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文档简介
2026届海南省定安中学高二上数学期末考试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.(5分)已知集合A={x|−2<x<4},集合B={x|(x−6)(x+1)<0},则A∩B=A.{x|1<x<4} B.{x|x<4或x>6}C.{x|−2<x<−1} D.{x|−1<x<4}2.过点且垂直于的直线方程为()A. B.C. D.3.在空间直角坐标系中,若,,则()A. B.C. D.4.在二面角的棱上有两个点、,线段、分别在这个二面角的两个面内,并且都垂直于棱,若,,,,则这个二面角的大小为()A. B.C. D.5.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子研究数,他们根据沙粒和石子所排列的形状把数分成许多类,若:三角形数、、、、,正方形数、、、、等等.如图所示为正五边形数,将五边形数按从小到大的顺序排列成数列,则此数列的第4项为()A. B.C. D.6.若数列满足,,则该数列的前2021项的乘积是()A. B.C.2 D.17.已知函数,则()A.3 B.C. D.8.设函数,,,则()A. B.C. D.9.已知的周长等于10,,通过建立适当的平面直角坐标系,顶点的轨迹方程可以是()A. B.C. D.10.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形C.钝角三角形 D.不确定11.不等式解集为()A. B.C. D.12.某制药厂为了检验某种疫苗预防的作用,把名使用疫苗的人与另外名未使用疫苗的人一年中的记录作比较,提出假设:“这种疫苗不能起到预防的作用”,利用列联表计算得,经查对临界值表知.则下列结论中,正确的结论是()A.若某人未使用该疫苗,则他在一年中有的可能性生病B.这种疫苗预防的有效率为C.在犯错误的概率不超过的前提下认为“这种疫苗能起到预防的作用”D.有的把握认为这种疫苗不能起到预防生病的作用二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.点到抛物线上的点的距离的最小值为________.14.在等比数列中,已知,则________15.某校组织了一场演讲比赛,五位评委对某位参赛选手的评分分别为9,x,8,y,9.已知这组数据的平均数为8.6,方差为0.24,则______16.给定点、、与点,求点到平面的距离______.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)已知命题:方程有实数解,命题:,.(1)若是真命题,求实数的取值范围;(2)若为假命题,且为真命题,求实数的取值范围.18.(12分)已知数列和中,,且,.(1)写出,,,,猜想数列和的通项公式并证明;(2)若对于任意都有,求的取值范围.19.(12分)在四棱锥P﹣ABCD中,∠ABC=∠ACD=90°,∠BAC=∠CAD=60°,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点,PA=2AB=2(1)求四棱锥P﹣ABCD的体积V;(2)若F为PC的中点,求证PC⊥平面AEF20.(12分)已知数列通项公式为:,其中.记为数列的前项和(1)求,;(2)数列的通项公式为,求的前项和21.(12分)已知圆,圆.(1)试判断圆C与圆M的位置关系,并说明理由;(2)若过点的直线l与圆C相切,求直线l的方程.22.(10分)双曲线的离心率为,虚轴的长为4.(1)求的值及双曲线的渐近线方程;(2)直线与双曲线相交于互异两点,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、D【解析】由(x−6)(x+1)<0,得−1<x<6,从而有B={x|−1<x<6},所以A∩B={x|−1<x<4},故选D2、B【解析】求出直线l的斜率,再借助垂直关系的条件即可求解作答.【详解】直线的斜率为,而所求直线垂直于直线l,则所求直线斜率为,于是有:,即,所以所求直线方程为.故选:B3、B【解析】直接利用空间向量的坐标运算求解.【详解】解:因为,,所以.故选:B4、C【解析】设这个二面角的度数为,由题意得,从而得到,由此能求出结果.【详解】设这个二面角的度数为,由题意得,,,解得,∴,∴这个二面角的度数为,故选:C.【点睛】本题考查利用向量的几何运算以及数量积研究面面角.5、D【解析】根据前三个五边形数可推断出第四个五边形数.