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文档简介
温州市重点中学2026届高一下数学期末监测试题注意事项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.“纹样”是中国艺术宝库的瑰宝,“火纹”是常见的一种传统纹样.为了测算某火纹纹样(如图阴影部分所示)的面积,作一个边长为5的正方形将其包含在内,并向该正方形内随机投掷1000个点,己知恰有400个点落在阴影部分,据此可估计阴影部分的面积是A.2 B.3 C.10 D.152.已知,为直线,,为平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,则与为异面直线C.若,,,则D.若,,,则3.在中秋的促销活动中,某商场对9月14日9时到14时的销售额进行统计,其频率分布直方图如图所示,已知12时到14时的销售额为万元,则10时到11时的销售额为()A.万元 B.万元 C.万元 D.万元4.设,,是平面内共线的三个不同的点,点是,,所在直线外任意-点,且满足,若点在线段的延长线上,则()A., B., C. D.5.在中,角的对边分别为,已知,则的大小是()A. B. C. D.6.已知等比数列的前n项和为,若,,则()A. B. C.1 D.27.已知,则下列不等式中成立的是()A. B. C. D.8.如图所示,在中,,点在边上,点在线段上,若,则()A. B. C. D.9.若直线:与直线:平行,则的值为()A.1 B.1或2 C.-2 D.1或-210.在ΔABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,A=45°,B=30°,b=2,则a=()A.2 B.63 C.22二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.的值为___________.12.已知扇形的半径为6,圆心角为,则该扇形的面积为_______.13.若数列是等差数列,则数列也为等差数列,类比上述性质,相应地,若正项数列是等比数列,则数列_________也是等比数列.14.已知数列{an}的前n项和Sn=2n-3,则数列{an}的通项公式为________.15.若函数有两个不同的零点,则实数的取值范围是______.16.已知一个三角形的三边长分别为3,5,7,则该三角形的最大内角为_________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.某购物中心举行抽奖活动,顾客从装有编号分别为0,1,2,3四个球的抽奖箱中,每次取出1个球,记下编号后放回,连续取两次(假设取到任何一个小球的可能性相同).若取出的两个小球号码相加之和等于5,则中一等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于4,则中二等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于3,则中三等奖;其它情况不中奖.(Ⅰ)求顾客中三等奖的概率;(Ⅱ)求顾客未中奖的概率.18.已知向量,(1)若,求;(2)若,求.19.已知圆M的圆心在直线上,直线与圆M相切于点.(1)求圆M的标准方程;(2)已知过点且斜率为的直线l与圆M交于不同的两点A、B,而且满足,求直线l的方程.20.已知函数,其中.(1)当时,求的最小值;(2)设函数恰有两个零点,且,求的取值范围.21.已知长方体中,,点N是AB的中点,点M是的中点.建立如图所示的空间直角坐标系.(1)写出点的坐标;(2)求线段的长度;(3)判断直线与直线是否互相垂直,说明理由.
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】
根据古典概型概率公式以及几何概型概率公式分别计算概率,解方程可得结果.【详解】设阴影部分的面积是s,由题意得4001000【点睛】(1)当试验的结果构成的区域为长度、面积、体积等时,应考虑使用几何概型求解.(2)利用几何概型求概率时,关键是试验的全部结果构成的区域和事件发生的区域的寻找,有时需要设出变量,在坐标系中表示所需要的区域.2、D【解析】
利用空间中线线、线面、面面间的位置关系对选项逐一判断即可.【详解】由,为直线,,为平面,知:在A中,若,,则与相交、平行或异面,故A错误;在B中,若,,则与相交、平行或异面,故B错误;在C中,若,,,则与相交、平行或异面,故C错误;在D中,若,,,则由线面垂直、面面平行的性质定理得,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,属于基础题.3、C【解析】分析:先根据12时到14时的销售额为万元求出总的销售额,再求10时到11时的销售额.详解:设总的销售额为x,则.10时到11时的销售额的频率为1-0.1-0.4-0.25-0.1=0.15.所以10时到11时的销售额为.故答案为C.点睛:(1)本题主要考查频率分布直方图求概率、频数和总数,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平.(2)在频率分布直方图中,所有小矩形的面积和为1,频率=.4、A【解析】
由题可得:,将代入整理得:,利用点在线段的延长线上可得:,问题得解.【详解】由题可得:,所以可化为:整理得:,即:又点在线段的延长线上,所以与反向,所以,故选A【点睛】本题主要考查了平面向量中三点共线的推论,还考查了向量的减法及数乘向量的应用,考查了转化思想,属于中档题.5、C【解析】∵,∴,又,∴,又为三角形的内角,所以,故。选C。6、C【解析】
利用等比数列的前项和公式列出方程组,能求出首项.【详解】等比数列的前项和为,,,,解得,.故选:.【点睛】本题考查等比数列的首项的求法,考查等比数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.7、D【解析】
由,,计算可判断;由,,计算可判断;由,可判断;作差可判断.【详解】解:,当,时,可得,故错误;当,时,,故错误;当,,故错误;,即,故正确.故选:.【点睛】本题考查不等式的性质,考查特殊值的运用,以及运算能力,属于基础题.8、B【解析】
