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文档简介

淮南市重点中学2026届数学高一下期末学业水平测试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知为等差数列,,,则等于().A. B. C. D.2.直线的倾斜角为()A.30° B.60° C.120° D.150°3.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,,,,则等于()A. B. C. D.14.若变量,满足条件,则的最大值是()A.-4 B.-2 C.0 D.25.下列结论正确的是()A.空间中不同三点确定一个平面B.空间中两两相交的三条直线确定一个平面C.一条直线和一个点能确定一个平面D.梯形一定是平面图形6.已知平面内,,,且,则的最大值等于()A.13 B.15 C.19 D.217.某学校美术室收藏有6幅国画,分别为人物、山水、花鸟各2幅,现从中随机抽取2幅进行展览,则恰好抽到2幅不同种类的概率为()A. B. C. D.8.已知数列满足,,则()A.1024 B.2048 C.1023 D.20479.已知,,,则的最小值为A. B. C. D.410.若圆上有且仅有两个点到直线的距离等于,则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.用数学归纳法证明“”,在验证成立时,等号左边的式子是______.12.如图所示,已知,用表示.13.函数的值域为_____________.14.函数的反函数为____________.15.在边长为2的正△ABC所在平面内,以A为圆心,为半径画弧,分别交AB,AC于D,E.若在△ABC内任丢一粒豆子,则豆子落在扇形ADE内的概率是________.16.已知,,若,则实数的值为__________.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,四棱锥中,是正三角形,四边形ABCD是矩形,且平面平面.(1)若点E是PC的中点,求证:平面BDE;(2)若点F在线段PA上,且,当三棱锥的体积为时,求实数的值.18.在中,角所对的边分别为.(1)若,求角的大小;(2)若是边上的中线,求证:.19.在△ABC中,中线长AM=2.(1)若=-2,求证:++=0;(2)若P为中线AM上的一个动点,求·(+)的最小值.20.已知菱形ABCD的边长为2,M为BD上靠近D的三等分点,且线段.(1)求的值;(2)点P为对角线BD上的任意一点,求的最小值.21.在中,角,,所对的边分别为,,,已知,,角为锐角,的面积为.(1)求角的大小;(2)求的值.

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】

利用等差数列的通项公式,列出方程组,求出首项和公差,由此能求出.【详解】解:为等差数列,,,,,,,,,.故选:【点睛】本题考查等差数列的第20项的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等差数列的性质的合理运用.2、D【解析】

由直线方程得到直线斜率,进而得到其倾斜角.【详解】因直线方程为,所以直线的斜率,故其倾斜角为150°.故选D【点睛】本题主要考查求直线的倾斜角,熟记定义即可,属于基础题型.3、D【解析】

根据题意,由正弦定理得,再把,,代入求解.【详解】由正弦定理,得,所以.故选:D【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于基础题.4、D【解析】

由约束条件画出可行域,将问题转化为在轴截距最小,通过平移可知当过时,取最大值,代入可得结果.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:当取最大值时,在轴截距最小平移直线可知,当过时,在轴截距最小又本题正确选项:【点睛】本题考查线性规划中的最值问题的求解,关键是能够将问题转化为直线在轴截距的最值的求解问题,通过直线平移来进行求解,属于常考题型.5、D【解析】空间中不共线三点确定一个平面,空间中两两相交的三条直线确定一个或三个平面,一条直线和一个直线外一点能确定一个平面,梯形有两对边相互平行,所以梯形一定是平面图形,因此选D.6、A【解析】

令,,将,表示成,,即可将表示成,展开可得:,再利用基本不等式即可求得其最大值.【详解】令,,则又,所以当且仅当时,等号成立.故选:A【点睛】本题主要考查了平面向量基本定理的应用及利用基本不等式求最值,考查转化能力及计算能力,属于难题.7、B【解析】

算出基本事件的总数和随机事件中基本事件的个数,利用古典概型的概率的计算公式可求概率.【详解】设为“恰好抽到2幅不同种类”某学校美术室收藏有6幅国画,分别为人物、山水、花鸟各2幅,现从中随机抽取2幅进行展览,基本事件总数,恰好抽到2幅不同种类包含的基本事件个数,则恰好抽到2幅不同种类的概率为.故选B.【点睛】计算出所有的基本事件的总数及随机事件中含有的基本事件的个数,利用古典概型的概率计算即可.计数时应该利用排列组合的方法.8、C【解析】

根据叠加法求结果.【详解】因为,所以,因此,选C.【点睛】本题考查叠加法求通项以及等比数列求和,考查基本分析求解能力,属基础题.9、C【解析】

化简条件得,化简,利用基本不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,知,可得,则,当且仅当时,即时取得等号,所以,即的最小值为,故选C.【点睛】本题主要考查了基本不等式的应用,其中解答中熟记基本不等式的使用条件:一正、二定、三相等是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、B【解析】

