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文档简介

云南省玉溪市元江民中2026届高一下数学期末学业水平测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.圆心为的圆与圆相外切,则圆的方程为()A. B.C. D.2.直线与直线垂直,则的值为()A.3 B. C.2 D.3.在三棱柱中,底面,是正三角形,若,则该三棱柱外接球的表面积为()A. B. C. D.4.若直线x+(1+m)y-2=0与直线mx+2y+4=0平行,则m的值是()A.1 B.-2 C.1或-2 D.5.下列命题中正确的是()A.如果两条直线都平行于同一个平面,那么这两条直线互相平行B.过一条直线有且只有一个平面与已知平面垂直C.如果一条直线平行于一个平面内的一条直线,那么这条直线平行于这个平面D.如果两条直线都垂直于同一平面,那么这两条直线共面6.某班由50个编号为01,02,03,…50的学生组成,现在要选取8名学生参加合唱团,选取方法是从随机数表的第1行的第11列开始由左到右依次选取两个数字,则该样本中选出的第8名同学的编号为()495443548217379323783035209623842634916450258392120676572355068877047447672176335025839212067649544354827447A.20 B.25 C.26 D.347.已知,是两个不同的平面,给出下列四个条件:①存在一条直线,使得,;②存在两条平行直线,,使得,,,;③存在两条异面直线,,使得,,,;④存在一个平面,使得,.其中可以推出的条件个数是()A.1 B.2 C.3 D.48.三棱锥中,互相垂直,,是线段上一动点,若直线与平面所成角的正切的最大值是,则三棱锥的外接球的表面积是()A. B. C. D.9.若等差数列的前10项之和大于其前21项之和,则的值()A.大于0 B.等于0 C.小于0 D.不能确定10.将图像向左平移个单位,所得的函数为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列中,,,设,若对任意的正整数,当时,不等式恒成立,则实数的取值范围是______.12.已知数列的前项和,那么数列的通项公式为__________.13.若复数z满足z⋅2i=z2+1(其中i14.数列中,,则____________.15.在区间上,与角终边相同的角为__________.16.设奇函数的定义域为R,且对任意实数满足,若当∈[0,1]时,,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.已知中,,,点D在AB上,,并且.(1)求BC的长度;(2)若点E为AB中点,求CE的长度.18.已知三棱柱(如图所示),底面为边长为2的正三角形,侧棱底面,,为的中点.(1)求证:平面;(2)若为的中点,求证:平面;(3)求三棱锥的体积.19.如图,已知平面,为矩形,分别为的中点,.(1)求证:平面;(2)求证:面平面;(3)求点到平面的距离.20.设为数列的前项和,.(1)求证:数列是等比数列;(2)求证:.21.设函数,其中向量,.(1)求函数的最小正周期与单调递减区间;(2)在中,、、分别是角、、的对边,已知,,的面积为,求外接圆半径.

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】

求出圆的圆心坐标和半径,利用两圆相外切关系,可以求出圆的半径,求出圆的标准方程,最后化为一般式方程.【详解】设的圆心为A,半径为r,圆C的半径为R,,所以圆心A坐标为,半径r为3,圆心距为,因为两圆相外切,所以有,故圆的标准方程为:,故本题选A.【点睛】本题考查了圆与圆的相外切的性质,考查了已知圆的方程求圆心坐标和半径,考查了数学运算能力.2、A【解析】

根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A【点睛】本小题主要考查两条直线垂直的条件,属于基础题.3、C【解析】

设球心为,的中心为,求出与,利用勾股定理求出外接球的半径,代入球的表面积公式即可.【详解】设球心为,的中心为,则,,球的半径,所以球的表面积为.故选:C【点睛】本题考查多面体外接球问题,球的表面积公式,属于中档题.4、A【解析】

分类讨论直线的斜率情况,然后根据两直线平行的充要条件求解即可得到所求.【详解】①当时,两直线分别为和,此时两直线相交,不合题意.②当时,两直线的斜率都存在,由直线平行可得,解得.综上可得.故选A.【点睛】本题考查两直线平行的等价条件,解题的关键是将问题转化为对直线斜率存在性的讨论.也可利用以下结论求解:若,则且或且.5、D【解析】

利用定理及特例法逐一判断即可。【详解】解:如果两条直线都平行于同一个平面,那么这两条直线相交、平行或异面,故A不正确;过一条直线有且只有一个平面与已知平面垂直,不正确.反例:如果该直线本身就垂直于已知平面的话,那么可以找到无数个平面与已知平面垂直,故B不正确;如果这两条直线都在平面内且平行,那么这直线不平行于这个平面,故C不正确;如果两条直线都垂直于同一平面,则这两条直线平行,所以这两条直线共面,故D正确.故选:D.【点睛】本题主要考查了线线平行的判定,面面垂直的判定,线面平行的判定,线面垂直的性质,考查空间思维能力,属于中档题。6、D【解析】

利用随机数表依次选出8名学生的二位数的编号,超出范围的、重复的要舍去.【详解】从随机数表的第1行的第11列开始由左到右依次选取两个数字,选出来的8名学生的编号分别为:17,37,(93舍去)23,(78舍去)30,35,20,(96舍去)(23舍去)(84舍去)26,1;∴样本选出来的第8名同学的编号为1.故选:D【点睛】本题考查了利用随机数表法求抽样编号的问题,属于基础题.7、B【解析】当,不平行时,不存在直线与,都垂直,,,故正确;存在两条平行直线,,,,,,则,相交或平行,所以不正确;存在两条异面直线,,,,,,由面面平行的判定定理得,故正确;存在一个平面,使得,,则,相交或平行,所以不正确;故选8、B【解析】是线段上一动点,连接,∵互相垂直,∴就是直线与平面所成角,当最短时,即时直线与平面所成角的正切的最大.此时,,在直角△中,.三棱锥扩充为长方体,则长方体的对角线长为,∴三棱锥的外接球的半径为,∴三棱锥的外接球的表面积为.选B.点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点构成的三条线段两两互相垂直,且,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用求解.9、C【解析】

