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文档简介

2026届重庆市忠县三汇中学数学高一下期末调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在中,角,,的对边分别为,,,且.则()A. B.或 C. D.2.用区间表示不超过的最大整数,如,设,若方程有且只有3个实数根,则正实数的取值范围为()A. B. C. D.3.下列函数中最小值为4的是()A. B.C. D.4.如图,飞机的航线和山顶在同一个铅垂面内,若飞机的高度为海拔18km,速度为1000m/h,飞行员先看到山顶的俯角为,经过1min后又看到山顶的俯角为,则山顶的海拔高度为(精确到0.1km,参考数据:)A.11.4km B.6.6km C.6.5km D.5.6km5.角的终边在直线上,则()A. B. C. D.6.数列1,,,…,的前n项和为A. B. C. D.7.“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.已知角的终边经过点,则A. B. C. D.9.办公室装修一新,放些植物花草可以清除异味,公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物供员工选择,每个员工任意选择2种,则员工甲和乙选择的植物全不同的概率为:A. B. C. D.10.在直角梯形中,,,,,,则梯形绕着旋转而成的几何体的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知扇形的圆心角为,半径为5,则扇形的弧长_________.12.在等比数列中,若,则__________.13.已知x、y、z∈R,且,则的最小值为.14.若向量,,且,则实数______.15.在边长为2的正△ABC所在平面内,以A为圆心,为半径画弧,分别交AB,AC于D,E.若在△ABC内任丢一粒豆子,则豆子落在扇形ADE内的概率是________.16.已知数列满足,,,记数列的前项和为,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.如图,中,,角的平分线长为1.(1)求;(2)求边的长.18.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.19.如图,某快递小哥从地出发,沿小路以平均速度为20公里小时送快件到处,已知公里,,是等腰三角形,.(1)试问,快递小哥能否在50分钟内将快件送到处?(2)快递小哥出发15分钟后,快递公司发现快件有重大问题,由于通讯不畅,公司只能派车沿大路追赶,若汽车的平均速度为60公里小时,问,汽车能否先到达处?20.已知点,圆.(1)求过点的圆的切线方程;(2)若直线与圆相交于、两点,且弦的长为,求的值.21.已知分别为三个内角的对边长,且(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.

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、A【解析】

利用余弦定理和正弦定理化简已知条件,求得的值,即而求得的大小.【详解】由于,所以,由余弦定理和正弦定理得,即,由于是三角形的内角,所以为正数,所以,为三角形的内角,所以.故选:A【点睛】本小题主要考查正弦定理和余弦定理边角互化,考查三角形的内角和定理,考查两角和的正弦公式,属于基础题.2、A【解析】

由方程的根与函数交点的个数问题,结合数形结合的数学思想方法,作图观察y={x}的图象与y=﹣kx+1的图象有且只有3个交点时k的取值范围,即可得解.【详解】方程{x}+kx﹣1=0有且只有3个实数根等价于y={x}的图象与y=﹣kx+1的图象有且只有3个交点,当0≤x<1时,{x}=x,当1≤x<2时,{x}=x﹣1,当2≤x<3时,{x}=x﹣2,当3≤x<4时,{x}=x﹣3,以此类推如上图所示,实数k的取值范围为:k,即实数k的取值范围为:(,],故选A.【点睛】本题考查了方程的根与函数交点的个数问题,数形结合的数学思想方法,属中档题.3、C【解析】

对于A和D选项不能保证基本不等式中的“正数”要求,对于B选项不能保证基本不等式中的“相等”要求,即可选出答案.【详解】对于A,当时,显然不满足题意,故A错误.对于B,,,.当且仅当,即时,取得最小值.但无解,故B错误.对于D,当时,显然不满足题意,故D错误.对于C,,,.当且仅当,即时,取得最小值,故C正确.故选:C【点睛】本题主要考查基本不等式,熟练掌握基本不等式的步骤为解题的关键,属于中档题.4、C【解析】

根据题意求得和的长,然后利用正弦定理求得BC,最后利用求得问题答案.【详解】在中,根据正弦定理,所以:山顶的海拔高度为18-11.5=6.5km.故选:C【点睛】本题考查了正弦定理在实际问题中的应用,考查了学生数学应用,转化与划归,数学运算的能力,属于中档题.5、C【解析】

先由直线的斜率得出,再利用诱导公式将分式化为弦的一次分式齐次式,并在分子分母中同时除以,利用弦化切的思想求出所求代数式的值.【详解】角的终边在直线上,,则,故选C.【点睛】本题考查诱导公式化简求值,考查弦化切思想的应用,弦化切一般适用于以下两个方面:(1)分式为角弦的次分式齐次式,在分子分母中同时除以,可以弦化切;(2)代数式为角的二次整式,先除以,转化为角弦的二次分式其次式,然后在分子分母中同时除以,可以实现弦化切.6、B【解析】

数列为,则所以前n项和为.故选B7、A【解析】

根据和之间能否推出的关系,得到答案.【详解】由可得,由,得到或,,不能得到,所以“”是“”的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,属于简单题.8、A【解析】

根据三角函数的定义,求出,即可得到的值.【详解】因为,,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查已知角终边上一点,利用三角函数定义求三角函数值,属于基础题.9、A【解析】

