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文档简介

2026届雅安市重点中学高一数学第二学期期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知双曲线的焦点与椭圆的焦点相同,则双曲线的离心率为()A. B. C. D.22.在中,已知角的对边分别为,若,,,,且,则的最小角的正切值为()A. B. C. D.3.若,则下列不等式成立的是()A. B.C. D.4.已知等比数列中,各项都是正数,且成等差数列,则等于()A. B. C. D.5.等差数列的前项和为.若,则()A. B. C. D.6.“是与的等差中项”是“是与的等比中项”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7.设直线与直线的交点为,则到直线的距离最大值为()A. B. C. D.8.直线的倾斜角不可能为()A. B. C. D.9.已知直线过点,且在纵坐标轴上的截距为横坐标轴上的截距的两倍,则直线的方程为()A. B.C.或 D.或10.已知向量,则与夹角的大小为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知变量之间满足线性相关关系,且之间的相关数据如下表所示:_____.12340.13.1412.若函数,的最大值为,则的值是________.13.已知角α的终边与单位圆交于点.则___________.14.涡阳一中某班对第二次质量检测成绩进行分析,利用随机数表法抽取个样本时,先将个同学按、、、、进行编号,然后从随机数表第行第列的数开始向右读(注:如表为随机数表的第行和第行),则选出的第个个体是______.15.已知呈线性相关的变量,之间的关系如下表所示:由表中数据,得到线性回归方程,由此估计当为时,的值为______.16.在中,角的对边分别为,且面积为,则面积的最大值为_____.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.设集合,其中.(1)写出集合中的所有元素;(2)设,证明“”的充要条件是“”(3)设集合,设,使得,且,试判断“”是“”的什么条件并说明理由.18.如图,是边长为2的正三角形.若,平面,平面平面,,且.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.19.已知,为两非零有理数列(即对任意的,,均为有理数),为一个无理数列(即对任意的,为无理数).(1)已知,并且对任意的恒成立,试求的通项公式;(2)若为有理数列,试证明:对任意的,恒成立的充要条件为;(3)已知,,试计算.20.已知数列满足,();(1)求、、;(2)猜想数列的通项公式;(3)用数学归纳法证明你的猜想;21.在中,内角的对边分别为,已知.(1)证明:;(2)若,求边上的高.

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】根据椭圆可以知焦点为,离心率,故选B.2、D【解析】

根据大角对大边判断最小角为,利用正弦定理得到,代入余弦定理计算得到,最后得到.【详解】根据大角对大边判断最小角为根据正弦定理知:根据余弦定理:化简得:故答案选D【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,意在考查学生的计算能力.3、D【解析】

取特殊值检验,利用排除法得答案。【详解】因为,则当时,故A错;当时,故B错;当时,,故C错;因为且,所以故选D.【点睛】本题考查不等式的基本性质,属于简单题。4、C【解析】

由条件可得a3=a1+2a2,即a1q2=a1+2a1q,解得q=1.代入所求运算求得结果.【详解】∵等比数列{an}中,各项都是正数,且a1,a3,2a2成等差数列,故公比q不等于1.∴a3=a1+2a2,即a1q2=a1+2a1q,解得q=1.∴3+2,故选:C.【点睛】本题主要考查等差中项的性质,等比数列的通项公式,考查了整体化的运算技巧,属于基础题.5、D【解析】

根据等差数列片段和成等差数列,可得到,代入求得结果.【详解】由等差数列性质知:,,,成等差数列,即:本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列片段和性质的应用,关键是根据片段和成等差数列得到项之间的关系,属于基础题.6、A【解析】

根据等差中项和等比中项的定义,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.【详解】若是与的等差中项,则,若是与的等比中项,则,则“是与的等差中项”是“是与的等比中项”的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差中项和等比中项的定义求出的值是解决本题的关键.7、A【解析】

先求出的坐标,再求出直线所过的定点,则所求距离的最大值就是的长度.【详解】由可以得到,故,直线的方程可整理为:,故直线过定点,因为到直线的距离,当且仅当时等号成立,故,故选A.【点睛】一般地,若直线和直线相交,那么动直线()必过定点(该定点为的交点).8、D【解析】

根据直线方程,分类讨论求得直线的斜率的取值范围,进而根据倾斜角和斜率的关系,即可求解,得到答案.【详解】由题意,可得当时,直线方程为,此时倾斜角为;当时,直线方程化为,则斜率为:,即,又由,解得或,又由且,所以倾斜角的范围为,显然A,B都符合,只有D不符合,故选D.【点睛】本题主要考查了直线方程的应用,以及直线的倾斜角和斜率的关系,着重考查了分类讨论思想,以及推理与运算能力.9、D【解析】

根据题意,分直线是否经过原点2种情况讨论,分别求出直线的方程,即可得答案.【详解】根据题意,直线分2种情况讨论:①当直线过原点时,又由直线经过点,所求直线方程为,整理为,②当直线不过原点时,设直线的方程为,代入点的坐标得,解得,此时直线的方程为,整理为.故直线的方程为或.故选:D.【点睛】本题考查直线的截距式方程,注意分析直线的截距是否为0,属于基础题.10、D【解析】

