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文档简介
广西玉林市福绵区2026届高一数学第二学期期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.2.甲、乙、丙三人随意坐下,乙不坐中间的概率为()A. B. C. D.3.若圆上恰有3个点到直线的距离为1,,则与间的距离为()A.1 B.2 C. D.34.某学校随机抽取20个班,调查各班中有网上购物经历的人数,所得数据的茎叶图如图所示.以组距为5将数据分组成[0,5),[5,10),…,[30,35),[35,40]时,所作的频率分布直方图是()A. B.C. D.5.若将函数的图象向右平移个单位,所得图象关于轴对称,则的最小值是()A. B. C. D.6.某公司的广告费支出与销售额(单位:万元)之间有下列对应数据:已知对呈线性相关关系,且回归方程为,工作人员不慎将表格中的第一个数据遗失,该数据为()A.28 B.30 C.32 D.357.已知,若关于x的不等式的解集为,则()A. B. C.1 D.78.已知圆的圆心为(-2,1),其一条直径的两个端点恰好在两坐标轴上,则这个圆的方程是()A. B.C. D.9.已知,且,,这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则()A.7 B.6 C.5 D.910.公差不为零的等差数列{an}的前n项和为Sn,若a3是a2与a6的等比中项,S3=3,则S8=()A.36 B.42 C.48 D.60二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,,的图象如下图所示,则,,的大小关系为__________.(用“”号连接)12.已知,,且,则__________.13.函数的定义域为_____________.14.等比数列中,若,,则______.15.已知向量,,且与垂直,则的值为______.16.已知函数,(常数、),若当且仅当时,函数取得最大值1,则实数的数值为______.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,直三棱柱中,点是棱的中点,点在棱上,已知,,(1)若点在棱上,且,求证:平面平面;(2)棱上是否存在一点,使得平面证明你的结论。18.如图所示,是正三角形,和都垂直于平面,且,,是的中点,求证:(1)平面;(2).19.已知的三个内角,,的对边分别为,,,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,,求的长20.已知数列为递增的等差数列,,且成等比数列.数列的前项和为,且满足.(1)求,的通项公式;(2)令,求的前项和.21.△ABC在内角A、B、C的对边分别为a,b,c,已知a=bcosC+csinB.(Ⅰ)求B;(Ⅱ)若b=2,求△ABC面积的最大值.
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、D【解析】
利用作差法对每一个选项逐一判断分析.【详解】选项A,所以a≥b,所以该选项错误;选项B,,符合不能确定,所以该选项错误;选项C,,符合不能确定,所以该选项错误;选项D,,所以,所以该选项正确.故选D【点睛】本题主要考查实数大小的比较,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.2、A【解析】甲、乙、丙三人随意坐下有种结果,乙坐中间则有,乙不坐中间有种情况,概率为,故选A.点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.3、D【解析】
根据圆上有个点到直线的距离为,得到圆心到直线的距离为,由此列方程求得的值,再利用两平行直线间的距离公式,求得与间的距离.【详解】由于圆的圆心为,半径为,且圆上有个点到直线的距离为,故到圆心到直线的距离为,即,由于,故上式解得.所以.由两平行直线间的距离公式有,故选D.【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查两平行直线间的距离公式,属于基础题.4、A【解析】由于频率分布直方图的组距为5,去掉C、D,又[0,5),[5,10)两组各一人,去掉B,应选A.5、B【解析】
把函数的解析式利用辅助角公式化成余弦型函数解析式形式,然后求出向右平移个单位后函数的解析式,根据题意,利用余弦型函数的性质求解即可.【详解】,该函数求出向右平移个单位后得到新函数的解析式为:,由题意可知:函数的图象关于轴对称,所以有当时,有最小值,最小值为.故选:B【点睛】本题考查了余弦型函数的图象平移,考查了余弦型函数的性质,考查了数学运算能力.6、B【解析】
由回归方程经过样本中心点,求得样本平均数后代入回归方程即可求得第一组的数值.【详解】设第一组数据为,则,,根据回归方程经过样本中心点,代入回归方程,可得,解得,故选:B.【点睛】本题考查了回归方程的性质及简单应用,属于基础题.7、B【解析】
由韦达定理列方程求出,即可得解.【详解】由已知及韦达定理可得,,,即,,所以.故选:.【点睛】本题考查一元二次方程和一元二次不等式的关系、韦达定理的应用等,属于一般基础题.8、C【解析】设直径的两个端点分别A(a,2)、B(2,b),圆心C为点(-1,1),由中点坐标公式得解得a=-4,b=1.∴半径r=∴圆的方程是:(x+1)1+(y-1)1=5,即x1+y1+4x-1y=2.故选C.9、C【解析】