先求出圆心到直线的距离,然后结合图象,即可得到本题答案.【详解】由题意可得,圆心到直线的距离为,故由图可知,当时,圆上有且仅有一个点到直线的距离等于;当时,圆上有且仅有三个点到直线的距离等于;当则的取值范围为时,圆上有且仅有两个点到直线的距离等于.故选:B【点睛】本题主要考查直线与圆的综合问题,数学结合是解决本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据左边的式子是从开始,结束,且指数依次增加1求解即可.【详解】因为左边的式子是从开始,结束,且指数依次增加1所以,左边的式子为,故答案为.【点睛】项数的变化规律,是利用数学归纳法解答问题的基础,也是易错点,要使问题顺利得到解决,关键是注意两点:一是首尾两项的变化规律;二是相邻两项之间的变化规律.12、【解析】

可采用向量加法和减法公式的线性运算进行求解【详解】由,整理得【点睛】本题考查向量的线性运算,解题关键在于将所有向量通过向量的加法和减法公式转化成基底向量,属于中档题13、【解析】

分析函数在区间上的单调性,由此可求出该函数在区间上的值域.【详解】由于函数和函数在区间上均为增函数,所以,函数在区间上也为增函数,且,,当时,,因此,函数的值域为.故答案为:.【点睛】本题考查函数值域的求解,解题的关键就是判断出函数的单调性,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.14、【解析】

由原函数的解析式解出自变量x的解析式,再把x和y交换位置,即可得到结果.【详解】解:记∴故反函数为:【点睛】本题考查函数与反函数的定义,求反函数的方法和步骤,注意反函数的定义域是原函数的值域.15、【解析】

由三角形ABC的边长为2不难求出三角形ABC的面积,又由扇形的半径为,也可以求出扇形的面积,代入几何概型的计算公式即可求出答案.【详解】由题意知,在△ABC中,BC边上的高AO正好为,∴圆与边CB相切,如图.S扇形=×××=,S△ABC=×2×2×=,∴P==.【点睛】本题考查面积型几何概型概率的求法,属基础题.16、【解析】

利用共线向量等价条件列等式求出实数的值.【详解】,,且,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用共线向量来求参数,解题时要充分利用共线向量坐标表示列等式求解,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、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)【解析】试题分析:(Ⅰ)连接AC,设AC∩BD=Q,又点E是PC的中点,则在△PAC中,中位线EQ∥PA,又EQ⊂平面BDE,PA⊄平面BDE.所以PA∥平面BDE;(Ⅱ)由平面PAB⊥平面ABCD,则PO⊥平面ABCD;作FM∥PO于AB上一点M,则FM⊥平面ABCD,进一步利用求得最后利用平行线分线段成比例求出λ的值试题解析:(Ⅰ)连接AC,设AC∩BD=Q,又点E是PC的中点,则在△PAC中,中位线EQ∥PA,又EQ⊂平面BDE,PA⊄平面BDE.所以PA∥平面BDE(Ⅱ)解:依据题意可得:PA=AB=PB=2,取AB中点O,所以PO⊥AB,且又平面PAB⊥平面ABCD,则PO⊥平面ABCD;作FM∥PO于AB上一点M,则FM⊥平面ABCD,因为四边形ABCD是矩形,所以BC⊥平面PAB,则△PBC为直角三角形,所以,则直角三角形△ABD的面积为,由FM∥PO得:考点:直线与平面平行的判定;棱柱、棱锥、棱台的体积18、(1);(2)见解析【解析】

(1)已知三边的关系且有平方,考虑化简式子构成余弦定理即可。(2)观察结论形似余弦定理,通过,则互补,则余弦值互为相反数联系。【详解】(1)∵,∴∴由余弦定理,得,∴∵,∴,∵,∴(2)设,,则在中,由余弦定理,得在中,同理,得∵,∴,∵,∴,∴【点睛】解三角形要注意观察题干条件所给的形式,出现边长平方一般会考虑用到余弦定理。正弦定理和余弦定理是我们解三角形的两大常用工具,需要熟练运用。19、(1)见解析;(2)最小值-2.【解析】

试题分析:(1)∵M是BC的中点,∴=(+).代入=-2,得=--,即++=0(2)若P为中线AM上的一个动点,若AM=2,我们易将·(+),转化为-2||||=2(x-1)2-2的形式,然后根据二次函数在定区间上的最值的求法,得到答案.试题解析:(1)证明:∵M是BC的中点,∴=(+)代入=-2,得=--,即++=0(2)设||=x,则||=2-x(0≤x≤2)∵M是BC的中点,∴+=2∴·(+)=2·=-2||||=-2x(2-x)=2(x2-2x)=2(x-1)2-2,当x=1时,取最小值-2考点:平面向量数量积的运算.【详解】请在此输入详解!20、(1),(2)【解析】

(1)由结合,可求出,从而得到(2)建立直角坐标系,设,可得到,然后利用二次函数的知识求出最小值【详解】(1)如图,四边形ABCD为菱形,所以所以因为,所以可解得,所以所以是等边三角形,故(2)以A为原点,所在直线为x轴建立如图所示坐标系:则有,所以线段:设,则有,所以因为,所以当时取得最小值【点睛】本题考查平面向量数量积及其运算,涉及余弦定理,二次函

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