云南省临沧市2026届高一下数学期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
云南省临沧市2026届高一下数学期末教学质量检测模拟试题含解析_第2页
云南省临沧市2026届高一下数学期末教学质量检测模拟试题含解析_第3页
云南省临沧市2026届高一下数学期末教学质量检测模拟试题含解析_第4页
云南省临沧市2026届高一下数学期末教学质量检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

云南省临沧市2026届高一下数学期末教学质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.设,则A.-1 B.1 C.ln2 D.-ln22.在平面坐标系中,是圆上的四段弧(如图),点P在其中一段上,角以Ox为始边,OP为终边,若,则P所在的圆弧最有可能的是()A. B. C. D.3.△中,已知,,,如果△有两组解,则的取值范围()A. B. C. D.4.数列只有5项,分别是3,5,7,9,11,的一个通项公式为()A. B. C. D.5.已知、是平面上两个不共线的向量,则下列关系式:①;②;③;④.正确的个数是()A.4 B.3 C.2 D.16.棱长为2的正四面体的表面积是()A. B.4 C. D.167.设等比数列满足,,则()A.8 B.16 C.24 D.488.定义运算为执行如图所示的程序框图输出的值,则式子的值是A.-1 B.C. D.9.已知函数(其中),对任意实数a,在区间上要使函数值出现的次数不少于4次且不多于8次,则k值为()A.2或3 B.4或3 C.5或6 D.8或710.在中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,且若,则的形状是()A.等腰三角形 B.直角三角形 C.等边三角形 D.等腰直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列的通项公式为,的前项和为,则___________.12.某空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________13.等差数列前项和为,已知,,则_____.14.甲、乙两人要到某地参加活动,他们都随机从火车、汽车、飞机三种交通工具中选择一种,则他们选择相同交通工具的概率为_________.15.已知,,则______.16.三阶行列式中,元素4的代数余子式的值为________.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.已知函数.(1)解关于的不等式;(2)若关于的不等式的解集为,求实数的值.18.已知向量,其中,记函数,已知的最小正周期为.(1)求;(2)当时,试求函数的值域.19.已知数列的前项和,函数对任意的都有,数列满足.(1)求数列,的通项公式;(2)若数列满足,是数列的前项和,是否存在正实数,使不等式对于一切的恒成立?若存在请求出的取值范围;若不存在请说明理由.20.如图,在四棱锥中,平面平面,四边形为矩形,,点,分别是,的中点.求证:(1)直线∥平面;(2)平面平面.21.已知平面向量,,.(1)若,求的值;(2)若,与共线,求实数的值.

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、C【解析】

先把化为,再根据公式和求解.【详解】故选C.【点睛】本题考查对数、指数的运算,注意观察题目之间的联系.2、A【解析】

根据三角函数线的定义,分别进行判断排除即可得答案.【详解】若P在AB段,正弦小于正切,正切有可能小于余弦;若P在CD段,正切最大,则cosα<sinα<tanα;若P在EF段,正切,余弦为负值,正弦为正,tanα<cosα<sinα;若P在GH段,正切为正值,正弦和余弦为负值,cosα<sinα<tanα.∴P所在的圆弧最有可能的是.故选:A.【点睛】本题任意角的三角函数的应用,根据角的大小判断角的正弦、余弦、正切值的正负及大小,为基础题.3、D【解析】由正弦定理得A+C=180°-60°=120°,

由题意得:A有两个值,且这两个值之和为180°,

∴利用正弦函数的图象可得:60°<A<120°,

若A=90,这样补角也是90°,一解,不合题意,<sinA<1,

∵x=sinA,则2<x<故选D4、B【解析】

根据题意,得到数列为等差数列,通过首项和公差,得到通项.【详解】因为数列只有5项,分别是3,5,7,9,11,所以是以为首项,为公差的等差数列,.故选:B.【点睛】本题考查求等差数列的通项,属于简单题.5、C【解析】

根据数量积的运算性质对选项进行逐一判断,即可得到答案.【详解】①.,满足交换律,正确.②.,满足分配律,正确.③.,所以不正确.④.,

,可正可负可为0,所以④不正确.故选:C【点睛】本题考查向量数量积的运算性质,属于中档题6、C【解析】

根据题意求出一个面的面积,然后乘以4即可得到正四面体的表面积.【详解】每个面的面积为,∴正四面体的表面积为.【点睛】本题考查正四面体的表面积,正四面体四个面均为正三角形.7、A【解析】

利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,则,解得所以.故选:A【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,需熟记公式,属于基础题.8、D【解析】

由已知的程序框图可知,本程序的功能是:计算并输出分段函数的值,由此计算可得结论.【详解】由已知的程序框图可知:本程序的功能是:计算并输出分段函数的值,可得,因为,所以,,故选D.【点睛】本题主要考查条件语句以及算法的应用,属于中档题.算法是新课标高考的一大热点,其中算法的交汇性问题已成为高考的一大亮,这类问题常常与函数、数列、不等式等交汇自然,很好地考查考生的信息处理能力及综合运用知识解决问題的能力,解决算法的交汇性问题的方:(1)读懂程序框图、明确交汇知识,(2)根据给出问题与程序框图处理问题即可.9、A【解析】

