石家庄市第八十一中学2026届高一下数学期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

石家庄市第八十一中学2026届高一下数学期末质量跟踪监视试题注意事项: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.在△ABC中,a=3,b=5,sinA=13A.15 B.59 C.2.已知,且,,则()A. B. C. D.3.已知数列,满足,若,则()A. B. C. D.4.某产品的广告费用(单位:万元)与销售额(单位:万元)的统计数据如下表:根据上表可得回归方程中的为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售为()A.63.6万元 B.65.5万元C.67.7万元 D.72.0万元5.在中,角,,所对的边分别是,,,,,,则()A.或 B.C. D.6.函数的定义域为()A. B. C. D.7.在中,设角,,的对边分别是,,,若,,,则其面积等于()A. B. C. D.8.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则的值为()A. B. C. D.9.如图所示的图形是弧三角形,又叫莱洛三角形,它是分别以等边三角形ABC的三个顶点为圆心,以边长为半径画弧得到的封闭图形.在此图形内随机取一点,则此点取自等边三角形内的概率是()A.32π-3 B.34π-2310.如图,扇形的圆心角为,半径为1,则该扇形绕所在直线旋转一周得到的几何体的表面积为(

)A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等比数列满足其公比_________________12.函数,的图象与直线y=k有且仅有两个不同的交点,则k的取值范围是_____.13.数列满足:,,则______.14.若,则______.15.已知直线与圆交于两点,过分别作的垂线与轴交于两点,则_______.16.△ABC中,,,则=_____.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.在平面直角坐标系中,已知.(1)求的值;(2)若,求的值.18.如图1,在直角梯形中,,,点在上,且,将沿折起,使得平面平面(如图2).为中点(1)求证:;(2)求四棱锥的体积;(3)在线段上是否存在点,使得平面?若存在,求的值;若不存在,请说明理由19.在中,角,,所对的边分别是,,,且.(1)求角;(2)若,求.20.已知数列前n项和满足(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和.21.已知:以点为圆心的圆与x轴交于点O,A,与y轴交于点O,B,其中0为原点。(1)求证:的面积为定值;(2)设直线与圆C交于点M,N,若,求圆C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、B【解析】试题分析:由正弦定理得31考点:正弦定理的应用2、C【解析】

根据同角三角函数的基本关系及两角和差的正弦公式计算可得.【详解】解:因为,.因为,所以.因为,,所以.所以.故选:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,两角和差的正弦公式,属于中档题.3、C【解析】

利用递推公式计算出数列的前几项,找出数列的周期,然后利用周期性求出的值.【详解】,且,,,,所以,,则数列是以为周期的周期数列,.故选:C.【点睛】本题考查利用数列递推公式求数列中的项,推导出数列的周期是解本题的关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.4、B【解析】

试题分析:,回归直线必过点,即.将其代入可得解得,所以回归方程为.当时,所以预报广告费用为6万元时销售额为65.5万元考点:回归方程5、C【解析】

将已知代入正弦定理可得,根据,由三角形中大边对大角可得:,即可求得.【详解】解:,,由正弦定理得:故选C.【点睛】本题考查了正弦定理、三角形的边角大小关系,考查了推理能力与计算能力.6、C【解析】要使函数有意义,需使,即,所以故选C7、C【解析】

直接利用三角形的面积的公式求出结果.【详解】解:中,角,,的对边边长分别为,,,若,,,则,故选:.【点睛】本题考查的知识要点:三角形面积公式的应用及相关的运算问题,属于基础题.8、B【解析】

化简式子得到,利用正弦定理余弦定理原式等于,代入数据得到答案.【详解】利用正弦定理和余弦定理得到:故选B【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力.9、D【解析】

求出以A为圆心,以边长为半径,圆心角为∠BAC的扇形的面积,根据图形的性质,可知它的3倍减去2倍的等边三角形ABC【详解】设等边三角形ABC的边长为a,设以A为圆心,以边长为半径,圆心角为∠BAC的扇形的面积为S1,则S1=莱洛三角形面积为S,则S=3S在此图形内随机取一点,则此点取自等边三角形内的概率为P,P=S【点睛】本题考查了几何概型.解决本题的关键是正确求出莱洛三角形的面积.考查了运算能力.10、C【解析】

以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,利用球面的表面积公式及圆的表面积公式即可求得.【详解】由已知可得:以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,其中半球的半径为1,故半球的表面积为:故答案为:C【点睛】本题主要考查了旋转体的概念,以及球的表面积的计算,其中解答中熟记旋转体的定义,以及球的表面积公式,准确计算是解答的关键,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、【解析】

观察式子,将两式相除即可得到答案.【详解】根据题意,可知,于是.【点睛】本题主要考查等比数列公比的相关计算,难度很小.12、【解析】

作出其图像,可只有两个交点时k的范围为.故答案为13、【解析】

可通过赋值法依次进行推导,找出数列的周期,进而求解【详解】由,,当时,;当时,;当时,;当时,;当时,,当故数列从开始,以3为周期故故答案为:【点睛】本题考查数列的递推公式,能根据递推公式找出数列的规律是解题的关键,属于中档题14、【解析】

由诱导公式求解即可.【详解】因为所以故答案为:【点睛】本题主要考查了利用诱导公式化简求值,属于基础题.15、【解析】

联立直线的方程和圆的方程,求得两点的坐标,根据点斜式求得直线的方程,进而求得两点的坐标,由此求得的长.【详解】由解得,直线的斜率为,所以直线的斜率为,所以,令,得,所以.故答案为4【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查相互垂直的两条直线斜率的关系,考查直线的点斜式方程,属于中档题.16、【解析】试题分析:三角形中,,由,得又,所以有正弦定理得即即A为锐角,由得,因此考点:正余弦定理三、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)由,得到,再结合向量的模的运算公式,即可求解.(2)因为,得到,求得,结合正切的倍角公式,即可求解.【详解】(1)由题意知,所以,因此;(2)因为,所以,即,因此.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,向量的模的求解,以及向量的垂直的条件的应用和正切的倍角公式的化简求值等,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.18、(1)证明见解析(2)(3)存在,【解析】

(1)证明DG⊥AE,再根据面面垂直的性质得出DG⊥平面ABCE即可证明(2)分别计算DG和梯形ABCE的面积,即可得出棱锥的体积;(3)过点C作CF∥AE交AB于点F,过点F作FP∥AD交DB于点P,连接PC,可证平面PCF∥平面ADE,故CP∥平面ADE,根据PF∥AD计算的值.【详解】(1)证明:因为为中点,,所以.因为平面平面,平面平面,平面,所以平面.又因为平面,故(2)在直角三角形中,易求,则所以四棱锥的体积为(3)存在点,使得平面,且=3:4过点作交于点,则.过点作交于点,连接,则.又因为平面平面,所以平面.同理平面.又因为,所以平面平面.因为平面,所以平面,由,则=3:4【点睛】本题考查了面面垂直的性质,面面平行性质,棱锥的体积计算,属于中档题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理化简即得;(2)由正弦定理得,再结合余弦定理可得.【详解】解:(1)由正弦定理得:,又,,得.(2)由正弦定理得:,又由余弦定理:,代入,可得.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,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.20、(1)(2)【解析】

(1)利用当时,,当时,即可求解(2)由裂项相消求解即可【详解】(1)当时,,当时,.所以可得.(2)由题意知,可设则.【点睛】本题考查

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