湖南省十四校联考2026届数学高一下期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省十四校联考2026届数学高一下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.下列角中终边与相同的角是()A. B. C. D.2.已知,复数,若的虚部为1,则()A.2 B.-2 C.1 D.-13.已知,则的值为()A. B.1 C. D.4.在ΔABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知A=60°,a=43,A.30∘ B.45∘ C.605.若两个正实数,满足,且不等式有解,则实数的取值范围是()A. B. C. D.6.设集合,,若,则的取值范围是()A. B. C. D.7.执行如图所示的程序框图,则输出的s的值为()A. B. C. D.8.若正项数列的前项和为,满足,则()A. B. C. D.9.已知一个平面,那么对于空间内的任意一条直线,在平面内一定存在一条直线,使得与()A.平行B.相交C.异面D.垂直10.若,,且与夹角为,则()A.3 B. C.2 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在明朝程大位《算术统宗》中有这样的一首歌谣:“远看巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯”.这首古诗描述的这个宝塔古称浮屠,本题说“宝塔一共有七层,每层悬挂的红灯数是上一层的2倍,共有381盏灯,问塔顶有几盏灯?”根据上述条件,从上往下数第二层有___________盏灯.12.在,若,,,则__________________.13.函数的递增区间是__________.14.如图,正方体的棱长为,动点在对角线上,过点作垂直于的平面,记这样得到的截面多边形(含三角形)的周长为,设,则当时,函数的值域__________.15.已知无穷等比数列的所有项的和为,则首项的取值范围为_____________.16.关于的方程()的两虚根为、,且,则实数的值是________.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.如图,在直三棱柱中,,,分别是,,的中点.(1)求证:平面;(2)若,求证:平面平面.18.已知、、是同一平面内的三个向量,其中=(1,2),=(﹣2,3),=(﹣2,m)(1)若⊥(+),求||;(2)若k+与2﹣共线,求k的值.19.设等差数列的前项和为,且.(I)求数列的通项公式;(II)设为数列的前项和,求.20.如图,在四棱锥中,,底面为平行四边形,平面.()求证:平面;()若,,,求三棱锥的体积;()设平面平面直线,试判断与的位置关系,并证明.21.已知向量与不共线,且,.(1)若与的夹角为,求;(2)若向量与互相垂直,求的值.

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、B【解析】与30°的角终边相同的角α的集合为{α|α=330°+k•360°,k∈Z}当k=-1时,α=-30°,故选B2、B【解析】,所以,。故选B。3、B【解析】

化为齐次分式,分子分母同除以,化弦为切,即可求解.【详解】.故选:B.【点睛】本题考查已知三角函数值求值,通过齐次分式化弦为切,属于基础题.4、A【解析】

根据正弦定理求得sinB,根据大边对大角的原则可求得B【详解】由正弦定理asinA∵b<a∴B<A∴B=本题正确选项:A【点睛】本题考查正弦定理解三角形,易错点是忽略大边对大角的特点,属于基础题.5、D【解析】

利用基本不等式求得的最小值,根据不等式存在性问题,解一元二次不等式求得的取值范围.【详解】由于,而不等式有解,所以,即,解得或.故选:D【点睛】本小题主要考查利用基本不等式求最小值,考查不等式存在性问题的求解,考查一元二次不等式的解法,属于中档题.6、A【解析】因为,,且,即,所以.故选A.7、A【解析】

模拟程序运行,观察变量值,判断循环条件可得结论.【详解】运行程序框图,,;,;,,此时满足条件,跳出循环,输出的.故选:A.【点睛】本题考查程序框图,考查循环结构,解题时只要模拟程序运行即可得结论.8、A【解析】

利用,化简,即可得到,令,所以,,令,所以原式为数列的前1000项和,求和即可得到答案。【详解】当时,解得,由于为正项数列,故,由,所以,由,可得①,所以②②—①可得,化简可得由于,所以,即,故为首项为1,公差为2的等差数列,则,令,所以,令所以原式故答案选A【点睛】本题主要考查数列通项公式与前项和的关系,以及利用裂项求数列的和,解题的关键是利用,求出数列的通项公式,有一定的综合性。9、D【解析】略10、B【解析】

