1)求抛物线C的方程;(2)过点F作互相垂直的两条直线l1,l2,l1与抛物线C交于A,B两点,l2与抛物线C交于C,D两点,M,N分别为弦AB,CD的中点,求|MF|·|NF|的最小值22.(10分)已知数列是递增的等差数列,,若成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和,求.

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】先判断出命题,的真假,即可判断.【详解】因为成立,所以命题为真,由可得或,所以命题为假命题,所以为真,为假,为假.故选:D.2、C【解析】先求得抛物线的标准方程,可得其准线方程,根据题意,列出方程,即可得答案.【详解】由题意得抛物线的标准方程为,准线方程为,又准线方程是,所以,所以.故选:C3、B【解析】根据等比数列前项和的性质进行求解即可.【详解】因为是等比数列,所以成等比数列,即成等比数列,显然,故选:B4、C【解析】根据集合交集和补集的概念及运算,即可求解.【详解】由题意,集合,,根据补集的运算,可得,所以.故选:C.5、A【解析】求出函数图象的对称中心,结合函数图象平移变换可得结果.【详解】因为,所以,,所以,函数图象的对称中心为,将函数的图象向右平移个单位,再将所得图象向下平移个单位长度,可得到奇函数的图象,即函数为奇函数.故选:A6、D【解析】根据渐近线方程求得关系,结合离心率的计算公式,即可求得结果.【详解】因为双曲线的一条渐近线方程为,则;又双曲线离心率.故选:D.7、D【解析】利用指数函数的单调性可判断命题的真假,利用特殊值法可判断命题的真假,结合复合命题的真假可判断出各选项中命题的真假.【详解】对于命题,由于函数为上的增函数,当时,,命题为真命题;对于命题,若,取,,则,命题为假命题.所以,、、均为假命题,为真命题.故选:D.【点睛】本题考查简单命题和复合命题真假的判断,考查推理能力,属于基础题.8、A【解析】由题意可知,十二个节气其日影长依次成等差数列,设冬至日的日影长为尺,公差为尺,利用等差数列的通项公式,求出,即可求出,从而得到答案【详解】设从冬至日起,小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气其日影长依次成等差数列{},如冬至日的日影长为尺,设公差为尺.由题可知,所以,,,,故选:A9、D【解析】根据充分条件和必要条件的定义即可得出答案.【详解】解:因为:,:,所以,所以为q的既不充分又不必要条件.故选:D.10、C【解析】先根据等比数列的通项公式得到,列出数列的前6项,将其中是数列的项的所有数去掉即可求解.【详解】因为是以1为首项、3为公比的等比数列,所以,则由,得,即数列中前6项分别为:1、3、9、27、81、243,其中1、9、81是数列的项,3、27、243不是数列的项,且,所以数列中第7项前(不含)插入的项的和最小为.故选:C.11、C【解析】求出函数的导数,要使函数在上为增函数,要保证导数在该区间上恒正即可,由此得到不等式,解得答案.详解】由题意可知,若在递增,则在恒成立,即有,则,故选:C.12、C【解析】根据圆的方程得出两圆的圆心和半径,再得出圆心距离与两圆的半径的关系,可得选项.【详解】圆的圆心为,半径,的圆心为,半径,则,所以两圆的位置是关系是相交,故选:C.【点睛】本题考查两圆的位置关系,关键在于运用判定两圆的位置关系一般利用几何法.即比较圆心之间的距离与半径之和、之差的大小关系,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、18【解析】本题应注意分情况讨论,即前五场甲队获胜的两种情况,应用独立事件的概率的计算公式求解.题目有一定的难度,注重了基础知识、基本计算能力及分类讨论思想的考查【详解】前四场中有一场客场输,第五场赢时,甲队以获胜的概率是前四场中有一场主场输,第五场赢时,甲队以获胜的概率是综上所述,甲队以获胜的概率是【点睛】由于本题题干较长,所以,易错点之一就是能否静心读题,正确理解题意;易错点之二是思维的全面性是否具备,要考虑甲队以获胜的两种情况;易错点之三是是否能够准确计算14、【解析】设点关于原点的对称点为点,连接,分析可知四边形为平行四边形,可得出,设,可得出直线的方程为,设点、,将直线的方程与双曲线的方程联立,列出韦达定理,求出的取值范围,利用三角形的面积公式可求得的值,即可求得的值.