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文档简介
福建省龙岩一中2026届数学高一下期末统考模拟试题注意事项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.已知,则的值为()A. B.1 C. D.2.已知向量,且,则与的夹角为()A. B. C. D.3.已知不等式的解集为,则不等式的解集为()A. B.C. D.4.某几何体的三视图如图所示(实线部分),若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是()A. B. C. D.5.从2名男同学和3名女同学中任选2人参加社区服务,则选中的2人都是女同学的概率为A. B. C. D.6.已知数列{an}的前n项和Sn=3n(λ-n)-6,若数列{an}单调递减,则λ的取值范围是A.(-∞,2) B.(-∞,3) C.(-∞,4) D.(-∞,5)7.已知的内角的对边分别为,若,则的形状为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形8.在正方体中,异面直线与所成角的大小为()A. B. C. D.9.已知函数,正实数是公差为正数的等差数列,且满足,若实数是方程的一个解,那么下列四个判断:①;②;③;④中一定不成立的是()A.① B.②③ C.①④ D.④10.在中,内角所对的边分别为,若,且,则的形状是()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.等腰直角三角形 D.不确定二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知平行四边形的周长为,,则平行四边形的面积是_______12.已知直线l过定点,且与两坐标轴围成的三角形的面积为4,则直线l的方程为______.13.已知关于两个随机变量的一组数据如下表所示,且成线性相关,其回归直线方程为,则当变量时,变量的预测值应该是_________.23456467101314.已知数列是等差数列,记数列的前项和为,若,则________.15.若数列满足(,为常数),则称数列为“调和数列”,已知正项数列为“调和数列”,且,则的最大值是__________.16.若复数(为虚数单位),则的共轭复数________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.已知直线经过两条直线和的交点,且与直线垂直.(1)求直线的方程;(2)若圆的圆心为点,直线被该圆所截得的弦长为,求圆的标准方程.18.如图所示,是一个矩形花坛,其中米,米.现将矩形花坛扩建成一个更大的矩形花坛,要求:在上,在上,对角线过点,且矩形的面积小于150平方米.(1)设长为米,矩形的面积为平方米,试用解析式将表示成的函数,并确定函数的定义域;(2)当的长度是多少时,矩形的面积最小?并求最小面积.19.如图,在直三棱柱中,,,,点N为AB中点,点M在边AB上.(1)当点M为AB中点时,求证:平面;(2)试确定点M的位置,使得平面.20.设向量、满足,,.(1)求的值;(2)若,求实数的值.21.在三棱柱中,平面ABC,,,D,E分别为AB,中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:四边形为平行四边形;(Ⅲ)求证:平面平面.
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】
化为齐次分式,分子分母同除以,化弦为切,即可求解.【详解】.故选:B.【点睛】本题考查已知三角函数值求值,通过齐次分式化弦为切,属于基础题.2、D【解析】
直接由平面向量的数量积公式,即可得到本题答案.【详解】设与的夹角为,由,,,所以.故选:D【点睛】本题主要考查平面向量的数量积公式.3、A【解析】
根据一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系,结合韦达定理可构造方程求得;利用一元二次不等式的解法可求得结果.【详解】的解集为和是方程的两根,且,解得:解得:,即不等式的解集为故选:【点睛】本题考查一元二次不等式的解法、一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系等知识的应用;关键是能够通过一元二次不等式的解集确定一元二次方程的根,进而利用韦达定理构造方程求得变量.4、A【解析】
由三视图得出原几何体是由半个圆锥与半个圆柱组成的组合体,并且由三视图得出圆柱和圆锥的底面半径,圆锥的高,圆柱的高,再由圆柱和圆锥的体积公式得解.【详解】由三视图可知,几何体是由半个圆锥与半个圆柱组成的组合体,其中圆柱和圆锥的底面半径,圆锥的高,圆柱的高所以圆柱的体积,圆锥的体积,所以组合体的体积.故选B.【点睛】本题主要考查空间几何体的三视图和空间几何体圆柱和圆锥的体积,属于基础题.5、D【解析】分析:分别求出事件“2名男同学和3名女同学中任选2人参加社区服务”的总可能及事件“选中的2人都是女同学”的总可能,代入概率公式可求得概率.详解:设2名男同学为,3名女同学为,从以上5名同学中任选2人总共有共10种可能,选中的2人都是女同学的情况共有共三种可能则选中的2人都是女同学的概率为,故选D.点睛:应用古典概型求某事件的步骤:第一步,判断本试验的结果是否为等可能事件,设出事件;第二步,分别求出基本事件的总数与所求事件中所包含的基本事件个数;第三步,利用公式求出事件的概率.6、A【解析】
