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文档简介

山西省山大附中等晋豫名校2026届高二数学第一学期期末统考试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知曲线与直线总有公共点,则m的取值范围是()A. B.C. D.2.已知数列满足,且,为其前n项的和,则()A. B.C. D.3.某家大型超市近10天的日客流量(单位:千人次)分别为:2.5、2.8、4.4、3.6.下列图形中不利于描述这些数据的是()A.散点图 B.条形图C.茎叶图 D.扇形图4.已知向量,则()A.5 B.6C.7 D.85.在棱长为1的正四面体中,点满足,点满足,当和的长度都为最短时,的值是()A. B.C. D.6.已知抛物线上的一点,则点M到抛物线焦点F的距离等于()A.6 B.5C.4 D.27.在的展开式中,的系数为()A. B.5C. D.108.抛物线的准线方程是A. B.C. D.9.已知椭圆的左右焦点分别为,,过C上的P作y轴的垂线,垂足为Q,若四边形是菱形,则C的离心率为()A. B.C. D.10.设双曲线:的左焦点和右焦点分别是,,点是右支上的一点,则的最小值为()A.5 B.6C.7 D.811.函数,的值域为()A. B.C. D.12.已知等差数列中,,则()A.15 B.30C.45 D.60二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知某次数学期末试卷中有8道4选1的单选题14.已知数列的前的前n项和为,数列的的前n项和为,则满足的最小n的值为______15.已知曲线,则曲线在点处的切线方程为______16.某高中高二年级学生在学习完成数学选择性必修一后进行了一次测试,总分为100分.现用分层随机抽样方法从学生的数学成绩中抽取一个样本量为40的样本,再将40个成绩样本数据分为6组:40,50),50,60),60,70),70,80),80,90),90,100,绘制得到如图所示的频率分布直方图.(1)从所给的频率分布直方图中估计成绩样本数据众数,平均数,中位数;(2)在区间40,50)和90,100内的两组学生成绩样本数据中,随机抽取两个进调查,求调查对象来自不同分组的概率.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)已知圆台的上下底面半径分别为,母线长为.求:(1)圆台的高;(2)圆台的体积注:圆台体积公式:,其中,S分别为上下底面面积,h为圆台的高18.(12分)已知四边形是菱形,四边形是矩形,平面平面,,,G是的中点(1)证明:平面;(2)求二面角的正弦值19.(12分)设双曲线的左、右焦点分别为,,且,一条渐近线的倾斜角为60°(1)求双曲线C的标准方程和离心率;(2)求分别以,为左、右顶点,短轴长等于双曲线虚轴长的椭圆的标准方程20.(12分)如图,矩形和菱形所在的平面相互垂直,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若,求二面角的余弦值.21.(12分)已知圆:与x轴负半轴交于点A,过A的直线交抛物线于B,C两点,且.(1)证明:点C的横坐标为定值;(2)若点C在圆内,且过点C与垂直的直线与圆交于D,E两点,求四边形ADBE的面积的最大值.22.(10分)如图,在四棱锥中,四边形ABCD为正方形,PA⊥底面ABCD,,M,N分别为AB和PC的中点(1)求证:MN//平面PAD;(2)求平面MND与平面PAD的夹角的余弦值

