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文档简介
江西省赣州市石城中学2026届高一下数学期末考试试题请考生注意: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:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.若x+2y=4,则2x+4y的最小值是()A.4 B.8 C.2 D.42.如图,两个正方形和所在平面互相垂直,设、分别是和的中点,那么:①;②平面;③;④、异面.其中不正确的序号是()A.① B.② C.③ D.④3.某校高一年级有男生540人,女生360人,用分层抽样的方法从高一年级的学生中随机抽取25名学生进行问卷调查,则应抽取的女生人数为()A.5 B.10 C.15 D.204.在中,设角,,的对边分别是,,,且,则一定是()A.等边三角形 B.等腰三角形 C.直角三角形 D.等腰直角三角形5.已知与的夹角为,,,则()A. B. C. D.6.秦九韶是我国南宋时期的数学家,在他所著的《数书九章》中提出的多项式求值的“秦九韶算法”,至今仍是比较先进的算法.如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法,求某多项式值的一个实例,若输入的值分别为4和2,则输出的值为()A.32 B.64 C.65 D.1307.在区间上随机地取一个数,则事件“”发生的概率为()A. B. C. D.8.设,且,则下列各不等式中恒成立的是()A. B. C. D.9.已知扇形的半径为,圆心角为,则该扇形的面积为()A. B. C. D.10.“”是“函数,有反函数”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件 C.充要条件 D.即非充分又非必要条件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知正实数满足,则的值为_____________.12.已知,向量的夹角为,则的最大值为_____.13.某产品生产厂家的市场部在对4家商场进行调研时,获得该产品售价(单位:元)和销售量(单位:件)之间的四组数据如下表,为决策产品的市场指导价,用最小二乘法求得销售量与售价之间的线性回归方程,那么方程中的值为___________.售价44.55.56销售量121110914.如图,在正方体中,点是线段上的动点,则直线与平面所成的最大角的余弦值为________.15.有一个倒圆锥形容器,它的轴截面是一个正三角形,在容器内放一个半径为的铁球,并注入水,使水面与球正好相切,然后将球取出,则这时容器中水的深度为___________.16.已知三棱锥,平面,,,,则三棱锥的侧面积__________.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知,,求证:(1);(2).18.已知的内角的对边分别为,若向量,且.(1)求角的值;(2)已知的外接圆半径为,求周长的取值范围.19.已知函数f(x)=x2+(x-1)|x-a|.(1)若a=-1,解方程f(x)=1;(2)若函数f(x)在R上单调递增,求实数a的取值范围;(3)是否存在实数a,使不等式f(x)≥2x-3对任意x∈R恒成立?若存在,求出a的取值范围;若不存在,请说明理由.20.函数.(1)求函数的周期和递增区间;(2)若,求函数的值域.21.在平面直角坐标系中,已知曲线的方程是(,).(1)当,时,求曲线围成的区域的面积;(2)若直线:与曲线交于轴上方的两点,,且,求点到直线距离的最小值.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、B【解析】试题分析:由,当且仅当时,即等号成立,故选B.考点:基本不等式.2、D【解析】
取的中点,连接,,连接,,由线面垂直的判定和性质可判断①;由三角形的中位线定理,以及线面平行的判定定理可判断②③④.【详解】解:取的中点,连接,,连接,,正方形和所在平面互相垂直,、分别是和的中点,可得,,平面,可得,故①正确;由为的中位线,可得,且平面,可得平面,故②③正确,④错误.故选:D.【点睛】本题主要考查空间线线和线面的位置关系,考查转化思想和数形结合思想,属于基础题.3、B【解析】
利用分层抽样的定义和方法求解即可.【详解】设应抽取的女生人数为,则,解得.故选B【点睛】本题主要考查分层抽样的定义及方法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.4、C【解析】
利用二倍角公式化简已知表达式,利用余弦定理化角为边的关系,即可推出三角形的形状.【详解】解:因为,所以,即,由余弦定理可知:,所以.所以三角形是直角三角形.故选:.【点睛】本题考查三角形的形状的判断,余弦定理的应用,考查计算能力,属于中档题.5、A【解析】
将等式两边平方,利用平面向量数量积的运算律和定义得出关于的二次方程,解出即可.【详解】将等式两边平方得,,即,整理得,,解得,故选:A.【点睛】本题考查平面向量模的计算,在计算向量模的时候,一般将向量模的等式两边平方,利用平面向量数量积的定义和运算律进行计算,考查运算求解能力,属于中等题.6、C【解析】程序运行循环时变量值为:;;;,退出循环,输出,故选C.7、A【解析】由得,,所以,由几何概型概率的计算公式得,,故选.考点:1.几何概型;2.对数函数的性质.8、D【解析】
根据不等式的性质,逐项检验,即可判断结果.【详解】对于选项A,若,显然不成立;对于选项B,若,显然不成立;对于选项C,若,显然不成立;对于选项D,因为,所以,故正确.故选:D.【点睛】本题考查了不等式的性质,属于基础题.9、A【解析】
