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文档简介

福建省三明市永安三中2026届高一数学第二学期期末质量检测模拟试题注意事项: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.若函数,又,,且的最小值为,则正数的值是()A. B. C. D.2.已知两个单位向量的夹角为,则下列结论不正确的是()A.方向上的投影为 B.C. D.3.已知幂函数过点,则的值为()A. B.1 C.3 D.64.将的图像怎样移动可得到的图象()A.向左平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向右平移个单位5.甲、乙两位同学在高一年级的5次考试中,数学成绩统计如茎叶图所示,若甲、乙两人的平均成绩分别是,则下列叙述正确的是()A.,乙比甲成绩稳定B.,甲比乙成绩稳定C.,乙比甲成绩稳定D.,甲比乙成绩稳定6.的内角的对边分别为,分别根据下列条件解三角形,其中有两解的是()A.B.C.D.7.已知内角,,所对的边分别为,,且满足,则=()A. B. C. D.8.若函数()的最大值与最小正周期相同,则下列说法正确的是()A.在上是增函数 B.图象关于直线对称C.图象关于点对称 D.当时,函数的值域为9.设变量满足约束条件:,则的最小值()A. B. C. D.10.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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等差数列满足,则__________.12.实数2和8的等比中项是__________.13.在中,角所对边长分别为,若,则的最小值为__________.14.已知函数,(常数、),若当且仅当时,函数取得最大值1,则实数的数值为______.15.设数列的前项和为满足:,则_________.16.在平面直角坐标系xOy中,已知直角中,直角顶点A在直线上,顶点B,C在圆上,则点A横坐标的取值范围是__________.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.已知数列的前n项和为(),且满足,().(1)求证是等差数列;(2)求数列的通项公式.18.如图,在直三棱柱中,,为的中点,为的中点.(1)求证:平面;(2)求证:.19.已知数列满足,.(1)求证:数列为等比数列,并求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.20.如图,在三棱锥中,,分别为棱,上的三等份点,,.(1)求证:平面;(2)若,平面,求证:平面平面.21.已知点是重心,.(1)用和表示;(2)用和表示.

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】,由,得,,由,得,则,当时,取得最小值,则,解得,故选D.2、B【解析】试题分析:A.方向上的投影为,即,所以A正确;B.,所以B错误;C.,所以,所以C正确;D.,所以.D正确.考点:向量的数量积;向量的投影;向量的夹角.点评:熟练掌握数量积的有关性质是解决此题的关键,尤其要注意“向量的平方就等于其模的平方”这条性质.3、C【解析】

设,代入点的坐标,求得,然后再求函数值.【详解】设,由题意,,即,∴.故选:C.【点睛】本题考查幂函数的解析式,属于基础题.4、C【解析】

因为将向左平移个单位可以得到,得解.【详解】解:将向左平移个单位可以得到,故选C.【点睛】本题考查了函数图像的平移变换,属基础题.5、C【解析】甲的平均成绩,甲的成绩的方差;乙的平均成绩,乙的成绩的方差.∴,乙比甲成绩稳定.故选C.6、D【解析】

运用正弦定理公式,可以求出另一边的对角正弦值,最后还要根据三角形的特点:“大角对大边”进行合理排除.【详解】A.,由所以不存在这样的三角形.B.,由且所以只有一个角BC.中,同理也只有一个三角形.D.中此时,所以出现两个角符合题意,即存在两个三角形.所以选择D【点睛】在直接用正弦定理求另外一角中,求出后,记得一定要去判断是否会出现两个角.7、A【解析】

利用正弦定理以及和与差的正弦公式可得答案;【详解】∵0<A<π,∴sinA≠0由atanA=bcosC+ccosB,根据正弦定理:可得sinA•tanA=sinBcosC+sinCcosB=sin(B+C)=sinA∴•tanA=1;∴tanA,那么A;故选A.【点睛】本题考查三角形的正弦定理,,内角和定理以及和与差正弦公式的运用,考查运算能力,属于基础题.8、A【解析】

