福建省厦门外国语中学2026届高一下数学期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门外国语中学2026届高一下数学期末综合测试模拟试题注意事项: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.已知空间中两点,则长为()A. B. C. D.2.数列中,,,则().A. B. C. D.3.《九章算术》中,将四个面均为直角三角形的三棱锥称为鳖臑,若三棱锥为鳖臑,其中平面,,三棱锥的四个顶点都在球的球面上,则该球的体积是()A. B. C. D.4.在△ABC中,a=3,b=3,A=,则C为()A. B. C. D.5.函数是()A.奇函数 B.非奇非偶函数 C.偶函数 D.既是奇函数又是偶函数6.某单位有职工160人,其中业务员有104人,管理人员32人,后勤服务人员24人,现用分层抽样法从中抽取一个容量为20的样本,则抽取管理人员()A.3人 B.4人 C.7人 D.12人7.给定函数:①;②;③;④,其中奇函数是()A.① B.② C.③ D.④8.若圆与圆外切,则()A.21 B.19 C.9 D.-119.若平面平面,直线,直线,则关于直线、的位置关系的说法正确的是()A. B.、异面 C. D.、没有公共点10.若,则的坐标是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.九连环是我国从古至今广泛流传的一种益智游戏,它用九个圆环相连成串,以解开为胜.据明代杨慎《丹铅总录》记载:“两环互相贯为一,得其关捩,解之为二,又合面为一”.在某种玩法中,用表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且,则解下4个环所需的最少移动次数为_____.12.已知递增数列共有项,且各项均不为零,,如果从中任取两项,当时,仍是数列中的项,则数列的各项和_____.13.已知关于的不等式的解集为,则__________.14.若数列满足(),且,,__.15.观察下列式子:你可归纳出的不等式是___________16.若直线上存在满足以下条件的点:过点作圆的两条切线(切点分别为),四边形的面积等于,则实数的取值范围是_______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.已知函数.(1)求函数的定义域;(2)当为何值时,等式成立?18.在平面直角坐标系中,曲线与坐标轴的交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)若圆与直线交于,两点,且,求的值.19.在中,求的值.20.已知函数为奇函数.(1)求实数的值并证明函数的单调性;(2)解关于不等式:.21.已知圆经过点.(1)若直线与圆相切,求的值;(2)若圆与圆无公共点,求的取值范围.

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】

根据空间中的距离公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由空间中的距离公式,可得,故选C.【点睛】本题主要考查了空间中的距离公式,其中解答中熟记空间中的距离公式,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.2、B【解析】

通过取倒数的方式可知数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得,进而得到结果.【详解】由得:,即数列是以为首项,为公差的等差数列本题正确选项:【点睛】本题考查利用递推关系式求解数列中的项的问题,关键是能够根据递推关系式的形式,确定采用倒数法得到等差数列.3、A【解析】

根据三棱锥的结构特征和线面位置关系,得到中点为三棱锥的外接球的球心,求得球的半径,利用球的体积公式,即可求解.【详解】由题意,如图所示,因为,且为直角三角形,所以,又因为平面,所以,则平面,得.又由,所以中点为三棱锥的外接球的球心,则外接球的半径.所以该球的体积是.故选A.【点睛】本题考查了有关球的组合体问题,以及三棱锥的体积的求法,解答时要认真审题,注意球的性质的合理运用,求解球的组合体问题常用方法有(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)利用球的截面的性质,根据勾股定理列出方程求解球的半径.4、C【解析】

由正弦定理先求出的值,然后求出结果【详解】在中,,则故选【点睛】本题运用正弦定理解三角形,熟练运用公式即可求出结果,较为简单。5、C【解析】

利用诱导公式将函数的解析式化简,然后利用定义判断出函数的奇偶性.【详解】由诱导公式得,该函数的定义域为,关于原点对称,且,因此,函数为偶函数,故选C.【点睛】本题考查函数奇偶性的判断,解题时要将函数解析式进行简化,然后利用奇偶性的定义进行判断,考查分析问题和解决问题的能力,属于基础题.6、B【解析】

根据分层抽样原理求出应抽取的管理人数.【详解】根据分层抽样原理知,应抽取管理人员的人数为:故选:B【点睛】本题考查了分层抽样原理应用问题,是基础题.7、D【解析】试题分析:,知偶函数,,知非奇非偶,知偶函数,,知奇函数.考点:函数奇偶性定义.8、C【解析】试题分析:因为,所以且圆的圆心为,半径为,根据圆与圆外切的判定(圆心距离等于半径和)可得,故选C.考点:圆与圆之间的外切关系与判断9、D【解析】