根据题意先表示出函数的周期,然后根据函数值出现的次数不少于4次且不多于8次,得到周期的范围,从而得到关于的不等式,从而得到的范围,结合,得到答案.【详解】函数,所以可得,因为在区间上,函数值出现的次数不少于4次且不多于8次,所以得即与的图像在区间上的交点个数大于等于4,小于等于8,而与的图像在一个周期内有2个,所以,即解得,又因,所以得或者,故选:A.【点睛】本题考查正弦型函数的图像与性质,根据周期性求参数的值,函数与方程,属于中档题.10、C【解析】

直接利用余弦定理的应用求出A的值,进一步利用正弦定理得到:b=c,最后判断出三角形的形状.【详解】在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,且b2+c2=a2+bc.则:,由于:0<A<π,故:A.由于:sinBsinC=sin2A,利用正弦定理得:bc=a2,所以:b2+c2﹣2bc=0,故:b=c,所以:△ABC为等边三角形.故选C.【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理及三角形面积公式的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

计算出,再由可得出的值.【详解】当时,则,当时,则,当时,.,,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查数列求和,解题的关键就是找出数列的规律,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.12、2【解析】

根据三视图还原几何体,为一个底面是直角梯形的四棱锥,根据三视图的数据,分别求出其底面积和高,求出体积,得到答案.【详解】由三视图还原几何体如图所示,几何体是一个底面是直角梯形的四棱锥,由三视图可知,其底面积为,高所以几何体的体积为.故答案为.【点睛】本题考查三视图还原几何体,求四棱锥的体积,属于简单题.13、1【解析】

首先根据、即可求出和,从而求出。【详解】,①,②①②得,,即,∴,即,∴,故答案为:1.【点睛】本题主要考查了解方程,以及等差数列的性质和前项和。其中等差数列的性质:若则比较常考,需理解掌握。14、【解析】

利用古典概型的概率求解.【详解】甲、乙两人选择交通工具总的选择有种,他们选择相同交通工具有3种情况,所以他们选择相同交通工具的概率为.故答案为:.【点睛】本题考查古典概型,要用计数原理进行计数,属于基础题.15、【解析】

利用同角三角函数的基本关系求得的值,利用二倍角的正切公式,求得,再利用两角和的正切公式,求得的值,再结合的范围,求得的值.【详解】,,,,,,故答案:.【点睛】本题主要考查同角三角函数的基本关系,两角和的正切公式,二倍角的正切公式,根据三角函数的值求角,属于基础题.16、6【解析】

利用代数余子式的定义直接求解.【详解】三阶行列式中,元素4的代数余子式的值为:.故答案为:6.【点睛】本题主要考查了三阶行列式中元素的代数余子式的求法,属于中档题.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)①当时,不等式的解集为;②当时,由,则不等式的解集为;③当时,由,则不等式的解集为;(2)【解析】

(1)不等式,可化为,分三种情况讨论,分别利用一元二次不等式的解法求解即可;(2)不等可化为,根据1和4是方程的两根,利用韦达定理列方程求解即可.【详解】(1)不等式,可化为:.①当时,不等式的解集为;②当时,由,则不等式的解集为;③当时,由,则不等式的解集为;(2)不等可化为:.由不等式的解集为可知,1和4是方程的两根.故有,解得.由时方程为的根为1或4,则实数的值为1.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法以及分类讨论思想的应用,属于中档题..分类讨论思想的常见类型

,⑴问题中的变量或含有需讨论的参数的,要进行分类讨论的;

⑵问题中的条件是分类给出的;

⑶解题过程不能统一叙述,必须分类讨论的;

⑷涉及几何问题时,由几何元素的形状、位置的变化需要分类讨论的.18、(1)1(2)【解析】

(1)先根据向量数列积得关系式,再根据二倍角公式以及配角公式化为基本三角函数形式,最后根据正弦函数周期性得;(2)先根据x取值范围得范围,再根据正弦函数性质确定值域.【详解】(1)(2)由(1)知,,,所以函数的值域.【点睛】本题考查二倍角公式、配角公式以及正弦函数性质,考查基本分析求解能力.19、(1),;(2).【解析】分析:(1)利用的关系,求解;倒序相加求。(2)先用错位相减求,分离参数,使得对于一切的恒成立,转化为求的最值。详解:(1)时满足上式,故∵=1∴∵①∴②∴①+②,得.(2)∵,∴∴①,②①-②得即要使得不等式恒成立,恒成立对于一切的恒成立,即,令,则当且仅当时等号成立,故所以为所求.点睛:1、,一定要注意,当时要验证是否满足数列。2、等比乘等差结构的数列用错位相减。3、数列中的恒成立问题与函数中的恒成立问题解法一致。20、(1)见解析(2)见解析【解析】

(1)取中点,连接,,证得,利用线面平行的判定定理,即可证得直线∥平面;(2)利用线面垂直的判定定理,证得,再利用面面垂直的判定定理,即可得到平面平面.【详解】(1)取中点,连接,.在中,,分别为,中点,则且,又四边形为矩形,为中点,且,所以,故四边形为平行四边形,从而,又,,所以直线.(2)因为矩形,所以,又平面,面,,所以,又,则,又,,所以,又,所以平面平面.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论