从公司提供的4中植物中任意选择2种,求得员工甲和乙共有种选法,再由任选2种有种,得到员工甲和乙选择的植物全不同有种选法,利用古典概型的概率计算公式,即可求解.【详解】由题意,从公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物每个员工任意选择2种,则员工甲和乙共有种不同的选法,又从公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物中,任选2种,共有种选法,则员工甲和乙选择的植物全不同,共有种不同的选法,所以员工甲和乙选择的植物全不同的概率为,故选A.【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算,以及排列、组合的应用,其中解答中认真审题,合理利用排列、组合求得基本事件的个数,利用古典概型的概率计算公式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.10、A【解析】

易得梯形绕着旋转而成的几何体为圆台,再根据圆台的体积公式求解即可.【详解】易得梯形绕着旋转而成的几何体为圆台,圆台的高,上底面圆半径,下底面圆半径.故该圆台的体积故选:A【点睛】本题主要考查了旋转体中圆台的体积公式,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】

根据扇形的弧长公式进行求解即可.【详解】∵扇形的圆心角α,半径为r=5,∴扇形的弧长l=rα5.故答案为:.【点睛】本题主要考查扇形的弧长公式的计算,熟记弧长公式是解决本题的关键,属于基础题.12、80【解析】

由即可求出【详解】因为是等比数列,所以,所以即故答案为:80【点睛】本题考查的是等比数列的性质,较简单13、【解析】试题分析:由柯西不等式,,因为.所以,当且仅当,即时取等号.所以的最小值为.考点:柯西不等式14、【解析】

根据,两个向量平行的条件是建立等式,解之即可.【详解】解:因为,,且所以解得故答案为:【点睛】本题主要考查两个向量坐标形式的平行的充要条件,属于基础题.15、【解析】

由三角形ABC的边长为2不难求出三角形ABC的面积,又由扇形的半径为,也可以求出扇形的面积,代入几何概型的计算公式即可求出答案.【详解】由题意知,在△ABC中,BC边上的高AO正好为,∴圆与边CB相切,如图.S扇形=×××=,S△ABC=×2×2×=,∴P==.【点睛】本题考查面积型几何概型概率的求法,属基础题.16、7500【解析】

讨论的奇偶性,分别化简递推公式,根据等差数列的定义得的通项公式,进而可求.【详解】当是奇数时,=﹣1,由,得,所以,,,…,…是以为首项,以2为公差的等差数列,当为偶数时,=1,由,得,所以,,,…,…是首项为,以4为公差的等差数列,则,所以.故答案为:7500【点睛】本题考查数列递推公式的化简,等差数列的通项公式,以及等差数列前n项和公式的应用,也考查了分类讨论思想,属于中档题.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)由题意知为锐角,利用二倍角余弦公式结合条件可计算出的值;(2)利用内角和定理以及诱导公式计算出,在中利用正弦定理可计算出.【详解】(1),则B为锐角,;(2),在中,由,得.【点睛】本题考查二倍角余弦公式、以及利用正弦定理解三角形,解三角形有关问题时,要根据已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理,考查计算能力,属于中等题.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析【解析】

(Ⅰ)只需证明,,即可得平面;(Ⅱ)可得四边形为平行四边形,,,即可得四边形为平行四边形;(Ⅲ)易得平面,即可得平面平面.【详解】(Ⅰ)∵平面,∴,又,,而,∴平面.(Ⅱ)∵、分别为、的中点,∴,,即四边形为平行四边形,∴,,∴四边形为平行四边形.(Ⅲ)∵,为中点,∴,又∵,且,∴平面,而平面,∴平面平面.【点睛】本题考查了空间点、线、面位置关系,属于基础题.19、(1)快递小哥不能在50分钟内将快件送到处.(2)汽车能先到达处.【解析】试题分析:(1)由题意结合图形,根据正弦定理可得,,求得的长,又,可求出快递小哥从地到地的路程,再计算小哥到达地的时间,从而问题可得解;(2)由题意,可根据余弦定理分别算出与的长,计算汽车行驰的路程,从而求出汽车到达地所用的时间,计算其与步小哥所用时间相差是否有15分钟,从而问题可得解.试题解析:(1)(公里),中,由,得(公里)于是,由知,快递小哥不能在50分钟内将快件送到处.(2)在中,由,得(公里),在中,,由,得(公里),-由(分钟)知,汽车能先到达处.点睛:此题主要考查了解三角形中正弦定理、余弦定理在实际生活中的应用,以及关于路程问题的求解运算等方面的知识与技能,属于中低档题型,也是常考题型.在此类问题中,总是正弦定理、余弦定理,以及相关联的三角函数的知识,所以根据题目条件、图形进行挖掘,找到与问题衔接处,从而寻找到问题的解决方案.20、(1)或;(2)【解析】分析:(1)根据点到直线的距离等于半径进行求解即可,注意分直线斜率不存在和斜率存在两种情况;(2)根据直线和圆相交时的弦长公式进行求解.详解:(1)由圆的方程得到圆心,半径,当直线斜率不存在时,方程与圆相切,当直线斜率存在时,设方程为,即,由题意得:,解得,∴方程为,即,则过点的切线方程为或.(2)∵圆心到直线的距离为,∴,解得:.点睛:

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