本题首先可根据点在边上设,然后将化简为,再然后根据点在线段上解得,最后通过计算即可得出结果.【详解】因为点在边上,所以可设,所以,因为点在线段上,所以三点共线,所以,解得,所以,,故选B.【点睛】本题考查向量共线的相关性质以及向量的运算,若向量与向量共线,则,考查计算能力,是中档题.9、A【解析】试题分析:因为直线:与直线:平行,所以或-2,又时两直线重合,所以.考点:两条直线平行的条件.点评:此题是易错题,容易选C,其原因是忽略了两条直线重合的验证.10、C【解析】
利用正弦定理得到答案.【详解】asin故答案选C【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
=12、【解析】
用弧度制表示出圆心角,然后根据扇形面积公式计算出扇形的面积.【详解】圆心角为对应的弧度为,所以扇形的面积为.故答案为:【点睛】本小题主要考查角度制和弧度制互化,考查扇形面积的计算,属于基础题.13、【解析】
利用类比推理分析,若数列是各项均为正数的等比数列,则当时,数列也是等比数列.【详解】由数列是等差数列,则当时,数列也是等差数列.类比上述性质,若数列是各项均为正数的等比数列,则当时,数列也是等比数列.故答案为:【点睛】类比推理的一般步骤是:(1)找出两类事物之间的相似性或一致性;(2)用一类事物的性质去推测另一类事物的性质,得出一个明确的命题(猜想).14、【解析】
利用来求的通项.【详解】,化简得到,填.【点睛】一般地,如果知道的前项和,那么我们可利用求其通项,注意验证时,(与有关的解析式)的值是否为,如果是,则,如果不是,则用分段函数表示.15、【解析】
令,可得,从而将问题转化为和的图象有两个不同交点,作出图形,可求出答案.【详解】由题意,令,则,则和的图象有两个不同交点,作出的图象,如下图,是过点的直线,当直线斜率时,和的图象有两个交点.故答案为:.【点睛】本题考查函数零点问题,考查函数图象的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.16、【解析】
由题意可得三角形的最大内角即边7对的角,设为θ,由余弦定理可得cosθ的值,即可求得θ的值.【详解】根据三角形中,大边对大角,故边长分别为3,5,7的三角形的最大内角即边7对的角,设为θ,则由余弦定理可得cosθ,∴θ=,故答案为:C.【点睛】本题主要考查余弦定理的应用,大边对大角,已知三角函数值求角的大小,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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)利用列举法列出所有可能,设事件为“顾客中三等奖”,的事件.由古典概型概率计算公式即可求解.(Ⅱ)先分别求得中一等奖、二等奖和三等奖的概率,根据对立事件的概率性质即可求得未中奖的概率.【详解】(Ⅰ)所有基本事件包括共16个设事件为“顾客中三等奖”,事件包含基本事件共4个,所以.(Ⅱ)由题意,中一等奖时“两个小球号码相加之和等于5”,这一事件包括基本事件共2个中二等奖时,“两个小球号码相加之和等于4”,这一事件包括基本事件共3个由(Ⅰ)可知中三等奖的概率为设事件为“顾客未中奖”则由对立事件概率的性质可得所以未中奖的概率为.【点睛】本题考查了古典概型概率的计算方法,对立事件概率性质的应用,属于基础题.18、(1)3;(2)或【解析】
(1)由,得,又由,即可得到本题答案;(2)由,得,即,由此即可得到本题答案.【详解】解:(1)由,得,即,(2)由,得,即,又,解得或.【点睛】本题主要考查平面向量与三角函数求值的综合问题,齐次式法求值是解决此类问题的常用方法.19、(1)(2)或【解析】
(1)设圆心坐标为,由圆的性质可得,再求解即可;(2)设,,则等价于,再利用韦达定理求解即可.【详解】解:(1)由圆M的圆心在直线上,设圆心坐标为,又直线与圆M相切于点,则,解得:,即圆心坐标,半径,即圆M的标准方程为;(2)由题意可得直线l的方程为,联立,消整理可得,则,即,又,则恒成立,设,,则由题意有,则,,又,则,则,即,整理得,解得或,即直线l的方程为或,即或.【点睛】本题考查了圆的标准方程的求法,重点考查了直线与圆的位置关系,属中档题.20、(1);(2)【解析】
(1)当时,利用指数函数和二次函数的图象与性质,得到函数的单调性,即可求得函数的最小值;(2)分段讨论讨论函数在相应的区间内的根的个数,函数在时,至多有一个零点,函数在时,可能仅有一个零点,可能有两个零点,分别求出的取值范围,可得解.【详解】(1)当时,函数,当时,,由指数函数的性质,可得函数在上为增函数,且;当时,,由二次函数的性质,可得函数在上为减函数,在上为增函数,又由函数,当时,函数取得最小值为;故当时,最小值为.(2)因为函数恰有两个零点,所以(ⅰ)当时,函数有一个零点,令得,因为时,,所以时,函数有一个零点,设零点为且,此时需函数在时也恰有一个零点,令,即,得,令,设,,因为,所以,,,当时,,所以,即,所以在上单调递增;当时,,所以,即,所以在上单调递减;而当时,,又时,,所以要使在时恰有一个零点,则需,要使函数恰有两个零点,且,设在时的零点为,则需,而当时,,所以当时,函数恰有两个零点,并且满足;(ⅱ)若当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,也符合题意,而由(ⅰ)可得,要使当时,函数没有零点,则,要使函数在恰有两个零点,则,但不能满足,所以没有的范围满足当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,综上可得:实数的取值范围为.故得解.【点睛】本题主要考查了指数函数与二次函数的图象与性质的应用,以及函数与方程,函数的零点问题的综合应用,属于难度题,关键在于分析分段函数在相应的区间内的单调性,以及其图像趋势,可运用数形结合方便求解,注意在讨论二次函数的根的情况时的定义域对其的影响.21、(1),,;(2
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