由题意利用两个向量数量积的定义,求得的值,再根据,计算求得结果.【详解】由题意若,,且与夹角为,可得,.故选:B.【点睛】本题考查向量数量积的定义、向量的模的方法,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意不要错选成A答案.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、6.【解析】

根据题意可将问题转化为等比数列中,已知和,求解的问题;利用等比数列前项和公式可求得,利用求得结果.【详解】由题意可知,每层悬挂的红灯数成等比数列,设为设第层悬挂红灯数为,向下依次为且即从上往下数第二层有盏灯本题正确结果;【点睛】本题考查利用等比数列前项和求解基本量的问题,属于基础题.12、【解析】

由,故用二倍角公式算出,再用余弦定理算得即可.【详解】,又,,又,代入得,所以.故答案为【点睛】本题主要考查二倍角公式与余弦定理,属于基础题型.13、;【解析】

先利用辅助角公式对函数化简,由可求解.【详解】函数,由,可得,所以函数的单调增区间为.故答案为:【点睛】本题考查了辅助角公式、正弦函数的图像与性质,需熟记公式与性质,属于基础题.14、【解析】

根据已知条件,所得截面可能是三角形,也可能是六边形,分别求出三角形与六边形周长的取值情况,即可得到函数的值域.【详解】如图:∵正方体的棱长为,∴正方体的对角线长为6,∵(i)当或时,三角形的周长最小.设截面正三角形的边长为,由等体积法得:∴∴,(ii)或时,三角形的周长最大,截面正三角形的边长为,∴(iii)当时,截面六边形的周长都为∴∴当时,函数的值域为.【点睛】本题考查多面体表面的截面问题和线面垂直,关键在于结合图形分析截面的三种情况,进而得出与截面边长的关系.15、【解析】

设等比数列的公比为,根据题意得出或,根据无穷等比数列的和得出与所满足的关系式,由此可求出实数的取值范围.【详解】设等比数列的公比为,根据题意得出或,由于无穷等比数列的所有项的和为,则,.当时,则,此时,;当时,则,此时,.因此,首项的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查利用无穷等比数列的和求首项的取值范围,解题的关键就是结合题意得出首项和公比的关系式,利用不等式的性质或函数的单调性来求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.16、5【解析】

关于方程两数根为与,由根与系数的关系得:,,由及与互为共轭复数可得答案.【详解】解:与是方程的两根由根与系数的关系得:,,由与为虚数根得:,,则,解得,经验证,符合要求,故答案为:.【点睛】本题考查根与系数的关系的应用.求解是要注意与为虚数根情形,否则漏解,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、(1)详见解析(2)详见解析【解析】

(1)利用中位线定理可得∥,从而得证;(2)先证明,从而有平面,进而可得平面平面.【详解】(1)因为分别是的中点,所以∥.因为平面,平面,所以∥平面.(2)在直三棱柱中,平面,因为平面,所以.因为,且是的中点,所以.因为,平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.【点睛】垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型.(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行.(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直.(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.18、(1);(2)-2【解析】

(1)根据向量的坐标的运算法则和向量垂直的条件,以及模的定义即可求出;(2)根据向量共线的条件即可求出.【详解】(1)∵,∴,,∴m=﹣1∴∴=(2)由已知:,,因为,所以:k﹣2=4(2k+3),∴k=﹣2【点睛】本题考查了向量的坐标运算以及向量的垂直和平行,属于基础题.19、(I);(II).【解析】

(I)根据已知的两个条件求出公差d,即得数列的通项公式;(II)先求出,再利用裂项相消法求和得解.【详解】(I)由题得,所以等差数列的通项为;(II)因为,所以.【点睛】本题主要考查等差数列的通项的求法,考查等差数列前n项和基本量的计算,考查裂项相消法求和,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.20、(1)证明见解析;(2);(3),证明见解析.【解析】

(1)根据题意得到,,面从而得到线线垂直;(2)由图形特点得到面,代入数据可得到体积值;(3)证明平面,利用平面平面,可

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