由,可得成等比数列,即有=4;讨论成等差数列或成等差数列,运用中项的性质,解方程可得,即可得到所求和.【详解】由,可得成等比数列,即有=4,①若成等差数列,可得,②由①②可得,1;若成等差数列,可得,③由①③可得,1.综上可得1.故选:C.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的中项的性质,考查运算能力,属于中档题.10、C【解析】
设出等差数列的公差d,根据a3是a2与a6的等比中项,S3=3,利用等比数列的性质和等差数列的前n项和的公式化简得到关于等差数列首项和公差方程组,求出方程组的解集即可得到首项和公差,然后再利用等差数列的前n项和的公式求出S8即可【详解】设公差为d(d≠0),则有,化简得:,因为d≠0,解得a1=-1,d=2,则S8=-82=1.故选:C.【点评】此题考查运用等差数列的前n项和的公式及等比数列的通项公式化简求值,意在考查公式运用,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】函数y=ax,y=xb,y=logcx的图象如图所示,由指数函数y=ax,x=2时,y∈(1,2);对数函数y=logcx,x=2,y∈(0,1);幂函数y=xb,x=2,y∈(1,2);可得a∈(1,2),b∈(0,1),c∈(2,+∞).可得b<a<c故答案为:b<a<c.12、【解析】
根据向量平行的坐标表示可求得;代入两角和差正切公式即可求得结果.【详解】本题正确结果:【点睛】本题考查两角和差正切公式的应用,涉及到向量平行的坐标表示,属于基础题.13、【解析】函数的定义域为故答案为14、【解析】
设的首项为,公比为,根据,列出方程组,求出和即可得解.【详解】设的首项为,公比为,则:,解之得,所以:.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列中某项的求法,解题关键是根据题意列出方程组,需要注意的是为了简化运算不用直接求解,解出即可,属于基础题.15、【解析】
根据与垂直即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x的值.【详解】;;.故答案为.【点睛】本题考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,属于基础题.16、-1【解析】
先将函数转化成同名三角函数,再结合二次函数性质进行求解即可【详解】令,,对称轴为;当时,时函数值最大,,解得;当时,对称轴为,函数在时取到最大值,与题设矛盾;当时,时函数值最大,,解得;故的数值为:-1故答案为:-1【点睛】本题考查换元法在三角函数中的应用,分类讨论求解函数最值,属于中档题三、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)见解析;(2)见解析【解析】
(1)通过证明,进而证明平面再证明平面平面;(2)取棱的中点,连接交于,结合三角形重心的性质证明,从而证明平面.【详解】(1)在直三棱柱中,由于平面,平面,所以平面平面.(或者得出)由于,是中点,所以.平面平面,平面,所以平面.而平面,于是.因为,,所以,所以.与相交,所以平面,平面所以平面平面(2)为棱的中点时,使得平面,证明:连接交于,连接.因为,为中线,所以为的重心,.从而.面,平面,所以平面【点睛】本题考查面面垂直的证明和线面平行的证明.面面垂直的证明要转化为证明线面垂直,线面平行的证明要转化为证明线线平行.18、(1)见解析.(2)见解析.【解析】
(1)先取的中点,连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)根据线面垂直的判定定理先证明平面,再由线面垂直的性质,即可得到.【详解】(1)取的中点,连接,可得,且.平面,平面,.又,,且,∴四边形是平行四边形,.又平面,平面,平面.(2)在中,,为的中点,.是正三角形,为的中点,,.平面,∴四边形是矩形,,又,平面.又平面,.,平面.又平面,.【点睛】本题主要考查线面平行以及线面垂直,熟记线面平行与垂线的判定定理以及性质定理即可,属于常考题型.19、(1);(2).【解析】
(1)利用正弦定理化简已知可得:,结合两角和的正弦公式及诱导公式可得:,问题得解.(2)利用可得:,两边平方并结合已知及平面向量数量积的定义即可得解.【详解】解:(1)因为,所以由正弦定理可得,即,因为,所以,,,故.(2)由已知得,所以,所以.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用及两角和的正弦公式,还考查了利用平面向量的数量积解决长度问题,考查转化能力及计算能力,属于中档题.20、(1),(2)【解析】
(1)先根据成等比数列,可求出公差,即得的通项公式;根据可得的通项公式;(2)由(1)可得的通项公式,用错位相减法计算它的前n项和,即得。【详解】(1)由题得,,设数列的公差为,则有,解得,那么等差数列的通项公式为;数列的前项和为,且满足,当时,,可得,当时,可得,整理得,数列是等比数列,通项公式为.(2)由题得,,前n项和,,两式相减可得,整理化简得.【点睛】本题考查等比数列的性质,以及用错位相减法求数列的前n项和,对计算能力有一定要求。21、(Ⅰ)B=(Ⅱ)【解析】
(1)∵a=bcosC+c
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