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文档简介

甘肃省民乐一中2026届高一下数学期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.在边长为1的正方体中,,,分别是棱,,的中点,是底面内一动点,若直线与平面没有公共点,则三角形面积的最小值为()A.1 B. C. D.2.取一根长度为的绳子,拉直后在任意位置剪断,则剪得两段绳有一段长度不小于的概率是()A. B. C. D.3.已知向量,,且与的夹角为,则()A. B.2 C. D.144.记为实数中的最大数.若实数满足则的最大值为()A. B.1 C. D.5.根据下面茎叶图提供了甲、乙两组数据,可以求出甲、乙的中位数分别为()A.24和29 B.26和29 C.26和32 D.31和296.赵爽是三国时期吴国的数学家,他创制了一幅“勾股圆方图”,也称“赵爽弦图”,如图,若在大正方形内随机取-点,这一点落在小正方形内的概率为,则勾与股的比为()A. B. C. D.7.已知椭圆的方程为(),如果直线与椭圆的一个交点在轴上的射影恰好是椭圆的右焦点,则的值为()A.2 B.2 C.4 D.88.已知:,,若函数和有完全相同的对称轴,则不等式的解集是A. B.C. D.9.已知锐角满足,则()A. B. C. D.10.设是等比数列,则“”是“数列是递增数列”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.己知函数,,则的值为______.12.设实数满足,则的最小值为_____13.已知数列的通项公式是,若将数列中的项从小到大按如下方式分组:第一组:,第二组:,第三组:,…,则2018位于第________组.14.如图,长方体的体积是120,E为的中点,则三棱锥E-BCD的体积是_____.15.已知某中学高三学生共有800人参加了数学与英语水平测试,现学校决定利用随机数表法从中抽取100人的成绩进行统计,先将800人按001,002,…,800进行编号.如果从第8行第7列的数开始从左向右读,(下面是随机数表的第7行至第9行)844217533157245506887704744767217633502683925316591692753562982150717512867363015807443913263321134278641607825207443815则最先抽取的2个人的编号依次为_____.16.如果,,则的值为________(用分数形式表示)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.已知.(1)求的值;(2)求的值.18.如图四边形ABCD为菱形,G为AC与BD交点,BE⊥平面(I)证明:平面AEC⊥平面BED;(II)若∠ABC=120∘,AE⊥EC,三棱锥E-ACD的体积为19.在中,分别是角的对边,.(1)求的值;(2)若的面积,,求的值.20.已知,函数.(1)当时,解不等式;(2)若对,不等式恒成立,求a的取值范围.21.已知圆.(1)求圆的半径和圆心坐标;(2)斜率为的直线与圆相交于、两点,求面积最大时直线的方程.

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】

根据直线与平面没有公共点可知平面.将截面补全后,可确定点的位置,进而求得三角形面积的最小值.【详解】由题意,,分别是棱,,的中点,补全截面为,如下图所示:因为直线与平面没有公共点所以平面,即平面,平面平面此时位于底面对角线上,且当与底面中心重合时,取得最小值此时三角形的面积最小故选:D【点睛】本题考查了直线与平面平行、平面与平面平行的性质与应用,过定点截面的作法,属于难题.2、A【解析】

设其中一段的长度为,可得出另一段长度为,根据题意得出的取值范围,再利用几何概型的概率公式可得出所求事件的概率.【详解】设其中一段的长度为,可得出另一段长度为,由于剪得两段绳有一段长度不小于,则或,可得或.由于,所以,或.由几何概型的概率公式可知,事件“剪得两段绳有一段长度不小于”的概率为,故选:A.【点睛】本题考查长度型几何概型概率公式的应用,解题时要将问题转化为区间型的几何概型来计算概率,考查分析问题以及运算求解能力,属于中等题.3、A【解析】

首先求出、,再根据计算可得;【详解】解:,,又,且与的夹角为,所以.故选:A【点睛】本题考查平面向量的数量积以及运算律,属于基础题.4、B【解析】

先利用判别式法求出|x|,|y|,|z|的取值范围,再判断得解.【详解】因为,所以,整理得:,解得,所以,同理,.故选B【点睛】本题主要考查新定义和判别式法求范围,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.5、B【解析】

根据茎叶图,将两组数据按大小顺序排列,因为是12个数,所以中位数即为中间两数的平均数.【详解】从茎叶图知都有12个数,所以中位数为中间两个数的平均数甲中间两个数为25,27,所以中位数是26乙中间两个数为28,30,所以中位数是29故选:B【点睛】本题主要考查了茎叶图和中位数,平均数,还考查了数据处理的能力,属于基础题.6、B【解析】

分别求解出小正方形和大正方形的面积,可知面积比为,从而构造方程可求得结果.【详解】由图形可知,小正方形边长为小正方形面积为:,又大正方形面积为:,即:解得:本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型中的面积型的应用,关键是能够利用概率构造出关于所求量的方程.7、A【解析】

首先求解交点的坐标,再根据椭圆的性质可知点的坐标是,再代入椭圆方程,解的值.【详解】设焦点,代入直线,可得,由椭圆性质可知,,解得或(舍),.故选A.【点睛】本题考查了椭圆的基本性质,考查计算能力,属于基础题型.8、B【解析】

,所以因此,选B.9、D【解析】

根据为锐角可求得,根据特殊角三角函数值可知,从而得到,进而求得结果.【详解】,又,即本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数值的求解问题,关键是能够熟悉特殊角的三角函数值,根据角的范围确定特殊角的取值.10、B【解析】

由,可得,解得或,根据等比数列的单调性的判定方法,结合充分、必要条件的判定方法,即可求解,得到答案.【详解】设等比数列的公比为,则,可得,解得或,此时数列不一定是递增数列;若数列为递增数列,可得或,所以“”是“数列为递增数列”的必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式与单调性,以及充分条件、必要条件的判定,其中解答中熟记等比数列的单调性的判定方法是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

将代入函数计算得到答案.【详解】函数故答案为:1【点睛】本题考查了三角函数的计算,属于简单题.12、1.【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】解:由实数满足作出可行域如图,

由图形可知:.

