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文档简介

浙江省温州市2026届数学高一下期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知直线与,若,则()A.2 B.1 C.2或-1 D.-2或12.某厂家生产甲、乙、丙三种不同类型的饮品・产量之比为2:3:4.为检验该厂家产品质量,用分层抽样的方法抽取一个容量为72的样本,则样本中乙类型饮品的数量为A.16 B.24 C.32 D.483.若圆的圆心在第一象限,则直线一定不经过()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限4.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则是()A.纯角三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形5.函数的图像关于直线对称,则的最小值为()A. B. C. D.16.已知半圆C:(),A、B分别为半圆C与x轴的左、右交点,直线m过点B且与x轴垂直,点P在直线m上,纵坐标为t,若在半圆C上存在点Q使,则t的取值范围是()A. B.C. D.7.直线过点,且与以为端点的线段总有公共点,则直线斜率的取值范围是()A. B. C. D.8.名小学生的身高(单位:cm)分成了甲、乙两组数据,甲组:115,122,105,111,109;乙组:125,132,115,121,119.两组数据中相等的数字特征是()A.中位数、极差 B.平均数、方差C.方差、极差 D.极差、平均数9.在中,内角所对的边分别为,且,,,则()A. B. C. D.10.设集合,则A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.关于的方程只有一个实数根,则实数_____.12.己知中,角所対的辻分別是.若,=,,则=______.13.已知是等比数列,,,则公比______.14.已知正实数x,y满足2x+y=2,则xy的最大值为______.15.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则角最大值为______.16.已知是等差数列,公差不为零,若,,成等比数列,且,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.已知角、的顶点在平面直角坐标系的原点,始边与轴正半轴重合,且角的终边与单位圆(圆心在原点,半径为1的圆)的交点位于第二象限,角的终边和单位圆的交点位于第三象限,若点的横坐标为,点的纵坐标为.(1)求、的值;(2)若,求的值.(结果用反三角函数值表示)18.设甲、乙、丙三个乒乓球协会分别选派3,1,2名运动员参加某次比赛,甲协会运动员编号分别为,,,乙协会编号为,丙协会编号分别为,,若从这6名运动员中随机抽取2名参加双打比赛.(1)用所给编号列出所有可能抽取的结果;(2)求丙协会至少有一名运动员参加双打比赛的概率;(3)求参加双打比赛的两名运动员来自同一协会的概率.19.已知的角、、所对的边分别是、、,设向量,,.(1)若,求证:为等腰三角形;(2)若,边长,角,求的面积.20.已知圆C过点,圆心在直线上.(1)求圆C的方程;(2)过圆O1:上任一点P作圆C的两条切线,切点分别为Q,T,求四边形PQCT面积的取值范围.21.如图,在以、、、、、为顶点的五面体中,面是等腰梯形,,面是矩形,平面平面,,.(1)求证:平面平面;(2)若三棱锥的体积为,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、C【解析】

由两直线平行的等价条件,即可得到本题答案.【详解】因为,所以,解得或.故选:C【点睛】本题主要考查利用两直线平行的等价条件求值.2、B【解析】

根据分层抽样各层在总体的比例与在样本的比例相同求解.【详解】因为分层抽样总体和各层的抽样比例相同,所以各层在总体的比例与在样本的比例相同,所以样本中乙类型饮品的数量为.故选B.【点睛】本题考查分层抽样,依据分层抽样总体和各层的抽样比例相同.3、A【解析】

由圆心位置确定,的正负,再结合一次函数图像即可判断出结果.【详解】因为圆的圆心坐标为,由圆心在第一象限可得,所以直线的斜率,轴上的截距为,所以直线不过第一象限.【点睛】本题主要考查一次函数的图像,属于基础题型.4、B【解析】

利用正弦定理结合条件,得到,再由,结合余弦定理,得到,从而得到答案.【详解】在中,由正弦定理得,而,所以得到,即,为的内角,所以,因为,所以,由余弦定理得.为的内角,所以,所以,为等边三角形.故选:B.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理判断三角形形状,属于简单题.5、C【解析】

的对称轴为,化简得到得到答案.【详解】对称轴为:当时,有最小值为故答案选C【点睛】本题考查了三角函数的对称轴,将对称轴表示出来是解题的关键,意在考查学生对于三角函数性质的灵活运用.6、A【解析】

根据题意,设PQ与x轴交于点T,分析可得在Rt△PBT中,|BT||PB||t|,分p在x轴上方、下方和x轴上三种情况讨论,分析|BT|的最值,即可得t的范围,综合可得答案.【详解】根据题意,设PQ与x轴交于点T,则|PB|=|t|,由于BP与x轴垂直,且∠BPQ,则在Rt△PBT中,|BT||PB||t|,当P在x轴上方时,PT与半圆有公共点Q,PT与半圆相切时,|BT|有最大值3,此时t有最大值,当P在x轴下方时,当Q与A重合时,|BT|有最大值2,|t|有最大值,则t取得最小值,t=0时,P与B重合,不符合题意,则t的取值范围为[,0)];故选A.【点睛】本题考查直线与圆方程的应用,涉及直线与圆的位置关系,属于中档题.7、C【解析】