先由函数的周期可得,再结合三角函数的性质及三角函数值域的求法逐一判断即可得解.【详解】解:由函数()的最大值与最小正周期相同,所以,即,即,对于选项A,令,解得:,即函数的增区间为,当时,函数在为增函数,即A正确,对于选项B,令,解得,即函数的对称轴方程为:,又无解,则B错误,对于选项C,令,解得,即函数的对称中心为:,又无解,则C错误,对于选项D,,则,即函数的值域为,即D错误,综上可得说法正确的是选项A,故选:A.【点睛】本题考查了三角函数的性质,重点考查了三角函数值域的求法,属中档题.9、D【解析】

如图作出可行域,知可行域的顶点是A(-2,2)、B()及C(-2,-2),平移,当经过A时,的最小值为-8,故选D.10、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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由等差数列的性质计算.【详解】∵是等差数列,∴,∴.故答案为:1.【点睛】本题考查等差数列的性质,属于基础题.等差数列的性质如下:在等差数列中,,则.12、【解析】所求的等比中项为:.13、【解析】

根据余弦定理,可得,然后利用均值不等式,可得结果.【详解】在中,,由,所以又,当且仅当时取等号故故的最小值为故答案为:【点睛】本题考查余弦定理以及均值不等式,属基础题.14、-1【解析】

先将函数转化成同名三角函数,再结合二次函数性质进行求解即可【详解】令,,对称轴为;当时,时函数值最大,,解得;当时,对称轴为,函数在时取到最大值,与题设矛盾;当时,时函数值最大,,解得;故的数值为:-1故答案为:-1【点睛】本题考查换元法在三角函数中的应用,分类讨论求解函数最值,属于中档题15、【解析】

利用,求得关于的递推关系式,利用配凑法证得是等比数列,由此求得数列的通项公式,进而求得的表达式,从而求得的值.【详解】当时,.由于,而,故,故答案为:.【点睛】本小题主要考查配凑法求数列的通项公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.16、【解析】

由题意画出图形,写出以原点为圆心,以为半径的圆的方程,与直线方程联立求得值,则答案可求.【详解】如图所示,当点往直线两边运动时,不断变小,当点为直线上的定点时,直线与圆相切时,最大,∴当为正方形,则,则以为圆心,以为半径的圆的方程为.联立,得.解得或.点横坐标的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,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,求解时注意坐标法的应用.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)证明见解析;(2).【解析】

(1)当时,由代入,化简得出,由此可证明出数列是等差数列;(2)求出数列的通项公式,可得出,由可得出在时的表达式,再对是否满足进行检验,可得出数列的通项公式.【详解】(1)当时,,,即,,等式两边同时除以得,即,因此,数列是等差数列;(2)由(1)知,数列是以为首项,以为公差的等差数列,,则.,得.不适合.综上所述,.【点睛】本题考查等差数列的证明,同时也考查了数列通项公式的求解,解题的关键就是利用关系式进行计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.18、(1)见解析(2)见解析【解析】

(1)连、相交于点,证明四边形为平行四边形,得到,证明平面(2)证明平面推出【详解】证明:(1)如图,连、相交于点,,,,,,,∴四边形为平行四边形,,平面,平面,平面,…(2)连因为三棱柱是直三棱柱,底面,平面,,,,,,平面,平面,.【点睛】本题考查了线面平行,线线垂直,线面垂直,意在考查学生的空间想象能力.19、(1);(2)【解析】

(1)由知:,利用等比数列的通项公式即可得出;(2)bn=|11﹣2n|,设数列{11﹣2n}的前n项和为Tn,则.当n≤5时,Sn=Tn;当n≥6时,Sn=2S5﹣Tn.【详解】(1)证明:由知,所以数列是以为首项,为公比的等比数列.则,.(2),设数列前项和为,则,当时,;当时,;所以.【点睛】本题考查了等比数列与等差数列的通项公式及其前n项和公式、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.20、(1)见证明;(2)见证明【解析】

(1)由,,得,进而得即可证明平面.(2)平面得,由,,得,进而证明平面,则平面平面【详解】证明:(1)因为,,所以,所以,因为平面,平面,所以平面.(2)因为平面,平面,所以.因为,,所以,又,所以平面.又平面,所以平面平面.【点睛】本题考查线面平行的判定,面面垂直的判定,考查空间想象及

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