令,化为,

由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最小值为1.

故答案为:1.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.13、1【解析】

根据题意可分析第一组、第二组、第三组、…中的数的个数及最后的数,从中寻找规律使问题得到解决.【详解】根据题意:第一组有2=1×2个数,最后一个数为4;第二组有4=2×2个数,最后一个数为12,即2×(2+4);第三组有6=2×3个数,最后一个数为24,即2×(2+4+6);…∴第n组有2n个数,其中最后一个数为2×(2+4+…+2n)=4(1+2+3+…+n)=2n(n+1).∴当n=31时,第31组的最后一个数为2×31×1=1984,∴当n=1时,第1组的最后一个数为2×1×33=2112,∴2018位于第1组.故答案为1.【点睛】本题考查观察与分析问题的能力,考查归纳法的应用,从有限项得到一般规律是解决问题的关键点,属于中档题.14、10.【解析】

由题意结合几何体的特征和所给几何体的性质可得三棱锥的体积.【详解】因为长方体的体积为120,所以,因为为的中点,所以,由长方体的性质知底面,所以是三棱锥的底面上的高,所以三棱锥的体积.【点睛】本题蕴含“整体和局部”的对立统一规律.在几何体面积或体积的计算问题中,往往需要注意理清整体和局部的关系,灵活利用“割”与“补”的方法解题.15、165;535【解析】

按照题设要求读取随机数表得到结果,注意不符合要求的数据要舍去.【详解】读取的第一个数:满足;读取的第二个数:不满足;读取的第三个数:不满足;读取的第三个数:满足.【点睛】随机数表的读取规则:从指定位置开始,按照指定位数读取,一次读取一组,若读取的数不符合规定(不在范围之内),则舍去,重新读取.16、【解析】

先求出,可得,再代值计算即可.【详解】.故答案为:【点睛】本题考查了等差数列的前项和公式、累乘相消法,考查了学生的计算能力,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);(2)【解析】

试题分析:(1)利用正切的两角和公式求的值;(2)利用第一问的结果求第二问,但需要先将式子化简,最后变形成关于的式子,需要运用三角函数的倍角公式将化成单角的三角函数,然后分子分母都除以,然后代入的值即可.试题解析:(1)由(2)考点:1.正切的两角和公式;2.正余弦的倍角公式.18、(1)见解析(2)3+25【解析】试题分析:(Ⅰ)由四边形ABCD为菱形知AC⊥BD,由BE⊥平面ABCD知AC⊥BE,由线面垂直判定定理知AC⊥平面BED,由面面垂直的判定定理知平面AEC⊥平面BED;(Ⅱ)设AB=x,通过解直角三角形将AG、GC、GB、GD用x表示出来,在RtΔAEC中,用x表示EG,在RtΔEBG中,用x表示EB,根据条件三棱锥E-ACD的体积为63求出x,即可求出三棱锥E-ACD试题解析:(Ⅰ)因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD,因为BE⊥平面ABCD,所以AC⊥BE,故AC⊥平面BED.又AC⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面BED(Ⅱ)设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=32x,GB=GD=x因为AE⊥EC,所以在RtΔAEC中,可得EG=32x由BE⊥平面ABCD,知ΔEBG为直角三角形,可得BE=22由已知得,三棱锥E-ACD的体积VE-ACD=1从而可得AE=EC=ED=6.所以ΔEAC的面积为3,ΔEAD的面积与ΔECD的面积均为5.故三棱锥E-ACD的侧面积为3+考点:线面垂直的判定与性质;面面垂直的判定;三棱锥的体积与表面积的计算;逻辑推理能力;运算求解能力19、(1)4;(2)【解析】

(1)利用两角差的正弦和正弦定理将条件化成,再利用余弦定理代入,即可求得的值;(2)由可求得,的值,再由面积公式求得,结合余弦定理可得,解方程即可得答案.【详解】(1)∵,∴,∴∴,解得:.(2),,,,,∵,∴.【点睛】本题考查两角差的正弦、正弦定理、余弦定理的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.20、(1)或;(2)或.【解析】

(1)代入,把项都移到左边,合并同类项再因式分解,即可得到本题答案;(2)等价于,考虑的图象不在图象的上方,利用数形结合的方法,即可得到本题答案.【详解】(1)当时,由得,即,解得,或,所以,所求不等式的解集为或;(2)等价于,所以当时,的图象在图象的下方,所以或所以,,或.【点睛】本题主要考查一元二次不等式以及利用数形结合的方法解决不等式的恒成立问题.21、(1)圆的圆心坐标为,半径为;(2)或.【解析】

(1)将圆的方程化为标准方程,可得出圆的圆心坐标和半径;(2)设直线的方程为,即,设圆心到直线的

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