根据条件得到不等式,化简后可判断的情况.【详解】据题意:,则,所以,即,则:,故选C.【点睛】本题考查等差数列前项和的应用,难度较易.等差数列前项和之间的关系可以转化为与的关系.10、A【解析】

根据三角函数的图象的平移变换得到所求.【详解】由已知将函数y=cos2x的图象向左平移个单位,所得的函数为y=cos2(x)=cos(2x);故选:A.【点睛】本题考查了三角函数的图象的平移;明确平移规律是解答的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】∵,(,),当时,,,…,,并项相加,得:,

∴,又∵当时,也满足上式,

∴数列的通项公式为,∴

,令(),则,∵当时,恒成立,∴在上是增函数,

故当时,,即当时,,对任意的正整数,当时,不等式恒成立,则须使,即对恒成立,即的最小值,可得,∴实数的取值范围为,故答案为.点睛:本题考查数列的通项及前项和,涉及利用导数研究函数的单调性,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于难题通过并项相加可知当时,进而可得数列的通项公式,裂项、并项相加可知,通过求导可知是增函数,进而问题转化为,由恒成立思想,即可得结论.12、【解析】

运用数列的递推式即可得到数列通项公式.【详解】数列的前项和,当时,得;当时,;综上可得故答案为:【点睛】本题考查数列的通项与前项和的关系,考查分类讨论思想的运用,求解时要注意把通项公式写成分段的形式.13、1【解析】设z=a+bi,a,b∈R,则由z⋅2则-2b=a2+b2+12a=014、1【解析】

利用极限运算法则求解即可【详解】故答案为:1【点睛】本题考查数列的极限,是基础题15、【解析】

根据与终边相同的角可以表示为这一方法,即可得出结论.【详解】因为,所以与角终边相同的角为.【点睛】本题考查终边相同的角的表示方法,考查对基本概念以及基本知识的熟练程度,考查了数学运算能力,是简单题.16、【解析】

根据得到周期,再利用周期以及奇函数将自变量转变到给定区间计算函数值.【详解】因为,所以,所以,又因为,所以,则,故,又因为是奇函数,所以,则.【点睛】(1)形如的函数是周期函数,周期;(2)若要根据奇偶性求解分段函数的表达式,记住一个原则:“用未知表示已知”,也就是将自变量变形,利用已知范围和解析式求解.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)根据所给条件,结合三角函数可先求得.再由即可求得,进而得的值.在中由余弦定理即可求得的值.(2)由(1)可知,而,且E为AB中点,可得,.在可由勾股定理求得,再在由勾股定理求得即可.【详解】(1)由,,可知,又,可得,所以.在中,由余弦定理可得,所以;(2)由(1)可知,,又点E为AB中点,可得,,在直角中,,在直角中,,所以.【点睛】本题考查了余弦定理在解三角形中的应用,线段关系及勾股定理求线段长的应用,属于基础题.18、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】

(1)在平面找一条直线平行即可.(2)在平面内找两条相交直线垂直即可.(3)三棱锥即可【详解】(1)连接,因为直棱柱,则为矩形,则为的中点连接,在中,为中位线,则平面(2)连接,底面底面底面①为正边的中点②由①②及平面(3)因为取的中点,连接,则平面,即为高,【点睛】本题主要考查了直线与平面平行,直线与平面垂直的证明,以及三棱锥的体积公式,证明直线与平面平行往往转化成证明直线与直线平行.属于中等题.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】

(1)利用线面平行的判定定理,寻找面PAD内的一条直线平行于MN,即可证出;(2)先证出一条直线垂直于面PCD,依据第一问结论知,MN也垂直于面PCD,利用面面垂直的判定定理即可证出;(3)依据等积法,即可求出点到平面的距离.【详解】证明:(1)取中点为,连接分别为的中点,是平行四边形,平面,平面,∴平面证明:(2)因为平面,所以,而,面PAD,而面,所以,由,为的终点,所以由于平面,又由(1)知,平面,平面,∴平面平面解:(3),,,则点到平面的距离为(也可构造三棱锥)【点睛】本题主要考查线面平行、面面垂直的判定定理以及等积法求点到面的距离,意在考查学生的直观想象、逻辑推理、数学运算能力.20、(1)见解析;(2)见解析.【解析】

(1)令,由求出的值,再令,由得,将两式相减并整理得,计算出为非零常数可证明出数列为等比数列;(2)由(1)得出,可得出,利用放缩法得出,利用等比数列求和公式分别求出数列和的前项和,从而可证明出所证不等式成立.【详解】(1)当时,,解得;当时,由得,上述两式相减得,整理得.则,且.所以,数列是首项为,公比为的等比数列;(2)由(1)可知,则.因为,所以.又因为,所以.综上,.【点睛】本题考查利用前项和求数列通项,考查等比数列的定义以及放缩法证明数列不等式,解题时要根据数列递推公式或通项公式的结构选择合适的方法进行求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.21、(1),的单调递

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