化圆心角为弧度值,再由扇形面积公式求解即可.【详解】扇形的半径为,圆心角为,即,该扇形的面积为,故选.【点睛】本题主要考查扇形的面积公式的应用.10、A【解析】
函数,有反函数,则函数,上具有单调性,可得,即可判断出结论.【详解】函数,有反函数,则函数,上具有单调性,.是的真子集,“”是“函数,有反函数”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查了二次函数的单调性、反函数、充分条件与必要条件的判定方法,考查推理能力与计算能力,同时考查函数与方程思想、数形结合思想.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
将已知等式,两边同取以为底的对数,求出,利用换底公式,即可求解.【详解】,,,.故答案为:.【点睛】本题考查指对数之间的关系,考查对数的运算以及应用换底公式求值,属于中档题.12、【解析】
将两边平方,化简后利用基本不等式求得的最大值.【详解】将两边平方并化简得,由基本不等式得,故,即,即,所以的最大值为.【点睛】本小题主要考查平面向量模的运算,考查利用基本不等式求最值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.13、17.5【解析】
计算,根据回归直线方程必过样本中心点即可求得.【详解】根据表格数据:;,根据回归直线过点,则可得.故答案为:.【点睛】本题考查线性回归直线方程的性质:即回归直线经过样本中心点.14、【解析】
作的中心,可知平面,所以直线与平面所成角为,当在中点时,最大,求出即可。【详解】设正方体的边长为1,连接,由于为正方体,所以为正四面体,棱长为,为等边三角形,作的中心,连接,,由于为正四面体,为的中心,所以平面,所以为直线与平面所成角,则当在中点时,最大,当在中点时,由于为正四面体,棱长为,等边三角形,为的中心,所以,,所以直线与平面所成的最大角的余弦值为故直线与平面所成的最大角的余弦值为故答案为【点睛】本题考查线面所成角,解题的关键是确定当在中点时,最大,考查学生的空间想象能力以及计算能力。15、15【解析】
根据球的半径,先求得球的体积;根据圆与等边三角形关系,设出的边长为,由面积关系表示出圆锥的体积;设拿出铁球后水面高度为,用表示出水的体积,由即可求得液面高度.【详解】因为铁球半径为,所以由球的体积公式可得,设的边长为,则由面积公式与内切圆关系可得,解得,则圆锥的高为.则圆锥的体积为,设拿出铁球后的水面为,且到的距离为,如下图所示:则由,可得,所以拿出铁球后水的体积为,由,可知,解得,即将铁球取出后容器中水的深度为15.故答案为:15.【点睛】本题考查了圆锥内切球性质的应用,球的体积公式及圆锥体积公式的求法,属于中档题.16、【解析】
根据题意将三棱锥放入对应长方体中,计算各个面的面积相加得到答案.【详解】三棱锥,平面,,,画出图像:易知:每个面都是直角三角形.【点睛】本题考查了三棱锥的侧面积,将三棱锥放入对应的长方体是解题的关键.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)证明见详解;(2)证明见详解.【解析】
(1)利用不等式性质,得,再证,最后证明;(2)先证,再证明.【详解】证明:(1)因为,所以,于是,即,由,得.(2)因为,所,又因为,所以,所以.【点睛】本题考查利用不等式性质证明不等式,需要熟练掌握不等式的性质,属综合基础题.18、(1)(2)【解析】试题分析:(1)由,得,利用正弦定理统一到角上易得(2)根据题意,得,由余弦定理,得,结合均值不等式可得,所以的最大值为4,又,从而得到周长的取值范围.试题解析:(1)由,得.由正弦定理,得,即.在中,由,得.又,所以.(2)根据题意,得.由余弦定理,得,即,整理得,当且仅当时,取等号,所以的最大值为4.又,所以,所以.所以的周长的取值范围为.19、(1){x|x≤-1或x=1};(2);(3).【解析】试题分析:(1)把代入函数解析式,分段后分段求解方程的解集,取并集后得答案;(2)分段写出函数的解析式,由在上单调递增,则需第一段二次函数的对称轴小于等于,第二段一次函数的一次项系数大于0,且第二段函数的最大值小于等于第一段函数的最小值,联立不等式组后求解的取值范围;(3)把不等式对一切实数恒成立转化为函数对一切实数恒成立,然后对进行分类讨论,利用函数单调性求得的范围,取并集后得答案.试题解析:(1)当时,,则;当时,由,得,解得或;当时,恒成立,∴方程的解集为或.(2)由题意知,若在R上单调递增,则解得,∴实数的取值范围为.(3)设,则,不等式对任意恒成立,等价于不等式对任意恒成立.①若,则,即,取,此时,∴,即对任意的,总能找到,使得,∴不存在,使得恒成立.②若,则,∴的值域为,∴恒成立③若,当时,单调递减,其值域为,由于,所以恒成立,当时,由,知,在处取得最小值,令,得,又,∴,综上,.20、(1)周期为,单调递增区间为;(2).【解析】
(1)利用二倍角降幂公式、两角差的正弦公式将函数的解析式化简为,然后利用周期公式可计算出函数的周期,解不等式即可得出函数的单调递增区间;(2)由计算出的取值范围,可得出的范围,进而可得出函数的值域.【详解】(1),所以,函数的周期为,由,解得,因此,函数的单调递增区间为;(2)当时,,则,,因此,函数在区间上的值域为.【点睛】本题考查正弦型三角函数周期、单调区间以及值域的求解,解题的关键就是利用三角恒等变换思想将解析式进行化简,考查运算求解能力,属于中等题.21、(1)4;(2).【解析】
(1)当,时,曲线的方程是,对绝对值内的数进行讨论,得到四条直线围成一个菱形,并求出面积为4;(2)对进行讨论,化简曲
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