【详解】第一个五边形数为,第二个五边形数为,第三个五边形数为,故第四个五边形数为.故选:D.6、C【解析】先由数列满足,,计算出前5项,可得,且,再利用周期性即可得到答案.【详解】因为数列满足,,所以,同理可得,…所以数列每四项重复出现,即,且,而,所以该数列的前2021项的乘积是.故选:C.7、B【解析】由导数运算法则求出导发函数,然后可得导数值【详解】由题意,所以故选:B8、A【解析】根据导数得出在的单调性,进而由单调性得出大小关系.【详解】因为,所以在上单调递增.因为,所以,而,所以.因为,且,所以.即.故选:A9、A【解析】根据椭圆的定义进行求解即可.【详解】因为的周长等于10,,所以,因此点的轨迹是以为焦点的椭圆,且不在直线上,因此有,所以顶点的轨迹方程可以是,故选:A10、C【解析】由正弦定理得出,再由余弦定理得出,从而判断为钝角得出的形状.【详解】因为,所以,所以,所以的形状为钝角三角形.故选:C11、C【解析】化简一元二次不等式的标准形式并求出解集即可.【详解】不等式整理得,解得或,则不等式解集为.故选:.12、C【解析】根据的值与临界值的大小关系进行判断.【详解】∵,,∴在犯错误的概率不超过的前提下认为“这种疫苗能起到预防的作用”,C对,由已知数据不能确定若某人未使用该疫苗,则他在一年中有的可能性生病,A错,由已知数据不能判断这种疫苗预防的有效率为,B错,由已知数据没有的把握认为这种疫苗不能起到预防生病的作用,D错,故选:C.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】设出抛物线上点的坐标,利用两点间距离公式,配方求出最小值.【详解】设抛物线上的点坐标,则,当时,取得最小值,且最小值为.故答案为:14、2【解析】由等比数列的相关性质进行求解.【详解】由等比数列的相关性质得:故答案为:215、1【解析】根据平均数和方差的计算公式,求得,则问题得解.【详解】由题可知:整理得:;,整理得:,联立方程组得,解得或,对应或,故.故答案为:1.16、【解析】先求出平面的法向量,再利用点到面的距离公式计算即可.【详解】设平面的法向量为,点到平面的距离为,,,即,令,得故答案为:.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)或;(2)【解析】(1)由方程有实数根则,可求出实数的取值范围.(2)为真命题,即从而得出的取值范围,由(1)可得出为假命题时实数的取值范围.即可得出答案.【详解】解:(1)方程有实数解得,,解之得或;(2)为假命题,则,为真命题时,,,则故.故为假命题且为真命题时,.【点睛】本题考查命题为真时求参数的范围和两个命题同时满足条件时,求参数的范围,属于基础题.18、(1),,,证明见解析(2)【解析】(1)已知两式相加化简可得是首项为2,公比为2的等比数列,则,两式相减化简可得是首项为2,公差为2的等差数列,则,(2)由题意可得只需要,令,由和解不等式可求出的最小值,从而可求得的取值范围【小问1详解】由已知得,猜想,,由题得,所以易知,即所以是首项为2,公比为2的等比数列,故,由题得,所以,即,所以是首项为2,公差为2的等差数列,所以.【小问2详解】因为任意都有,即,只需要,记,易知,故,当时,,解得或,当时,,解得,因为,所以,所以,所以的取值范围是.19、(1)(2)见解析.【解析】(1)在中,,求得,由此能求出四棱锥的体积;(2)由平面,证得和,由此利用线面垂直的判定定理,即可证得平面.试题解析:(1)在中,.在中,.则.(2),为的中点,.平面.平面.为中点,为为中点,,则.平面.考点:四棱锥的体积公式;直线与平面垂直的判定与证明.20、(1);;(2).【解析】(1)验证可知数列是以为周期的周期数列,则,;(2)由(1)可求得,利用错位相减法可求得结果.【小问1详解】当时,;当时,;当时,;数列是以为周期的周期数列;,;【小问2详解】由(1)得:,,,,两式作差得:.21、(1)圆C与圆M相交,理由见解析(2)或【解析】(1)利用圆心距与半径的关系即可判断结果;(2)讨论,当直线l的斜率不存在时则方程为,当直线l的斜率存在时,设其方程为,利用圆心到直线的距离等于半径计算即可得出结果.【小问1详解】把圆M的方程化成标准方程,得,圆心为,半径.圆C的圆心为,半径,因为,所以圆C与圆M相交,【小问2详解】①当直线l的斜率不存在时,直线l的方程为到圆心C距离为2,满足题意;②当直线l的斜率存在时,设其方程为,由题意得,解得,故直线l的方程为.综上,直线l的方程为或.22、(1),,双曲线的渐近线方程为和;(2
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