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文档简介

2026届上海市普通高中高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项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.关于的不等式的解集中,恰有3个整数,则的取值范围是()A. B.C. D.2.用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图是如图所示的一个正方形,则原来的图形是().A. B.C. D.3.已知数列满足,,则()A.1024 B.2048 C.1023 D.20474.设直线系.下列四个命题中不正确的是()A.存在一个圆与所有直线相交B.存在一个圆与所有直线不相交C.存在一个圆与所有直线相切D.M中的直线所能围成的正三角形面积都相等5.已知直线x+ay+4=0与直线ax+4y-3=0互相平行,则实数a的值为()A.±2 B.2 C.-2 D.06.已知x,x134781016y57810131519则线性回归方程y=A.(8,10) B.(8,11) C.(7,10) D.(7,11)7.设a,b,c为的内角所对的边,若,且,那么外接圆的半径为A.1 B. C.2 D.48.设数列满足,且,则数列中的最大项为()A. B. C. D.9.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.10.已知向量,,若与的夹角为,则()A.2 B. C. D.1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的反函数为__________.12.已知数列的前项和,那么数列的通项公式为__________.13.在△中,三个内角、、的对边分别为、、,若,,,则________14.已知,则与的夹角等于____.15.如图,两个正方形,边长为2,.将绕旋转一周,则在旋转过程中,与平面的距离最大值为______.16.设数列满足,,,,______.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,为方便市民游览市民中心附近的“网红桥”,现准备在河岸一侧建造一个观景台,已知射线,为两边夹角为的公路(长度均超过千米),在两条公路,上分别设立游客上下点,,从观景台到,建造两条观光线路,,测得千米,千米.(1)求线段的长度;(2)若,求两条观光线路与之和的最大值.18.若直线与轴,轴的交点分别为,圆以线段为直径.(Ⅰ)求圆的标准方程;(Ⅱ)若直线过点,与圆交于点,且,求直线的方程.19.设.(1)当时,解关于的不等式;(2)若关于的不等式的解集为,求的值.20.为推动文明城市创建,提升城市整体形象,2018年12月30日盐城市人民政府出台了《盐城市停车管理办法》,2019年3月1日起施行.这项工作有利于市民养成良好的停车习惯,帮助他们树立绿色出行的意识,受到了广大市民的一致好评.现从某单位随机抽取80名职工,统计了他们一周内路边停车的时间t(单位:小时),整理得到数据分组及频率分布直方图如下:(1)从该单位随机选取一名职工,试估计这名职工一周内路边停车的时间少于8小时的概率;(2)求频率分布直方图中a,b的值.21.在中,,.(1)求角B的大小;(2)的面积,求的边BC的长.

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】

首先将原不等式转化为,然后对进行分类讨论,再结合不等式解集中恰有3个整数,列出关于的条件,求解即可.【详解】关于的不等式等价于当时,即时,于的不等式的解集为,要使解集中恰有3个整数,则;当时,即时,于的不等式的解集为,不满足题意;当时,即时,于的不等式的解集为,要使解集中恰有3个整数,则;综上,.故选:C.【点睛】本题主要考了一元二次不等式的解法以及分类讨论思想,属于中档题.2、A【解析】试题分析:由斜二测画法的规则知与x'轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度不变,与y轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度变成原来的一半,正方形的对角线在y'轴上,可求得其长度为,故在平面图中其在y轴上,且其长度变为原来的2倍,长度为2,观察四个选项,A选项符合题意.故应选A.考点:斜二测画法.点评:注意斜二测画法中线段长度的变化.3、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.4、D【解析】

对于含变量的直线问题可采用赋特殊值法进行求解【详解】因为所以点到中每条直线的距离即为圆的全体切线组成的集合,所以存在圆心在,半径大于1的圆与中所有直线相交,A正确也存在圆心在,半径小于1的圆与中所有直线均不相交,B正确也存在圆心在半径等于1的圆与中所有直线相切,C正确故正确因为中的直线与以为圆心,半径为1的圆相切,所以中的直线所能围成的正三角形面积不都相等,如图

均为等边三角形而面积不等,故错误,答案选D.【点睛】本题从点到直线的距离关系出发,考查了圆的切线与圆的位置关系,解决此类题型应学会将条件进行有效转化.5、A【解析】

根据两直线平性的必要条件可得4-a【详解】∵直线x+ay+4=0与直线ax+4y-3=0互相平行;∴4×1-a⋅a=0,即4-a2=0当a=2时,直线分别为x+2y+4=0和2x+4y-3=0,平行,满足条件当a=-2时,直线分别为x-2y+4=0和-2x+4y-3=0,平行,满足条件;所以a=±2;故答案选A【点睛】本题考查两直线平行的性质,解题时注意平行不包括重合的情况,属于基础题。6、D【解析】

