版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
江苏省南京师范大学苏州实验学校2026届高一数学第二学期期末达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.若平面和直线,满足,,则与的位置关系一定是()A.相交 B.平行 C.异面 D.相交或异面2.一组数据0,1,2,3,4的方差是A. B. C.2 D.43.圆心为且过原点的圆的方程是()A.B.C.D.4.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果是()A.3 B.11 C.38 D.1235.已知平面平面,,点,,直线,直线,直线,,则下列四种位置关系中,不一定成立的是()A. B. C. D.6.已知关于的不等式的解集为,则的值为()A.4 B.5 C.7 D.97.已知与的夹角为,,,则()A. B. C. D.8.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.9.函数y=2cosx-1A.2,-2 B.1,-3 C.1,-1 D.2,-110.已知等差数列的公差为2,且是与的等比中项,则等于()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.12.展开式中,各项系数之和为,则展开式中的常数项为__________.13.若函数是奇函数,其中,则__________.14.圆台两底面半径分别为2cm和5cm,母线长为cm,则它的轴截面的面积是________cm2.15.在封闭的直三棱柱内有一个表面积为的球,若,则的最大值是_______.16.已知一组数据、、、、、,那么这组数据的平均数为__________.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.某校从高一年级学生中随机抽取60名学生,将期中考试的物理成绩(均为整数)分成六段:,,,…,后得到如图频率分布直方图.(1)根据频率分布直方图,估计众数和中位数;(2)用分层抽样的方法从的学生中抽取一个容量为5的样本,从这五人中任选两人参加补考,求这两人的分数至少一人落在的概率.18.已知数列满足.证明数列为等差数列;求数列的通项公式.19.已知平面向量(1)若,求;(2)若,求与夹角的余弦值.20.的内角所对的边分别为,向量,若.(1)求角的大小;(2)若,求的值.21.三个内角A,B,C对应的三条边长分别是,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,求.
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、D【解析】
当时与相交,当时与异面.【详解】当时与相交,当时与异面.故答案为D【点睛】本题考查了直线的位置关系,属于基础题型.2、C【解析】
先求得平均数,再根据方差公式计算。【详解】数据的平均数为:方差是=2,选C。【点睛】方差公式,代入计算即可。3、D【解析】试题分析:设圆的方程为,且圆过原点,即,得,所以圆的方程为.故选D.考点:圆的一般方程.4、B【解析】试题分析:通过框图的要求;将第一次循环的结果写出,通过判断框;再将第二次循环的结果写出,通过判断框;输出结果.解;经过第一次循环得到a=12+2=3经过第一次循环得到a=32+2=11不满足判断框的条件,执行输出11故选B点评:本题考查程序框图中的循环结构常采用将前几次循环的结果写出找规律.5、D【解析】
平面外的一条直线平行平面内的一条直线则这条直线平行平面,若两平面垂直则一个平面内垂直于交线的直线垂直另一个平面,主要依据这两个定理进行判断即可得到答案.【详解】如图所示:由于,,,所以,又因为,所以,故A正确,由于,,所以,故B正确,由于,,在外,所以,故C正确;对于D,虽然,当不一定在平面内,故它可以与平面相交、平行,不一定垂直,所以D不正确;故答案选D【点睛】本题考查线面平行、线面垂直、面面垂直的判断以及性质应用,要求熟练掌握定理是解题的关键.6、D【解析】
将原不等式化简后,根据不等式的解集列方程组,求得的值,进而求得的值.【详解】由得,依题意上述不等式的解集为,故,解得(舍去),故.故选:D.【点睛】本小题主要考查类似:已知一元二次不等式解集求参数,考查函数与方程的思想,属于基础题.7、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.8、D【解析】
利用不等式的性质对四个选项逐一判断.【详解】选项A:,符合,但不等式不成立,故本选项是错误的;选项B:当符合已知条件,但零没有倒数,故不成立,故本选项是错误的;选项C:当时,不成立,故本选项是错误的;选项D:因为,所以根据不等式的性质,由能推出,故本选项是正确的,因此本题选D.【点睛】本题考查了不等式的性质,结合不等式的性质,举特例是解决这类问题的常见方法.9、B【解析】
根据余弦函数有界性确定最值.【详解】因为-1≤cosx≤1,所以【点睛】本题考查余弦函数有界性以及函数最值,考查基本求解能力,属基本题.10、A【解析】
