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文档简介

福建省泉州永春华侨中学2026届高一下数学期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在空间中,有三条不重合的直线,,,两个不重合的平面,,下列判断正确的是A.若∥,∥,则∥ B.若,,则∥C.若,∥,则 D.若,,∥,则∥2.已知半圆C:(),A、B分别为半圆C与x轴的左、右交点,直线m过点B且与x轴垂直,点P在直线m上,纵坐标为t,若在半圆C上存在点Q使,则t的取值范围是()A. B.C. D.3.在中,角的对边分别是,若,则角的大小为()A.或 B.或 C. D.4.已知点在第三象限,则角的终边在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5.向量,,,满足条件.,则A. B. C. D.6.直线(是参数)被圆截得的弦长等于()A. B. C. D.7.下列命题中正确的是()A. B.C. D.8.直线的倾斜角大小()A. B. C. D.9.如图,某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为()A. B. C. D.310.已知数列,对于任意的正整数,,设表示数列的前项和.下列关于的结论,正确的是()A. B.C. D.以上结论都不对二、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,则的最小值为__________.12.过点直线与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于、两点,为坐标原点,当最小时,直线的一般方程为______.13.在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若,则_____.14.在中,角所对的边分别为.若,,则角的大小为____________________.15.中国古代数学著作《算法统宗》有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人要走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后达到目的地.”则该人最后一天走的路程为__________里.16.已知直线与相互垂直,且垂足为,则的值为______.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.如图,四棱锥的底面为平行四边形,为中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面.18.设数列的前n项和为,满足,,.(1)若,求数列的通项公式;(2)若,求数列的通项公式;19.设函数的定义域为R,当时,,且对任意实数m、n,有成立,数列满足,且.(1)求的值;(2)若不等式对一切都成立,求实数k的最大值.20.设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,为数列位的前项和,求;(3)在(2)的条件下,是否存在自然数,使得对一切恒成立?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.21.在甲、乙两个盒子中分别装有标号为1,2,3,4的四个球,现从甲、乙两个盒子中各取出1个球,每个球被取出的可能性相等.(1)求取出的两个球上标号为相同数字的概率;(2)若两人分别从甲、乙两个盒子中各摸出一球,规定:两人谁摸出的球上标的数字大谁就获胜(若数字相同则为平局),这样规定公平吗?请说明理由.

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、C【解析】

根据空间中点、线、面的位置关系的判定与性质,逐项判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,A中,若∥,∥,则与可能平行、相交或异面,故A错误;B中,若,,则与c可能平行,也可能垂直,比如墙角,故B错误;C中,若,∥,则,正确;D中,若,,∥,则与可能平行或异面,故D错误;故选C.【点睛】本题主要考查了线面位置关系的判定与证明,其中解答中熟记空间中点、线、面的位置关系,以及线面位置关系的判定定理和性质定理是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于中档试题.2、A【解析】

根据题意,设PQ与x轴交于点T,分析可得在Rt△PBT中,|BT||PB||t|,分p在x轴上方、下方和x轴上三种情况讨论,分析|BT|的最值,即可得t的范围,综合可得答案.【详解】根据题意,设PQ与x轴交于点T,则|PB|=|t|,由于BP与x轴垂直,且∠BPQ,则在Rt△PBT中,|BT||PB||t|,当P在x轴上方时,PT与半圆有公共点Q,PT与半圆相切时,|BT|有最大值3,此时t有最大值,当P在x轴下方时,当Q与A重合时,|BT|有最大值2,|t|有最大值,则t取得最小值,t=0时,P与B重合,不符合题意,则t的取值范围为[,0)];故选A.【点睛】本题考查直线与圆方程的应用,涉及直线与圆的位置关系,属于中档题.3、B【解析】

通过给定条件直接利用正弦定理分析,注意讨论多解的情况.【详解】由正弦定理可得:,,∵,∴为锐角或钝角,∴或.故选B.【点睛】本题考查解三角形中正弦定理的应用,难度较易.出现多解时常借助“大边对大角,小边对小角”来进行取舍.4、B【解析】

根据同角三角函数间基本关系和各象限三角函数符号的情况即可得到正确选项.【详解】因为点在第三象限,则,,所以,则可知角的终边在第二象限.故选:B.【点睛】本题考查各象限三角函数符号的判定,属基础题.相关知识总结如下:第一象限:;第二象限:;第三象限:;第四象限:.5、C【解析】向量,则,故解得.故答案为:C。6、D【解析】

先消参数得直线普通方程,再根据垂径定理得弦长.【详解】直线(是参数),消去参数化为普通方程:.圆心到直线的距离,∴直线被圆截得的弦长.故选D.【点睛】本题考查参数方程化普通方程以及垂径定理,考查基本分析求解能力,属基础题.7、D【解析】

根据向量的加减法的几何意义以及向量数乘的定义即可判断.【详解】,,,,故选D.【点睛】本题主要考查向量的加减法的几何意义以及向量数乘的定义的应用.8、B【解析】

化简得到,根据计算得到答案.【详解】直线,即,,,故.故选:.【点睛】本题考查了直线的倾斜角,意在考查学生的计算能力.9、A【解析】

首先根据三视图画出几何体的直观图,进一步利用几何体的体积公式求出结果.【详解】解:根据几何体得三视图转换为几何体为:故:V.故选:A.【点睛】本题考查的知识要点:三视图和几何体之间的转换,几何体的体积公式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题.10、B【解析】