求出,判断当斜率不存在时是否满足题意,满足两数之外;不满足两数之间.【详解】,当斜率不存在时满足题意,即【点睛】本题主要考查斜率公式的应用,属于基础题.8、C【解析】

将甲、乙两组数据的极差、平均数、中位数、方差全部算出来,并进行比较,可得出答案.【详解】甲组数据由小到大排列依次为:、、、、,极差为,平均数为中位数为,方差为,乙组数据由小到大排列依次为:、、、、,极差为,平均数为中位数为,方差为,因此,两组数据相等的是极差和方差,故选C.【点睛】本题考查样本的数字特征,理解极差、平均数、中位数、方差的定义并利用相关公式进行计算是解本题的关键,考查计算能力,属于基础题.9、C【解析】

直接利用余弦定理得到答案.【详解】故答案选C【点睛】本题考查了余弦定理,意在考查学生计算能力.10、B【解析】,选B.【考点】集合的运算【名师点睛】集合的交、并、补运算问题,应先把集合化简再计算,常常借助数轴或韦恩图进行处理.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

首先从方程看是不能直接解出这个方程的根的,因此可以转化成函数,从函数的奇偶性出发。【详解】设,则∴为偶函数,其图象关于轴对称,又依题意只有一个零点,故此零点只能是,所以,∴,∴,∴,∴,故答案为:【点睛】本题主要考查了函数奇偶性以及零点与方程的关系,方程的根就是对应函数的零点,本题属于基础题。12、1【解析】

应用余弦定理得出,再结合已知等式配出即可.【详解】∵,即,∴,①又由余弦定理得,②,②-①得,∴,∴.故答案为1.【点睛】本题考查余弦定理,掌握余弦定理是解题关键,解题时不需要求出的值,而是用整体配凑的方法得出配凑出,这样可减少计算.13、【解析】

利用等比数列的性质可求.【详解】设等比数列的公比为,则,故.故答案为:【点睛】一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:(1)若,则;(2)(为公比);(3)公比时,则有,其中为常数且;(4)为等比数列()且公比为.14、【解析】

由基本不等式可得,可求出xy的最大值.【详解】因为,所以,故,当且仅当时,取等号.故答案为.【点睛】利用基本不等式求最值必须具备三个条件:①各项都是正数;②和(或积)为定值;③等号取得的条件.15、【解析】

根据余弦定理列式,再根据基本不等式求最值【详解】因为所以角最大值为【点睛】本题考查余弦定理以及利用基本不等式求最值,考查基本分析求解能力,属中档题16、【解析】

根据题设条件,得到方程组,求得,即可得到答案.【详解】由题意,数列是等差数列,满足,,成等比数列,且,可得,即且,解得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,以及等比中项的应用,其中解答中熟练利用等差数列的通项公式和等比中项公式,列出方程组求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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】

(1)可根据单位圆定义求出,再由二倍角正弦公式即可求解;(2)先求出由可求得,结合反三角函数即可求得【详解】(1)由题可知:,,,;(2)由,,又,【点睛】本题考查单位圆的定义,二倍角公式的应用,两角差余弦公式的用法,属于中档题18、(1)15种;(2);(3)【解析】

(1)从这6名运动员中随机抽取2名参加双打比赛,利用列举法即可得到所有可能的结果.(2利用列举法得到“丙协会至少有一名运动员参加双打比赛”的基本事件的个数,利用古典概型,即可求解;(3)由两名运动员来自同一协会有,,,,共4种,利用古典概型,即可求解.【详解】(1)由题意,从这6名运动员中随机抽取2名参加双打比赛,所有可能的结果为,,,,,,,,,,,,,,,共15种.(2)因为丙协会至少有一名运动员参加双打比赛,所以编号为,的两名运动员至少有一人被抽到,其结果为:设“丙协会至少有一名运动员参加双打比赛”为事件,,,,,,,,,,共9种,所以丙协会至少有一名运动员参加双打比赛的概率.(3)两名运动员来自同一协会有,,,,共4种,参加双打比赛的两名运动员来自同一协会的概率为.【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算问题,其中解答中准确利用列举法的基本事件的总数,找出所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.19、(1)见解析(2)【解析】

⑴因为,所以,即,其中是的外接圆半径,所以,所以为等腰三角形.⑵因为,所以.由余弦定理可知,,即解方程得:(舍去)所以.20、(1).(2).【解析】分析:(1)根据条件设圆的方程为,由题意可解得,于是可求得圆的方程.(2)根据几何知识可得,故将所求范围的问题转化为求切线长的问题,然后根据切线长的求法可得结论.详解:(1)由题意设圆心为,半径为,则圆的标准方程为.由题意得,解得,所以圆的标准方程为.(2)由圆的切线的性质得,而.由几何知识可得,又,所以,故,所以,即四边形面积的取值范围为.点睛:解决圆的有关问题时经常结合几何法求解,借助图形的直观性可使得问题的求解简单直观.如在本题中将四边形的面积转化为切线长的问题,然后再转化为圆外一点到圆上的点的距离的范围的问题求解.21、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)由面

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