云南省普洱市孟连县第一中学2026届高二数学第一学期期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

云南省普洱市孟连县第一中学2026届高二数学第一学期期末检测试题注意事项: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.在四面体中,为的中点,为棱上的点,且,则()A. B.C. D.2.已知两直线方程分别为l1:x+y=1,l2:ax+2y=0,若l1⊥l2,则a=()A2 B.-2C. D.3.已知实数,满足不等式组,若,则的最小值为()A. B.C. D.4.双曲线实轴长为()A.1 B.C.2 D.5.已知实数a,b,c满足,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.6.已知圆:和点,是圆上一点,线段的垂直平分线交于点,则点的轨迹方程是:()A. B.C. D.7.已知三棱柱的所有棱长均为2,平面,则异面直线,所成角的余弦值为()A. B.C. D.8.展开式中第3项的二项式系数为()A.6 B.C.24 D.9.已知双曲线右顶点为,以为圆心,为半径作圆,圆与双曲线的一条渐近线交于,两点,若,则的离心率为()A.2 B.C. D.10.倾斜角为45°,在y轴上的截距为-1的直线方程是()A.x-y+1=0 B.x-y-1=0C.x+y-1=0 D.x+y+1=011.某大学数学系共有本科生1500人,其中一、二、三、四年级的人数比为,要用分层随机抽样的方法从中抽取一个容量为300的样本,则应抽取的三年级学生的人数为()A.20 B.40C.60 D.8012.已知直线经过抛物线的焦点,且与该抛物线交于,两点,若满足,则直线的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,曲线就是其中之一(如图).给出下列三个结论:其中,所有正确结论的序号是____________①曲线C恰好经过6个整点(即横、纵坐标均为整数的点);②曲线C上任意一点到原点的距离都不超过;③曲线C所围城的“心形”区域的面积小于314.已知点为双曲线的左焦点,过原点的直线l与双曲线C相交于P,Q两点.若,则______15.已知函数定义域为,值域为,则______16.若圆锥的轴截面是顶角为的等腰三角形,且圆锥的侧面积为,则该圆锥的体积为______.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)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?18.(12分)如图所示,四棱锥的底面为矩形,,,过底面对角线作与平行的平面交于点(1)求二面角的余弦值;(2)求与所成角的余弦值;(3)求与平面所成角的正弦值19.(12分)设数列满足,数列的前项和为,且(1)求证:数列为等差数列,并求的通项公式;(2)设,若对任意正整数,当时,恒成立,求实数的取值范围.20.(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21.(12分)如图1,已知矩形ABCD,,,E,F分别为AB,CD的中点,将ABCD卷成一个圆柱,使得BC与AD重合(如图2),MNGH为圆柱的轴截面,且平面平面MNGH,NG与曲线DE交于点P(1)证明:平面平面MNGH;(2)判断平面PAE与平面PDH夹角与的大小,并说明理由22.(10分)已知在△中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(1)求角C的大小;(2)若,求△的面积S的最大值.