。分别求出,,,利用即可得出答案.【详解】设与的夹角为故选:D【点睛】本题主要考查了求向量的夹角,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】

根据回归直线方程过样本点的中心,代入数据即可计算出的值.【详解】因为,,所以,解得.故答案为:.【点睛】本题考查根据回归直线方程过样本点的中心求参数,难度较易.12、【解析】

利用两角差的正弦公式化简函数的解析式为,由的范围可得的范围,根据最大值可得的值.【详解】∵函数=2()=,∵,∴∈[,],又∵的最大值为,所以的最大值为,即=,解得.故答案为【点睛】本题主要考查两角差的正弦公式的应用,正弦函数的定义域和最值,属于基础题.13、【解析】

直接利用三角函数的坐标定义求解.【详解】由题得.故答案为【点睛】本题主要考查三角函数的坐标定义,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.14、.【解析】

根据随机数法列出前个个体的编号,即可得出答案.【详解】由随机数法可知,前个个体的编号依次为、、、、、、,因此,第个个体是,故答案为.【点睛】本题考查随机数法读取样本个体编号,读取时要把握两个原则:(1)看样本编号最大数为几位数,读取时就几个数连着一起取;(2)不在编号范围内的号码要去掉,重复的只能取第一次.15、【解析】由表格得,又线性回归直线过点,则,即,令,得.点睛:本题考查线性回归方程的求法和应用;求线性回归方程是常考的基础题型,其主要考查线性回归方程一定经过样本点的中心,一定要注意这一点,如本题中利用线性回归直线过中心点求出的值.16、【解析】

利用三角形面积构造方程可求得,可知,从而得到;根据余弦定理,结合基本不等式可求得,代入三角形面积公式可求得最大值.【详解】,由余弦定理得:(当且仅当时取等号)本题正确结果:【点睛】本题考查解三角形问题中的三角形面积的最值问题的求解;求解最值问题的关键是能够通过余弦定理构造等量关系,进而利用基本不等式求得边长之积的最值,属于常考题型.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)证明见解析;(3)充要条件.【解析】

(1)根据题意,直接列出即可(2)利用的和的符号和最高次的相同,利用排除法可以证明。(3)利用(2)的结论完成(3)即可。【详解】(1)中的元素有,,,。(2)充分性:当时,显然成立。必要性:若=1,则若=,则若的值有个1,和个。不妨设2的次数最高次为次,其系数为1,则,说明只要最高次的系数是正的,整个式子就是正的,同理,只要最高次的系数是负的,整个式子就是负的,说明最高次的系数只能是0,就是说,即综上“”的充要条件是“”(3)等价于等价于由(2)得“=”的充要条件是“”即“=”是“”的充要条件【点睛】本题考查了数列递推关系等差数列与等比数列的通项公式求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.18、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)取的中点,连接,由平面平面,得平面,再证即可证明(2)证明平面,再根据面面垂直的判定定理从而进行证明.【详解】(1)取的中点,连接,因为,且,.所以,.又因为平面平面,所以平面,又平面,所以又因为平面,平面,所以平面.(2)连接,由(1)知,又,,所以四边形是平行四边形,所以.又是正三角形,为的中点,∴,因为平面平面,所以平面,所以平面.又平面,所以.因为,,所以平面.因为平面,所以平面平面.【点睛】本题考查了线面平行的证明,线面垂直,面面垂直的判定定理,考查空间想象和推理能力,熟记定理是关键,是一道中档题.19、(1);(2)证明见解析;(3).【解析】

(1)根据不等式可得,把代入即可解出(2)根据化简,利用为有理数即可解决(3)根据题意可知,本题需分为奇数和偶数时讨论,通过求出.【详解】(1)∵,∴,即,∴,∵,∴,∴.(2)∵,∴,∴,∵,,为有理数列,为无理数列,∴,∴,以上每一步可逆.(3),∴.∵,∴,当时,∴当时,∴,∴为有理数列,∵,∴,∴,∵,,为有理数列,为无理数列,∴,∴,∴当时,∴当时,∴,∴.【点睛】本题数列的分类问题,数列通项式的求法、有关数列的综合问题等.本题难度、计算量较大,属于难题.20、(1),,;(2);(3)证明见解析;【解析】

(1)根据数列的递推关系式,代入运算,即可求解、、;(2)由(1)可猜想得;(3)利用数学归纳法,即可证得猜想是正确的.【详解】(1)由题意,数列满足,();所以,,;(2)由(1)可猜想得;(3)①当时,,上式成立;②假设当时,成立,则当时,由①②可得,当时,成立,即数列的通项公式为.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,以及数学归纳法的证明,其中解答中根据数列的递推公式,准确计算,同时熟记数学归纳法的证明方法是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.21、(1)见解析(2)【解析】分析:

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