先计算x,【详解】x=线性回归方程y=a+故答案选D【点睛】本题考查了回归方程,回归方程一定过数据中心点.7、A【解析】

由得b2+c2-a2=bc.利用余弦定理,可得A=.再利用正弦定理可得2R=,可得R.【详解】∵,∴,整理得b2+c2-a2=bc,根据余弦定理cosA=,可得cosA=∵A∈(0,π),∴A=由正弦定理可得2R==,解得R=1,故选A【点睛】已知三边关系,可转化为接近余弦定理的形式,直接运用余弦定理理解三角形,注意整体代入思想.8、A【解析】

利用累加法求得的通项公式,再根据的单调性求得最大项.【详解】因为故故则,其最大项是的最小项的倒数,又,当且仅当或时,取得最小值7.故得最大项为.故选:A.【点睛】本题考查由累加法求数列的通项公式,以及数列的单调性,属综合基础题.9、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.10、B【解析】

先计算与的模,再根据向量数量积的性质即可计算求值.【详解】因为,,所以,.又,所以,故选B.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,向量的数量积,向量的模的计算,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由得,即,把与互换即可得出【详解】由得所以把与互换,可得故答案为:【点睛】本题考查的是反函数的求法,较简单.12、【解析】

运用数列的递推式即可得到数列通项公式.【详解】数列的前项和,当时,得;当时,;综上可得故答案为:【点睛】本题考查数列的通项与前项和的关系,考查分类讨论思想的运用,求解时要注意把通项公式写成分段的形式.13、【解析】

利用正弦定理求解角,再利用面积公式求解即可.【详解】由,因为,故,.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了解三角形的运用,根据题中所给的边角关系选择正弦定理与面积公式等.属于基础题型.14、【解析】

根据向量的坐标即可求出,根据向量夹角的公式即可求出.【详解】∵,,,,∴,又,∴.故答案为:.【点睛】考查向量坐标的数量积运算,向量坐标求向量长度的方法,以及向量夹角的余弦公式,属于基础题.15、【解析】

绕旋转一周得到的几何体是圆锥,点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像,根据图像判断出圆的下顶点距离平面的距离最大,解三角形求得这个距离的最大值.【详解】绕旋转一周得到的几何体是圆锥,故点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像如下图所示,根据图像作法可知,当位于圆心的正下方点位置时,到平面的距离最大.在平面内,过作,交于.在中,,.所以①.其中,,所以①可化为.故答案为:【点睛】本小题主要考查旋转体的概念,考查空间点到面的距离的最大值的求法,考查空间想象能力和运算能力,属于中档题.16、8073【解析】

对分奇偶讨论求解即可【详解】当为偶数时,当为奇数时,故当为奇数时,故故答案为8073【点睛】本题考查数列递推关系,考查分析推理能力,对分奇偶讨论发现规律是解决本题的关键,是难题三、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)3;(2)1.【解析】

(1),.用余弦定理,即可求出;(2)设,,用正弦定理求出,,展开,结合辅助角公式可化为,由的取值范围,即可求解.【详解】(1)在中,由余弦定理得,,所以线段的长度为3千米.(2)设,因为,所以,在中,由正弦定理得,.所以,,因此,因为,所以.所以当,即时,取到最大值1.答:两条观光线路距离之和的最大值为1千米.【点睛】本题考查正、余弦定理解三角形,考查三角恒等变换,尤其是辅助角公式要熟练应用,属于中档题.18、(Ⅰ);(Ⅱ)或.【解析】

(1)本题首先根据直线方程确定、两点坐标,然后根据线段为直径确定圆心与半径,即可得出圆的标准方程;(2)首先可根据题意得出圆心到直线的距离为,然后根据直线的斜率是否存在分别设出直线方程,最后根据圆心到直线距离公式即可得出结果。【详解】(1)令方程中的,得,令,得.所以点的坐标分别为.所以圆的圆心是,半径是,所以圆的标准方程为.(2)因为,圆的半径为,所以圆心到直线的距离为.若直线的斜率不存在,直线的方程为,符合题意.若直线的斜率存在,设其直线方程为,即.圆的圆心到直线的距离,解得.则直线的方程为,即.综上,直线的方程为或.【点睛】本题考查圆的标准方程与几何性质,考查直线和圆的位置关系,当直线与圆相交时,半径、弦长的一半以及圆心到直线距离可构成直角三角形,考查计算能力,在计算过程中要注意讨论直线的斜率是否存在,是中档题。19、(1)(2)【解析】

(1)代入参数值,解二次不等式即可;(2)不等式,即,故得到1,2是方程的两实根,根据韦达定理得到数值.【详解】(1)当时,不等式即为,∴或,因此原不等式的解集为.(2)不等式,即,由题意知,且1,2是方程的两实根,因此.【点睛】这个题目考查了二次不等式的解法,以及二次函数和二次不等式的关系,考查了二次不等式的韦达定理的应用,属于基础题.20、(1);(2),.【解析】

(1)由频率分布表即可得解;(2)由频率分布直方图中小矩形的高为频率与组距的比值,观察频率分布表的数据即可得解.【详解】解:(1)记“从该单

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