根据题意,结合等比数列的求和公式,先得到当时,,再由极限的运算法则,即可得出结果.【详解】因为数列,对于任意的正整数,,表示数列的前项和,所以,,,...…,所以当时,,因此.故选:B【点睛】本题主要考查数列的极限,熟记等比数列的求和公式,以及极限的运算法则即可,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、6【解析】

由题得,解不等式即得x+y的最小值.【详解】由题得,所以,所以,所以x+y≥6或x+y≤-2(舍去),所以x+y的最小值为6.当且仅当x=y=3时取等.故答案为:6【点睛】本题主要考查基本不等式求最值,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.12、【解析】

设直线的截距式方程为,利用该直线过可得,再利用基本不等式可求何时即取最小值,从而得到相应的直线方程.【详解】设直线的截距式方程为,其中且.因为直线过,故.所以,由基本不等式可知,当且仅当时等号成立,故当取最小值时,直线方程为:.填.【点睛】直线方程有五种形式,常用的形式有点斜式、斜截式、截距式、一般式,垂直于的轴的直线没有点斜式、斜截式和截距式,垂直于轴的直线没有截距式,注意根据题设所给的条件选择合适的方程的形式,特别地,如果考虑的问题是与直线、坐标轴围成的直角三角形有关的问题,可考虑利用截距式.13、【解析】

先利用同角三角函数的商数关系可得,再结合正弦定理及余弦定理化简可得,然后求解即可.【详解】解:因为,则,所以,即,所以,则,即,即即,故答案为:.【点睛】本题考查了同角三角函数的商数关系,重点考查了正弦定理及余弦定理的应用,属中档题.14、【解析】本题考查了三角恒等变换、已知三角函数值求角以及正弦定理,考查了同学们解决三角形问题的能力.由得,所以由正弦定理得,所以A=或(舍去)、15、3【解析】分析:每天走的路形成等比数列{an},q=,S3=1.利用求和公式即可得出.详解:每天走的路形成等比数列{an},q=,S3=1.∴S3=1=,解得a1=2.∴该人最后一天走的路程=a1q5==3.故答案为:3.点睛:本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.16、【解析】

先由两直线垂直,可求出的值,将垂足点代入直线的方程可求出的点,再将垂足点代入直线的方程可求出的值,由此可计算出的值.【详解】,,解得,直线的方程为,即,由于点在直线上,,解得,将点的坐标代入直线的方程得,解得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查了由两直线垂直求参数,以及由两直线的公共点求参数,考查推理能力与计算能力,属于基础题.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)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】

(1)通过证明得线面平行;(2)连接交于,连接,通过证明得线面平行.【详解】(1)由题:四棱锥的底面为平行四边形,所以,平面,平面,所以平面;(2)连接交于,连接,如图:底面为平行四边形,是中点,为中点,所以,平面,平面,所以平面.【点睛】此题考查线面平行的证明,关键在于准确寻找出线线平行,证明题注意书写规范.18、(1);(2)【解析】

(1)根据递推公式,得到,累加即可计算出的结果;(2)分类讨论:为奇数、为偶数,然后在求和时分奇偶项分别求和即可得到对应的的通项公式.【详解】(1)因为,所以,所以上式叠加可得:,所以,又因为时符合的情况,所以;(2)因为,,所以,所以,又因为,所以,所以,因为,所以,当时,,当时,,当时,,当时,,所以.【点睛】本题考查数列的综合应用,难度较难.(1)利用递推公式求解数列通项公式时,对于的情况,一定要注意验证是否满足时的通项公式,此处决定数列通项公式是否需要分段书写;(2)对于奇偶项分别成等差数列的数列,可以分奇偶讨论数列的通项公式.19、(1)(2)【解析】

(1)首先令,得:,根据得到,即是以,的等差数列,再计算即可.(2)将题意转化为,设,判断其单调性,求出最小值即可得到答案.【详解】令,得:,.所以.因为,所以.所以,.所以是以,的等差数列.所以,.(2)因为恒成立.即恒成立.设,知,且,,即,故为关于的增函数,.所以,的最大值为.【点睛】本题主要考查数列与函数的综合,利用函数的单调性是解题的关键,属于难题.20、(1)(2)(3)【解析】

(1)根据题干可推导得到,进而得到数列是以为首项,为公比的等比数列,由等比数列的通项公式得到结果;(2)由错位相减的方法得到结果;(3)根据第二问得到:,数列单调递增,由数列的单调性得到数列范围.【详解】(1)由,令,则,又,所以.当时,由可得,,即,所以是以为首项,为公比的等比数列,于是.(2)∴∴从而.(3)由(2)知,∴数列单调递增,∴,又,∴要恒成立,则,解得,又,故.【点睛】这个题目考查的是数列通项公式的求法及数列求和的常用方法;数列通项的求法中有常见的已知和的关系,求表达式,一般是写出做差得通项,但是这种方法需要检验n=1时通项公式是否适用;数列求和常用法有:错位相减,裂项求和,分组求和等。21、(1)(2)这样规定公平,详见解析【解析】

(1)利用列举法求得基本事件的总数,利用古典概型的概率计算公式,即可求解;(2)利用古典

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