根据条件知:关于直线、的位置关系异面或者平行,故没有公共点.【详解】若平面平面,直线,直线,则关于直线、的位置关系是异面或者平行,所以、没有公共点.故答案选D【点睛】本题考查了直线,平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力.10、C【解析】

,.故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、7【解析】

利用的通项公式,依次求出,从而得到,即可得到答案。【详解】由于表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且所以,,故,所以解下4个环所需的最少移动次数为7故答案为7.【点睛】本题考查数列的递推公式,属于基础题。12、【解析】

∵当时,仍是数列中的项,而数列是递增数列,∴,所以必有,,利用累加法可得:,故,得,故答案为.点睛:本题主要考查了数列的求和,解题的关键是单调性的利用以及累加法的运用,有一定难度;根据题中条件从中任取两项,当时,仍是数列中的项,结合递增数列必有,,利用累加法可得结果.13、-2【解析】为方程两根,因此14、1【解析】

由数列满足,即,得到数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列,利用等比数列的极限的求法,即可求解.【详解】由题意,数列满足,即,又由,,所以数列的奇数项构成首项为1,公比为,偶数项构成首项为,公比为的等比数列,当为奇数时,可得,当为偶数时,可得.所以.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及无穷等比数列的极限的计算,其中解答中得出数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】

观察三个已知式子的左边和右边,第1个不等式左边可改写成;第2个不等式左边的可改写成,右边的可改写成;第3个不等式的左边可改写成;据此可发现第个不等式的规律.【详解】观察三个已知式子的左边和右边,第1个式子可改写为:,第2个式子可改写为:,第3个式子可改写为:,所以可归纳出第个不等式是:.故答案为:.【点睛】本题考查归纳推理,考查学生分析、解决问题的能力,属于基础题.16、【解析】

通过画出图形,可计算出圆心到直线的最短距离,建立不等式即可得到的取值范围.【详解】作出图形,由题意可知,,此时,四边形即为,而,故,勾股定理可知,而要是得存在点P满足该条件,只需O到直线的距离不大于即可,即,所以,故的取值范围是.【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系,点到直线的距离公式,意在考查学生的转化能力,计算能力,分析能力,难度中等.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)根据对数的真数大于零,得出,解出该不等式即可得出函数的定义域;(2)根据对数的运算性质可得出关于的方程,解出即可.【详解】(1)由,得,所以,函数定义域为;(2)由,得,即,可得:,即,即,或,由于,得,所以,不合题意,所以,当时,等式成立.【点睛】本题考查了对数运算以及简单的对数方程的求解,解题时不要忽略真数大于零这一条件的限制,考查运算求解能力,属于基础题.18、(1);(2).【解析】分析:(1)因为曲线与坐标轴的交点都在圆上,所以要求圆的方程应求曲线与坐标轴的三个交点.曲线与轴的交点为,与轴的交点为.由与轴的交点为关于点(3,0)对称,故可设圆的圆心为,由两点间距离公式可得,解得.进而可求得圆的半径为,然后可求圆的方程为.(2)设,,由可得,进而可得,减少变量个数.因为,,所以.要求值,故将直线与圆的方程联立可得,消去,得方程.因为直线与圆有两个交点,故判别式,由根与系数的关系可得,.代入,化简可求得,满足,故.详解:(1)曲线与轴的交点为,与轴的交点为.故可设的圆心为,则有,解得.则圆的半径为,所以圆的方程为.(2)设,,其坐标满足方程组消去,得方程.由已知可得,判别式,且,.由于,可得.又,所以.由得,满足,故.点睛:⑴求圆的方程一般有两种方法:①待定系数法:如条件和圆心或半径有关,可设圆的方程为标准方程,再代入条件可求方程;如已知圆过两点或三点,可设圆的方程为一般方程,再根据条件求方程;②几何方法:利用圆的性质,如圆的弦的垂直平分线经过圆心,最长的弦为直径,圆心到切线的距离等于半径.(2)直线与圆或圆锥曲线交于,两点,若,应设,,可得.可将直线与圆或圆锥曲线的方程联立消去,得关于的一元二次方程,利用根与系数的关系得两根和与两根积,代入,化简求值.19、【解析】

由即,解得:(因为舍去)或.20、(1)2,证明见解析(2)【解析】

(1)由函数为奇函数,得,化简得,所以,.再转化函数为,由定义法证明单调性.(2)将可化为,构造函数,再由在上是单调递增函数求解.【详解】(1)根据题意,因为函数为奇函数,所以,即,即,即,化简得,所以.所以,证明:任取且,则因为,所以,,,,所以∴,所以在上单调递增;(2)可化为,设函数,由(1)可知,在上也是单调递增,所以,即,解得.【点睛】本题主要考查了函数的单调性和奇偶性的应用,还考查了运算求解的

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