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文档简介
云南省中央民大附中芒市国际学校2026届高一数学第二学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.已知向量,,,则实数的值为()A. B. C.2 D.32.已知,则的最小值为()A.2 B.0 C.-2 D.-43.在中,,,,点P是内(包括边界)的一动点,且(),则的最大值为()A.6 B. C. D.64.一个三棱锥内接于球,且,,则球心到平面的距离是()A. B. C. D.5.已知集合,,则()A. B.C. D.6.已知圆与直线切于点,则直线的方程为()A. B. C. D.7.已知函数和在区间I上都是减函数,那么区间I可以是()A. B. C. D.8.直线(是参数)被圆截得的弦长等于()A. B. C. D.9.一位妈妈记录了孩子6至9岁的身高(单位:cm),所得数据如下表:年龄(岁)6789身高(cm)118126136144由散点图可知,身高与年龄之间的线性回归方程为,预测该孩子10岁时的身高为A.154 B.153 C.152 D.15110.函数的部分图像大致为A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.圆与圆的公共弦长为______________。12.数列的前项和为,若对任意,都有,则数列的前项和为________13.数列满足,,,则数列的通项公式______.14.已知直线过点,,则直线的倾斜角为______.15.已知x、y、z∈R,且,则的最小值为.16.如图,在直角梯形中,//是线段上一动点,是线段上一动点,则的最大值为________.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.记为等差数列的前项和,已知,.(1)求的通项公式;(2)求,并求的最小值.18.设数列的前项和为,若且求若数列满足,求数列的前项和.19.设是一个公比为q的等比数列,且,,成等差数列.(1)求q;(2)若数列前4项的和,令,求数列的前n项和.20.已知为平面内不共线的三点,表示的面积(1)若求;(2)若,,,证明:;(3)若,,,其中,且坐标原点恰好为的重心,判断是否为定值,若是,求出该定值;若不是,请说明理由.21.已知,,,均为锐角,且.(1)求的值;(2)若,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、A【解析】
将向量的坐标代入中,利用坐标相等,即可得答案.【详解】∵,∴.故选:A.【点睛】本题考查向量相等的坐标运算,考查运算求解能力,属于基础题.2、D【解析】
根据不等式组画出可行域,借助图像得到最值.【详解】根据不等式组画出可行域得到图像:将目标函数化为,根据图像得到当目标函数过点时取得最小值,代入此点得到z=-4.故答案为:D.【点睛】利用线性规划求最值的步骤:(1)在平面直角坐标系内作出可行域;(2)考虑目标函数的几何意义,将目标函数进行变形.常见的类型有截距型(型)、斜率型(型)和距离型(型);(3)确定最优解:根据目标函数的类型,并结合可行域确定最优解;(4)求最值:将最优解代入目标函数即可求出最大值或最小值。3、B【解析】
利用余弦定理和勾股定理可证得;取,作,根据平面向量平行四边形法则可知点轨迹为线段,由此可确定,利用勾股定理可求得结果.【详解】由余弦定理得:如图,取,作,交于在内(包含边界)点轨迹为线段当与重合时,最大,即故选:【点睛】本题考查向量模长最值的求解问题,涉及到余弦定理解三角形的应用;解题关键是能够根据平面向量线性运算确定动点轨迹,根据轨迹确定最值点.4、D【解析】由题意可得三棱锥的三对对棱分别相等,所以可将三棱锥补成一个长方体,如图所示,该长方体的外接球就是三棱锥的外接球,长方体共顶点的三条面对角线的长分别为,设球的半径为,则有,在中,由余弦定理得,再由正弦定理得为外接圆的半径),则,因此球心到平面的距离,故选D.点睛:本题主要考查了球的组合体问题,本题的解答中采用割补法,考虑到三棱锥的三对对棱相等,所以可得三棱锥补成一个长方体,长方体的外接球就是三棱锥的外接球,求出求出球的半径,进而求解距离,其中正确认识组合体的特征和恰当补形时解答的关键.5、A【解析】
先化简集合,根据交集与并集的概念,即可得出结果。【详解】因为,,所以,.故选A【点睛】本题主要考查集合的基本运算,熟记概念即可,属于基础题型.6、A【解析】
利用点与圆心连线的直线与所求直线垂直,求出斜率,即可求过点与圆C相切的直线方程;【详解】圆可化为:,显然过点的直线不与圆相切,则点与圆心连线的直线斜率为,则所求直线斜率为,代入点斜式可得,整理得。故选A.【点睛】本题考查直线方程,考查直线与圆的位置关系,考查分类讨论的数学思想,属于中档题.7、B【解析】
