云南省红河州绿春一中2026届数学高二上期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

云南省红河州绿春一中2026届数学高二上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.如图,在四面体中,,,,点为的中点,,则()A. B.C. D.2.气象台正南方向的一台风中心,正向北偏东30°方向移动,移动速度为,距台风中心以内的地区都将受到影响,若台风中心的这种移动趋势不变,气象台所在地受到台风影响持续时间大约是()A. B.C. D.3.“”是“方程表示焦点在x轴上的椭圆”的()A.充要条件 B.必要而不充分条件C.充分而不必要条件 D.既不充分也不必要条件4.“”是“”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.已知函数,则的值为()A. B.C. D.6.已知F1(-1,0),F2(1,0)是椭圆的两个焦点,过F1的直线l交椭圆于M,N两点,若△MF2N的周长为8,则椭圆方程为()A. B.C. D.7.命题“,”否定形式是()A., B.,C., D.,8.双曲线的渐近线方程和离心率分别是A. B.C. D.9.倾斜角为45°,在轴上的截距是的直线方程为()A. B.C. D.10.曲线与曲线的A.长轴长相等 B.短轴长相等C.离心率相等 D.焦距相等11.已知,满足,则的最小值为()A.5 B.-3C.-5 D.-912.已如双曲线(,)的左、右焦点分别为,,过的直线交双曲线的右支于A,B两点,若,且,则该双曲线的离心率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若x,y满足约束条件,则的最小值为___________.14.已知直线与直线垂直,则实数的值为___________.15.已知双曲线C:的一条渐近线与直线l:平行,则双曲线C的离心率是______16.若复数z=为纯虚数(),则|z|=_____.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)点A、B分别是椭圆长轴的左、右端点,点F是椭圆的右焦点,点P在椭圆上,且位于轴上方,.(1)求点P的坐标;(2)设M是椭圆长轴AB上的一点,M到直线AP的距离等于,求椭圆上的点到点M的距离的最小值.18.(12分)已知抛物线E:过点Q(1,2),F为其焦点,过F且不垂直于x轴的直线l交抛物线E于A,B两点,动点P满足△PAB的垂心为原点O.(1)求抛物线E的方程;(2)求证:动点P在定直线m上,并求的最小值.19.(12分)在①,②,③,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答问题在中,内角A,,的对边分别为,,,且满足______________(1)求;(2)若的面积为,在边上,且,求的最小值注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分20.(12分)已知函数(1)求函数在点处的切线方程;(2)求函数的单调区间及极值21.(12分)在中,a,b,c分别是内角A,B,C的对边,满足.(1)求A;(2)若,求面积的最大值.22.(10分)如图,正方体的棱长为4,E,F分别是上的点,且.(1)求与平面所成角的正切值;(2)求证:.