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、D【解析】对曲线化简可知曲线表示以点为圆心,2为半径的圆的下半部分,对直线方程化简可得直线过定点,画出图形,由图可知,,然后求出直线的斜率即可【详解】由,得,因为,所以曲线表示以点为圆心,2为半径的圆的下半部分,由,得,所以,得,所以直线过定点,如图所示设曲线与轴的两个交点分别为,直线过定点,为曲线上一动点,根据图可知,若曲线与直线总有公共点,则,得,设直线为,则,解得,或,所以,所以,所以,故选:D2、B【解析】根据等比数列的前n项和公式即可求解.【详解】由题可知是首项为2,公比为3的等比数列,则.故选:B.3、A【解析】根据数据的特征以及各统计图表的特征分析即可;【详解】解:茎叶图、条形图、扇形图均能将数据描述出来,并且能够体现出数据的变化趋势;散点图表示因变量随自变量而变化的大致趋势,故用来描述该超市近10天的日客流量不是很合适;故选:A4、A【解析】利用空间向量的模公式求解.【详解】因向量,所以,故选:A5、A【解析】根据给定条件确定点M,N的位置,再借助空间向量数量积计算作答.【详解】因,则,即,而,则共面,点M在平面内,又,即,于是得点N在直线上,棱长为1的正四面体中,当长最短时,点M是点A在平面上的射影,即正的中心,因此,,当长最短时,点N是点D在直线AC上的射影,即正边AC的中点,,而,,所以.故选:A6、B【解析】将点代入抛物线方程求出,再由抛物线的焦半径公式可得答案.详解】将点代入抛物线方程可得,解得则故选:B7、C【解析】首先写出展开式的通项公式,然后结合通项公式确定的系数即可.【详解】展开式的通项公式为:,令可得:,则的系数为:.故选:C.【点睛】二项式定理的核心是通项公式,求解此类问题可以分两步完成:第一步根据所给出的条件(特定项)和通项公式,建立方程来确定指数(求解时要注意二项式系数中n和r的隐含条件,即n,r均为非负整数,且n≥r,如常数项指数为零、有理项指数为整数等);第二步是根据所求的指数,再求所求解的项8、C【解析】根据抛物线的概念,可得准线方程为9、C【解析】根据题意求出P点坐标,代入椭圆方程中,可整理得到关于a,c的等式,进一步整理为关于e的方程,解得答案.【详解】如图示:由题意可知,因为四边形是菱形,所以,则,所以P点坐标为,将P点坐标为代入得:,整理得,故,由于,解得,所以,故选:C.10、C【解析】根据双曲线的方程求出的值,由双曲线的定义可得,由双曲线的性质可知,利用函数的单调性即可求得最小值.【详解】由双曲线:可得,,所以,所以,,由双曲线的定义可得,所以,所以,由双曲线的性质可知:,令,则,所以上单调递增,所以当时,取得最小值,此时点为双曲线的右顶点,即的最小值为,故选:C.11、A【解析】利用基本不等式可得,进而可得,即求.【详解】∵,∴,当且仅当,即时取等号,∴,,∴.故选:A.12、D【解析】根据等差数列的性质,可知,从而可求出结果.【详解】解:根据题意,可知等差数列中,,则,所以.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##0.84375【解析】合理设出事件,利用全概率公式进行求解.【详解】设小王从这8题中任选1题,且作对为事件A,选到能完整做对的5道题为事件B,选到有思路的两道题为事件C,选到完全没有思路为事件D,则,,,由全概率公式可得:PA=PB故答案为:14、9【解析】由数列的前项和为,则当时,,所以,所以数列的前和为,当时,,当时,,所以满足的最小的值为.点睛:本题主要考查了等差数列与等比数列的综合应用问题,其中解答中涉及到数列的通项与的关系,推导数列的通项公式,以及等差、等比数列的前项和公式的应用,熟记等差、等比数列的通项公式和前项和公式是解答的关键,着重考查了学生的推理与运算能力.15、【解析】利用导数求出切线的斜率即得解.【详解】解:由题得,所以切线的斜率为,所以切线的方程为即.故答案为:16、(1)众数;平均数,中位数.(2).【解析】(1)按“众数,平均数,中位数”的公式求解.(2)由频率分布直方图得到各区间的频率,再用古典概型求解.【小问1详解】众数取频率分布直方图中最高矩形对应区间的中点75;平均数;因为,所以中位数在区间上,且中位数【小问2详解】由频率分布直方图得出在区间40,50)和90,100内的成绩样本数据分别有4个和2个,从6个样本选2个共有个结果,记事件A=“调查对象来自不同分组”,结果有所以.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)作出圆台的直观图,过点A作,垂足为H,由勾股定理可求圆台的高;(2)结合(1),利用圆台的体积公式可求圆台的体积【详解】(1)作出圆台的直观图,如图,设圆台上下底面圆心分别为,为圆台的一条母线,连接,,过点A作,垂足为H,则的长等于圆台的高,因为圆台的上下底面半径分别为,母线长为所以,,则,可得,故圆台高为;(2)圆的面积圆的面积为故圆台的体积为18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设,线段的中点为H,分别连接,可证,从而可得平面;(2)建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量和平面的一个法向量后可求二面角的余弦值.【小问1详解】证明:设,线段的中点为H,分别连接又因为G是的中点,所以因为四边形为矩形,据菱形性质知,O为的中点,所以,且,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以又因为平面,平面,所以平面【小问2详解】解:据四边形是菱形的性质知,又因为平面平面,平面,平面平面,故平面,所以以分别为x轴,y轴,以过与的交点O,且垂直于平面的直线为z轴建立空间直角坐标系如图所示,则有,所以设平面的一个法向量,则令,则,且,所以设平面的一个法向量,则令,则,且,所以所以,所以二面角的正弦值为19、(1),2(2)【解析】(1)结合,联立即得解;(2)由题意,即得解.【详解】(1)由题意,又解得:故双曲线C的标准方程为:,离心率为(2)由题意椭圆的焦点在轴上,设椭圆方程为故即椭圆方程为:20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用面面垂直和线面垂直的性质定理可证得;由菱形边长和角度的关系可证得;利用线面垂直的判定定理可证得结论;(2)以为坐标原点建立起空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值.详解】(1)平面平面,平面平面,且平面,平面,平面,,四边形为菱形且为中点,,又,,又,,平面,,平面.(2)以为坐标原点可建立如下图所示的空间直角坐标系,设,则,,,,,,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,设平面的法向量,则,令,则,,,,二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.【点睛】本题考查立体几何中线面垂直关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;涉及到面面垂直的性质定理、线面垂直的判定与性质定理的应用,属于常考题型.21、(1)证明见解析(2)【解析】(1)设直线方程,与抛物线方程联立,设,,结合,得到,结合根与系数的关系,即可解得答案;(2)根据(1)所设,表示出弦长,再求出,进而表示出四边形ADBE的面积,据此求其最大值,【小问1详解】由题意知点的坐标为,易知直线的斜率存在且不为零,设直线:,,,联立,得,则,即,由韦达定理得,由,即,得,即,代入,得或,又抛物线开口向右,,所以点的横坐标为定值.【小问2详解】由(1)知点的坐标为,故,由(1)知点的坐标为,由点在圆内,得,解得,又,得的斜率,故的方程为,即,故圆心到直线的距离为,由垂径定理得,故,(),当且仅当时,有最大值,所以四边形的面积的最大值为.22、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)在平面中构造与平行的直线,利用线线平行推证线面平行即可;(2)以为坐标原点建立空

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