分别根据和的单调减区间即可得出答案.【详解】因为和的单调减区间分别是和,所以选择B【点睛】本题考查三角函数的单调性,意在考查学生对三角函数图像与性质掌握情况.8、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.9、B【解析】试题分析:根据题意,由表格可知,身高y与年龄x之间的线性回归直线方程为,那么可知回归方程必定过样本中心点,即为(7,131)代入可知,=65,预测该学生10岁时的身高,将x=10代入方程中,即可知为153,故可知答案为B考点:线性回归直线方程点评:主要是考查了线性回归直线方程的回归系数的运用,属于基础题.10、C【解析】由题意知,函数为奇函数,故排除B;当时,,故排除D;当时,,故排除A.故选C.点睛:函数图像问题首先关注定义域,从图像的对称性,分析函数的奇偶性,根据函数的奇偶性排除部分选择项,从图像的最高点、最低点,分析函数的最值、极值,利用特值检验,较难的需要研究单调性、极值等,从图像的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用两圆一般方程求两圆公共弦方程,求其中一圆到公共弦的距离,利用直线被圆截得的弦长公式可得所求.【详解】由两圆方程相减得两圆公共弦方程为,即,圆化为,圆心到直线的距离为1,所以两圆公共弦长为,故答案为.【点睛】本题考查两圆位置关系,直线与圆的位置关系,考查运算能力,属于基本题.12、【解析】
根据数列的递推公式,求得,再结合等差等比数列的前项和公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,数列满足,…①,…②由①-②,可得,即当时,,所以,则数列的前项和为.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,以及等差、等比数列的前项和的应用,其中解答中熟练应用熟练的递推公式得到数列的通项公式,再结合等差、等比数列的前项和公式的准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.13、【解析】
由题意得出,利用累加法可求出.【详解】数列满足,,,,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用累加法求数列的通项,解题时要注意累加法对数列递推公式的要求,考查计算能力,属于中等题.14、【解析】
根据两点求斜率的公式求得直线的斜率,然后求得直线的倾斜角.【详解】依题意,故直线的倾斜角为.【点睛】本小题主要考查两点求直线斜率的公式,考查直线斜率和倾斜角的对应关系,属于基础题.15、【解析】试题分析:由柯西不等式,,因为.所以,当且仅当,即时取等号.所以的最小值为.考点:柯西不等式16、2【解析】
建立平面直角坐标系,得到相应点的坐标及向量的坐标,把,利用向量的数量积转化为的函数,即可求解.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,因为,,所以,因为,,所以,因为,所以当时,取得最大值,最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了平面向量的线性运算,以及向量的数量积的运算的应用,其中解答中建立平面直角坐标系,结合向量的线性运算和数量积的运算,得到的函数关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.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);(2),.【解析】
(1)先求出公差和首项,可得通项公式;(2)由(1)可得前项和,由二次函数性质可得最小值(只要注意取正整数).【详解】(1)设的公差为,由题意得,,解得,.所以的通项公式为.(2)由(1)得因为所以当或时,取得最小值,最小值为-30.【点睛】本题考查等差数列的通项公式和前项和公式,方法叫基本量法.18、(1);(2).【解析】
(1)由时,,再验证适合,于是得出,再利用等差数列的求和公式可求出;(2)求出数列的通项公式,判断出数列为等比数列,再利用等比数列的求和公式求出数列的前项和.【详解】(1)当且时,;也适合上式,所以,,则数列为等差数列,因此,;(2),且,所以,数列是等比数列,且公比为,所以.【点睛】本题考查数列的前项和与数列通项的关系,考查等差数列与等比数列的求和公式,考查计算能力,属于中等题.19、(1);(2)答案不唯一,详见解析.【解析】
(1)运用等差中项性质和等比数列的通项公式,解方程可得公比;(2)讨论公比,结合等差数列和等比数列的求和公式,以及错位相减法求和,即可得到所求和.【详解】(1)因为是一个公比为的等比数列,所以.因为成等差数列,所以即.解得.(2)①若q=2,又它的前4和,得,解得所以.因为,∴,2,∴,∴②若q=1,又它的前4和,即4因为,所以.【点睛】“错位相减法”求数列的和是重点也是难点,利用“错位相减法”求数列的和应注意以下几点:①掌握运用“错位相减法”求数列的和的条件(一个等差数列与一个等比数列的积);②相减时注意最后一项的符号;③求和时注意项数别出错;④最后结果一定不能忘记等式两边同时除以.20、(1);(2)详见解析;(3)是定值,值为,理由见解析.【解析】
(1)已知三点坐标,则可以求出三边长度及对应向量,由向量数量积公式可以求出夹角余弦值,从而算出正弦值,利用面积公式完成作答;(2)和(1)的方法一样,唯独不同在于(1)是具体值,而(2)中是参数,我们可以把参数当做整体(视为已知)能处理;(3)由恰好为的正心可以获取,而可以借助(2)的公式直接运用,本题也就完成作答.【详解】(1)因为,所以,,所以因为,所以,所以(2)因为,所以所以因为所以所以所以;(3)因为为的重心,所以由(1)可知又因为为的重心,所以,平方相加得:,即,所以所以,所以是定值,值为【点睛】已知三角形三点,去探究三角形面积
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