【详解】解:设点关于原点的对称点为点,连接,如下图所示:在双曲线中,,,则,即点、,因为原点为、的中点,则四边形为平行四边形,所以,且,因为,故、、三点共线,所以,,故,由题意可知,,设,则直线的方程为,设点、,联立,可得,所以,,可得,由韦达定理可得,,可得,,整理可得,即,解得或(舍),所以,,解得.故答案为:.15、12【解析】根据题意,先通过原始数据的平均数、方差及新数据的平均数求出k,进而求出新数据的方差.【详解】由题意,原式数据的平均数和方程分别为:,则新数据的平均数,于是新数据的方差.故答案为:12.16、【解析】先求得圆心到直线的距离,结合圆上的点到直线的距离的最大值为,即可求解.【详解】由题意,圆的圆心坐标为,半径为,则圆心到直线的距离为,所以圆上的点到直线的距离的最大值为.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)【解析】(1)根据题意可得,,再由,即可求解.(2)设直线的方程为,将直线与椭圆方程联立求得关于的方程,利用弦长公式求出,再利用点到直线的距离求出点到直线的距离,利用三角形的面积公式配方即可求解.【详解】解(1)由题意得:,,∴,∴∴椭圆的方程为(2)∵直线的斜率为,∴可设直线的方程为与椭圆的方程联立可得:①设两点的坐标为,由韦达定理得:,∴点到直线的距离,∴由①知:,,令,则,∴令,则在上的最大值为∴的最大值为综上所述:三角形面积的最大值2.【点睛】本题考查了根据求椭圆的标准方程,考查了直线与椭圆额位置关系中三角形面积问题,考查了学生的计算能力,属于中档题.18、(1)存在,为的中点,证明见解析;(2).【解析】(1)取的中点,的中点,连接,,,证明,由线面平行的判定定理即可求证;(2)先证明平面面,过点作于点,即可证明面,在中,利用面积公式求出即为四棱锥的高,再由棱锥的体积公式即可求解.【详解】(1)线段上存在点使得平面,为的中点.证明如下:如图取的中点,的中点,连接,,,因为,分别为,的中点,所以且因为且,所以,且,所以四边形为平行四边形,可得,因为面,面,所以平面;(2)过点作于点,因为平面,面,所以平面面,因为,面,平面面,所以面,因为,,所以,,所以,即,所以,即为四棱锥的高,所以.19、(1),175(2)【解析】(1)由已知结合等差数列的通项公式先求出公差,然后结合通项公式及求和公式即可求解;(2)结合等比数列的性质先求出,然后结合等比数列性质及求和公式可求【小问1详解】解:等差数列满足,,所以,,;【小问2详解】解:因为等比数列满足,,所以或(舍去),由等比数列的性质可知,是以1为首项,4为公比的等比数列,所以,所以20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)通过计算·=0来证得AB1⊥BC.(2)通过证明A1C⊥AC1、A1C⊥AC1来证得A1C⊥平面AB1C1.【详解】证明:(1)易知<>=120°,=+,则·=(+)·=·+·=2×2×+2×2×=0.所以AB1⊥BC.(2)易知四边形AA1C1C为菱形,所以A1C⊥AC1.因为·=(-)·(-)=(-)·(--)=·-·-·-·+·+·=·-·-·+·=2×2×-4-2×2×+4=0,所以AB1⊥A1C,又AC1∩AB1=A,所以A1C⊥平面AB1C1.21、(1)(2)8【解析】(1)由抛物线C上的点到准线的最小距离为1,所以,即可求得抛物线的方程;(2)设直线AB的斜率为k,则直线CD的斜率为,得到直线AB的方程为,联立方程,求得,进而求得的坐标,得到的表达式,结合基本不等式,即可求解.【小问1详解】解:因为抛物线C上的点到准线的最小距离为1,所以,解得,所以抛物线C的方程为【小问2详解】解:由(1)可知焦点为F(1,0),由已知可得ABCD,所以直线AB,CD的斜率都存在且均不为0,设直线AB斜率为k,则直线CD的斜率为,所以直线AB的方程为,联立方程,消去x得,设点A(x1,y1),B(x2,y2),则,因为M(xM,yM)为弦AB的中点,所以,由,得,所以点,同理可得,所以,=,所以,当且仅当,即时,等号成立,所以的最小值为

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