直接利用等差数列公式和等比中项公式得到答案.【详解】是与的等比中项,故即解得:故选:A【点睛】本题考查了等差数列和等比中项,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、【解析】
取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.12、【解析】令,则,即,因为的展开式的通项为,所以展开式中常数项为,即常数项为.点睛:本题考查二项式定理;求二项展开式的各项系数的和往往利用赋值法(常赋值为),还要注意整体赋值,且要注意展开式各项系数和二项式系数的区别.13、【解析】
定义域上的奇函数,则【详解】函数是奇函数,所以,又,则所以填【点睛】定义域上的奇函数,我们可以直接搭建方程,若定义域中则不能直接代指.14、63【解析】
首先画出轴截面,然后结合圆台的性质和轴截面整理计算即可求得最终结果.【详解】画出轴截面,如图,过A作AM⊥BC于M,则BM=5-2=3(cm),AM==9(cm),所以S四边形ABCD==63(cm2).【点睛】本题主要考查圆台的空间结构特征及相关元素的计算等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.15、【解析】
根据已知可得直三棱柱的内切球半径为,代入球的表面积公式,即可求解.【详解】由题意,因为,所以,可得的内切圆的半径为,又由,故直三棱柱的内切球半径为,所以此时的最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了直三棱柱的几何结构特征,以及组合体的性质和球的表面积的计算,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于中档试题.16、【解析】
利用平均数公式可求得结果.【详解】由题意可知,数据、、、、、的平均数为.故答案为:.【点睛】本题考查平均数的计算,考查平均数公式的应用,考查计算能力,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)众数为75,中位数为73.33;(2).【解析】
(1)由频率分布直方图能求出a=0.1.由此能求出众数和中位数;(2)用分层抽样的方法从[40,60)的学生中抽取一个容量为5的样本,从这五人中任选两人参加补考,基本事件总数,这两人的分数至少一人落在[50,60)包含的基本事件个数,由此能求出这两人的分数至少一人落在[50,60)的概率.【详解】(1)由频率分布直方图得:,
解得,
所以众数为:,的频率为,
的频率为,
中位数为:.(2)用分层抽样的方法从的学生中抽取一个容量为5的样本,
的频率为0.1,的频率为0.15,
中抽到人,中抽取人,从这五人中任选两人参加补考,
基本事件总数,这两人的分数至少一人落在包含的基本事件个数,所以这两人的分数至少一人落在的概率.【点睛】在求解有关古典概型概率的问题时,首先求出样本空间中基本事件的总数,其次求出概率事件中含有多少个基本事件,然后根据公式求得概率18、(1)见解析;(2)【解析】
(1)已知递推关系取倒数,利用等差数列的定义,即可证明.(2)由(1)可知数列为等差数列,确定数列的通项公式,即可求出数列的通项公式.【详解】证明:,且有,,又,,即,且,是首项为1,公差为的等差数列.解:由知,即,所以.【点睛】本题考查数列递推关系、等差数列的判断方法,考查了运用取倒数法求数列的通项公式,考查了推理能力和计算能力,属于中档题.19、(1)(2)【解析】
(1)由题可得,解出,,进而得出答案.(2)由题可得,,再由计算得出答案,【详解】因为,所以,即解得所以(2)若,则所以,,,所以【点睛】本题主要考查的向量的模以及数量积,属于简单题.20、(1);(2)2【解析】
(1)根据向量的数量积定义,结合余弦的倍角公式,即可求得;(2)由余弦定理,及(1)中所求角度,即可直接求得.【详解】(1)由已知易得
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年企业财务管理能力测试题
- 2026年心理学基础理论与应用技能题目
- 2026年建筑设计原理模拟题含建筑结构类型
- 2026年历史考研通识古代史与近现代史知识选择题
- 2025年中国银行销售岗面试题库及答案
- 生成式AI在客户服务中的个性化
- 言语理解康复师专业认证试题冲刺卷
- 台湾省航空工程师职业资格考试办法试题及答案
- 银行客户经理会议组织与记录管理手册
- 诗歌创作方法考核试题及答案
- GB/T 17642-2025土工合成材料非织造布复合土工膜
- 2024年中国矿产资源集团大数据有限公司招聘笔试真题
- 第二章拟投入施工机械设备
- 脑机接口与慢性疼痛管理-深度研究
- 《LNG业务推广资料》课件
- 九年级下册语文必背古诗文(字帖描红)
- 心脏手术血糖管理
- 光伏电站施工管理要点培训
- 2023年人教版中考物理专题复习-九年级全册选择题专题
- GB/T 43691.1-2024燃料电池模块第1部分:安全
- 中国教育史(第四版)全套教学课件
评论
0/150
提交评论