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】利用空间向量加法运算,减法运算,数乘运算即可得到答案.【详解】如图故选:A2、B【解析】直接利用直线垂直公式计算得到答案.【详解】因为l1⊥l2,所以k1k2=-1,即-=1,解得a=-2.故选:【点睛】本题考查了根据直线垂直计算参数,属于简单题.3、B【解析】作出不等式组对应的平面区域,然后根据线性规划的几何意义求得答案.【详解】作出不等式组所对应的可行域如图三角形阴影部分,平行移动直线直线,可以看到当移动过点A时,在y轴上的截距最小,联立,解得,当且仅当动直线即过点时,取得最小值为,故选:B4、B【解析】由双曲线的标准方程可求出,即可求双曲线的实轴长.【详解】由可得:,,即,实轴长,故选:B5、A【解析】利用对数的性质可得,,再构造函数,利用导数判断,再构造,利用导数判断出函数的单调性,再由单调性即可求解.【详解】由题意可得均大于,因为,所以,所以,且,令,,当时,,所以在单调递增,所以,所以,即,令,,当时,,所以在上单调递减,由,,所以,所以,综上所述,.故选:A6、B【解析】先由在线段的垂直平分线上得出,再由题意得出,进而由椭圆定义可求出点的轨迹方程.【详解】如图,因为在线段的垂直平分线上,所以,又点在圆上,所以,因此,点在以、为焦点的椭圆上.其中,,则.从而点的轨迹方程是.故选:B.7、A【解析】建立空间直角坐标系,利用向量法求解【详解】以为坐标原点,平面内过点且垂直于的直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,,,,∴,,∴,∴异面直线,所成角的余弦值为.故选:A8、A【解析】根据二项展开式的通项公式,即可求解.【详解】由题意,二项式展开式中第3项,所以展开式中第3项的二项式系数为.故选:A.9、B【解析】,得出到渐近线的距离为,由此可得的关系,从而求得离心率【详解】因为,而,所以是等边三角形,到直线的距离为,又,渐近线方程取,即,所以,化简得故选:B10、B【解析】由题意,,所以,即,故选B11、C【解析】根据给定条件利用分层抽样的抽样比直接计算作答.【详解】依题意,三年级学生的总人数为,从1500人中用分层随机抽样抽取容量为300的样本的抽样比为,所以应抽取的三年级学生的人数为.故选:C12、C【解析】求出抛物线的焦点,设出直线方程,代入抛物线方程,运用韦达定理和向量坐标表示,解得,即可得出直线的方程.【详解】解:抛物线的焦点,设直线为,则,整理得,则,.由可得,代入上式即可得,所以,整理得:.故选:C.【点睛】本题考查直线和抛物线的位置关系,主要考查韦达定理和向量共线的坐标表示,考查运算能力,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①②【解析】根据题意,先判断曲线关于轴对称,由基本不等式的性质对方程变形,得到,可判定①正确;当时,,得到曲线右侧部分的点到原点的距离都不超过,再根据曲线的对称性,可判定②正确;由轴的上方,图形的面积大于四点围成的矩形的面积,在轴的下方,图形的面积大于三点围成的三角形的面积,可判断③不正确.【详解】根据题意,曲线,用替换曲线方程中的,方程不变,所以曲线关于轴对称,对于①中,当时,,即为,可得,所以曲线经过点,再根据对称性可知,曲线还经过点,故曲线恰好经过6个整点,所以①正确;对于②中,由①可知,当时,,即曲线右侧部分的点到原点的距离都不超过,再根据曲线的对称性可知,曲线上任意一点到原点的距离都不超过,所以②正确;对于③中,因为在轴的上方,图形的面积大于四点围成的矩形的面积,在轴的下方,图形的面积大于三点围成的三角形的面积,所以曲线所围城的“心形”区域的面积大于3,所以③不正确.故选:①②14、7【解析】先证明四边形是平行四边形,再根据双曲线的定义可求解.【详解】由双曲线的对称性,可知,又,所以四边形是平行四边形,所以,由,可知点在双曲线的左支,如下图所示:由双曲线定义有,又,所以.故答案为:15、3【解析】根据定义域和值域,结合余弦函数的图像与性质即可求得的值,进而得解.【详解】因为,由余弦函数的图像与性质可得,则,由值域为可得,所以,故答案为:3.【点睛】本题考查了余弦函数图像与性质的简单应用,属于基础题.16、【解析】设圆锥的高为,可得出圆锥的母线长为,以及圆锥的底面半径为,利用圆锥的侧面积公式求出的值,再利用锥体的体积公式可求得结果.【详解】设圆锥的高为,由于圆锥的轴截面是顶角为的等腰三角形,则轴截面三角形的底角为,故该圆锥的母线长为,底面半径为,圆锥的侧面积为,可得,因此,该圆锥的体积为.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),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18、(1);(2);(3).【解析】(1)设,连接、,证明出平面,推导出为的中点,然后以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值;(2)利用空间向量法可求得与所成角的余弦值;(3)利用空间向量法可求得与平面所成角的正弦值.【小问1详解】解:设,则为、的中点,连接、,因为平面,平面,平面平面,则,因为为的中点,则为的中点,因为,为的中点,则,同理可证,,平面,,,则,,以点为坐标原点,、、的方向分别为、、轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、、、,设平面的法向量为,,,由,取,可得,易知平面的一个法向量为,.由图可知,二面角的平面角为锐角,因此,二面角的余弦值为.【小问2详解】解:,,,因此,与所成角的余弦值为.【小问3详解】解:,,因此,与平面所成角的正弦值为.19、(1)证明见解析,;(2)或.【解析】(1)结合与关系用即可证明为常数;求出通项公式后利用累加法即可求的通项公式;(2)裂项相消求,判断单调性求其最大值即可.【小问1详解】当时,得到,∴,当时,是以4为首项,2为公差的等差数列∴当时,当时,也满足上式,.【小问2详解】令,当,因此的最小值为,的最大值为对任意正整数,当时,恒成立,得,即在时恒成立,,解得t<0或t>3.20、(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21、(1)证明见解析(2)平面PAE与平面PDH夹角大于,理由见解析【解析】(1)由面面垂直证明,然后得证平面MNGH后可得面面垂直;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,用空间向量法求出二面角的余弦可得结论【小问1详解】如图O,为圆柱上,下底面的中心,可知,,平面平面MNGH,所以是二面角的平面角,平面平面MNGH,所以,即,,平面MNGH,所以平面MNGH,因为平面PAE,所以平面平面MNGH;【小问2详解】因为,所以得,如图,以为坐标原点,以,,所在直线为x

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