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、B【解析】利用插点的方法,将归结到题目中基向量中去,注意中线向量的运用.【详解】.故选:B.2、D【解析】利用余弦定理进行求解即可.【详解】如图所示:设台风中心为,,小时后到达点处,即,当时,气象台所在地受到台风影响,由余弦定理可知:,于是有:,解得:,所以气象台所在地受到台风影响持续时间大约是,故选:D3、A【解析】由椭圆的标准方程结合充分必要条件的定义即得.【详解】若,则方程表示焦点在轴上的椭圆;反之,若方程表示焦点在轴上的椭圆,则;所以“”是“方程表示焦点在x轴上的椭圆”的充要条件.故选:A.4、B【解析】因但5、C【解析】利用导数公式及运算法则求得,再求解【详解】因为,所以,所以故选:C6、A【解析】由题得c=1,再根据△MF2N的周长=4a=8得a=2,进而求出b的值得解.【详解】∵F1(-1,0),F2(1,0)是椭圆的两个焦点,∴c=1,又根据椭圆的定义,△MF2N的周长=4a=8,得a=2,进而得b=,所以椭圆方程为.故答案为A【点睛】本题主要考查椭圆的定义和椭圆方程的求法,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.7、C【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义求解.【详解】因为命题“,是特称命题,所以其否定是全称命题,即为,故选:C8、A【解析】先根据双曲线的标准方程,求得其特征参数的值,再利用双曲线渐近线方程公式和离心率定义分别计算即可.【详解】双曲线的,双曲线的渐近线方程为,离心率为,故选A.【点睛】本题主要考查双曲线的渐近线及离心率,属于简单题.离心率的求解在圆锥曲线的考查中是一个重点也是难点,一般求离心率有以下几种情况:①直接求出,从而求出;②构造的齐次式,求出;③采用离心率的定义以及圆锥曲线的定义来求解;④根据圆锥曲线的统一定义求解9、B【解析】先由倾斜角为45°,可得其斜率为1,再由轴上的截距是,可求出直线方程【详解】解:因为直线的倾斜角为45°,所以直线的斜率为,因为直线在轴上的截距是,所以所求的直线方程为,即,故选:B10、D【解析】分别求出两椭圆的长轴长、短轴长、离心率、焦距,即可判断【详解】解:曲线表示焦点在轴上,长轴长10,短轴长为6,离心率为,焦距为8曲线表示焦点在轴上,长轴长为,短轴长为,离心率为,焦距为8对照选项,则正确故选:【点睛】本题考查椭圆的方程和性质,考查运算能力,属于基础题11、D【解析】作出可行域,作出目标函数对应的直线,平移该直线可得最优解【详解】解:作出可行域,如图内部(含边界),作直线,在中,,当直线向下平移时,增大,因此把直线向上平移,当直线过点时,故选:D12、A【解析】先作辅助线,设出边长,结合题干条件得到,,利用勾股定理得到关于的等量关系,求出离心率.【详解】连接,设,则根据可知,,因为,由勾股定理得:,由双曲线定义可知:,,解得:,,从而,解得:,所以,,由勾股定理得:,从而,即该双曲线的离心率为.故选:A二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##【解析】作出可行域,进而根据z的几何意义求得答案.【详解】如图,作出可行域,由z的几何意义可知当过点B时取得最小值.联立,则最小值为.故答案为:.14、【解析】由直线垂直的充要条件列式计算即可得答案.【详解】解:因为直线与直线垂直,所以,解得故答案为:15、【解析】先用两直线平行斜率相等求出,再利用离心率的定义求解即可.【详解】由题意可得双曲线C的一条渐近线方程为,则,即,则,故双曲线C的离心率故答案为:.16、【解析】利用复数z=为纯虚数求出a,即可求出|z|.【详解】z=.由纯虚数的定义知,,解得.所以.故|z|=.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)根据条件列关于P点坐标得方程组,解得结果,(2)先根据点到直线距离公式结合条件解得点M坐标,再建立的函数解析式,最后根据二次函数性质求最小值.【详解】解:(1)由已知可得点A(-6,0),F(4,0)设点P(,),则={+6,},={-4,},由已知可得则2+9-18=0,解得=或=-6.由于>0,只能=,于是=.∴点P的坐标是(,).(2)直线AP的方程是-+6=0.设点M(,0),则M到直线AP的距离是.于是=,又-6≤≤6,解得=2.椭圆上的点(,)到点M的距离为,则,由于-6≤≤6,∴当=时,取得最小值.【点睛】本题考查直线与椭圆位置关系,考查基本分析求解能力,属中档题.18、(1);(2)证明见解析,的最小值为.【解析】(1)将点的坐标代入抛物线方程,由此求得的值,进而求得抛物线的方程.(2)设出直线的方程,联立直线的方程与抛物线的方程,写出韦达定理,设出直线的方程,联立直线的方程求得的坐标,由此判断出动点在定直线上.求得的表达式,利用基本不等式求得其最小值.【详解】(1)将点坐标代入抛物线方程得,所以.(2)由(1)知抛物线的方程为,所以,设直线的方程为,设,由消去得,所以.由于为三角形的垂心,所以,所以直线的方程为,即.同理可求得直线的方程为.由,结合,解得,所以在定直线上.直线的方程为,到直线的距离为,到直线的距离为.所以,当且仅当时取等号.所以的最小值为.【点睛】本小题主要考查抛物线方程的求法,考查直线和抛物线的位置关系,考查抛物线中三角形面积的有关计算,属于中档题.19、选择见解析;(1);(2)【解析】(1)选条件①.利用正弦定理边角互化,结合两角和的正弦公式可得,从而可得答案;选条件②.边角互化、切化弦,结合两角和的正弦公式可得,从而得答案;选条件③.边角互化,利用余弦定理可得,从而可得答案;(2)由三角形面积公式可得得,再利用余弦定理与基本不等式可得答案.【详解】(1)方案一:选条件①由可得,由正弦定理得,因为,所以,所以,故,又,于是,即,因为,所以方案二:选条件②因为,所以由正弦定理及同角三角函数的基本关系式,得,即,因为,所以,又,所以,因为,所以方案三:选条件③∵,∴,即,∴,∴又,所以(2)由题意知,得由余弦定理得,当且仅当且,即,时取等号,所以的最小值为20、(1)+1;(2)单调增区间,单调减区间是和,极大值为,极小值为【解析】(1)根据导数的几何意义可求出切线斜率,求出后利用点斜式即可得解;(2)求出函数导数后,解一元二次不等式分别求出、时的取值范围即可得解.【详解】(1)因为,所以,∴切线方程为,即+1;(2),所以当或时,,当时,,所以函数单调增区间是,单调减区间是和,极大值为,极小值为21、(1)(2)【解析】(1)由正弦定理得,再由范围可得答案;(2)由余弦定理和基本不等式可得,再由面积公式可得答案.【小问1详解】∵,由正弦定理得,又,所以,又,则;【小问2详

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