,,因为单调递减,所以,所以,且,所以只需,,且,所以,故选A.7、A【解析】中,,所以.由正弦定理得:.所以.所以,即因为为的内角,所以所以为等腰三角形.故选A.8、C【解析】
连接、,可证四边形为平行四边形,得,得(或补角)就是异面直线与所成角,由正方体的性质即可得到答案.【详解】连接、,如下图:在正方体中,且;四边形为平行四边形,则;(或补角)就是异面直线与所成角;又在正方体中,,为等边三角形,,即异面直线与所成角的大小为;故答案选C【点睛】本题考查正方体中异面直线所成角的大小,属于基础题.9、D【解析】
先判断出函数的单调性,分两种情况讨论:①;②.结合零点存在定理进行判断.【详解】在上单调减,值域为,又.(1)若,由知,③成立;(2)若,此时,①②③成立.综上,一定不成立的是④,故选D.【点睛】本题考查零点存在定理的应用,考查自变量大小的比较,解题时要充分考查函数的单调性,对函数值符号不确定的,要进行分类讨论,结合零点存在定理来进行判断,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.10、C【解析】
通过正弦定理可得可得三角形为等腰,再由可知三角形是直角,于是得到答案.【详解】因为,所以,所以,即.因为,所以,又因为,所以,所以,故的形状是等腰直角三角形.【点睛】本题主要考查利用正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的分析能力,计算能力,难度中等.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设,根据条件可以求出,两边平方可以得到关系式,由余弦定理可以表示出,把代入得到的关系式,联立求出的值,过作垂直于,设,则可以表示,利用勾股定理,求出的值,确定长,即求出平行四边形的面积【详解】设又,由余弦定理将代入,得到将(2)代入(1)得到可以解得:(另一种情况不影响结果),过作垂直于,设,则,所以填写【点睛】几何题如果关系量理清不了,可以尝试作图,引入相邻边的参数,通过方程把参数求出,平行四边形问题可以通过转化变为三角形问题,进而把问题简单化.12、或.【解析】
设直线的方程为,利用已知列出方程,①和②,解方程即可求出直线方程【详解】设直线的方程为.因为点在直线上,所以①.因为直线与两坐标轴围成的三角形的面积为4,所以②.由①②可知或解得或故直线的方程为或,即或.【点睛】本题考查截距式方程和直线与坐标轴形成的三角形面积问题,属于基础题13、21.2【解析】
计算出,,可知回归方程经过样本中心点,从而求得,代入可得答案.【详解】由表中数据知,,,线性回归直线必过点,所以将,代入回归直线方程中,得,所以当时,.【点睛】本题主要考查回归方程的相关计算,难度很小.14、1【解析】
由等差数列的求和公式和性质可得,代入已知式子可得.【详解】由等差数列的求和公式和性质可得:=,且,∴.故答案为:1.【点睛】本题考查了等差数列的求和公式及性质的应用,属于基础题.15、1【解析】因为数列是“调和数列”,所以,即数列是等差数列,所以,,所以,,当且仅当时等号成立,因此的最大值为1.点睛:本题考查创新意识,关键是对新定义的理解与转化,由“调和数列”的定义及已知是“调和数列”,得数列是等差数列,从而利用等差数列的性质可化简已知数列的和,结合基本不等式求得最值.本题难度不大,但考查的知识较多,要熟练掌握各方面的知识与方法,才能正确求解.16、【解析】
利用复数代数形式的乘除运算化简,再由共轭复数的概念得答案.【详解】由z=i(2﹣i)=1+2i,得.故答案为1﹣2i.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查共轭复数的基本概念,是基础题.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)求出两直线交点,直线的斜率,即可求直线的方程;(2)利用待定系数法求圆的标准方程.试题解析:(1)由已知得:,解得两直线交点为,设直线的斜率为∵与垂直∴∵过点∴的方程为,即(2)设圆的半径为,依题意,圆心到直线的距离为,则由垂径定理得∴∴圆的标准方程为.18、(1),;(2),.【解析】
(1)由可得,,∴.由,且,解得,∴函数的定义域为.(2)令,则,,当且仅当时,取最小值,故当的长度为米时,矩形花坛的面积最小,最小面积为96平方米.考点:1.分式不等式;2.均值不等式.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)推导出,由此能证明平面.(2)当点是中点时,推导出,,从而平面,进而,推导出△,从而,由此能证明平面.【详解】(1)在直三棱柱中,点为中点,为中点,,平面,平面,平面.(2)当点是中点时,使得平面.证明如下:在直三棱柱中,,,,点为中点,点是中点,,,,平面,平面,,,,,△,,,,,平面.【点睛】本题考查线面平行、线面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.20、(1);(2).【解析】
(1)将等式两边平方,利用平面向量数量积的运算律可计算出的值;(2)由转化为,然后利用平面向量数量积的运算律可求出实数的值.【详解】(1)在等式两边平方得,即,即,解得;(2),,即,解得.【点睛】本题考查利用平面向量的模求数量积,同时也考查了利用平面向
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