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文档简介
河北省鹿泉一中等名校2026届高一下数学期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.从装有红球和绿球的口袋内任取2个球(其中红球和绿球都多于2个),那么互斥而不对立的两个事件是()A.至少有一个红球,至少有一个绿球B.恰有一个红球,恰有两个绿球C.至少有一个红球,都是红球D.至少有一个红球,都是绿球2.已知,,则()A. B. C. D.3.已知三条相交于一点的线段两两垂直且在同一平面内,在平面外、平面于,则垂足是的()A.内心 B.外心 C.重心 D.垂心4.已知正四棱锥的底面边长为2,侧棱长为,则该正四棱锥的体积为()A. B. C. D.5.某工厂利用随机数表对生产的600个零件进行抽样测试,先将600个零件进行编号,编号分别为001,002,…,599,600从中抽取60个样本,如下提供随机数表的第4行到第6行:322118342978645407325242064438122343567735789056428442125331345786073625300732862345788907236896080432567808436789535577348994837522535578324577892345若从表中第6行第6列开始向右依次读取3个数据,则得到的第6个样本编号为()A.522 B.324 C.535 D.5786.等比数列的前项和为,,且成等差数列,则等于()A. B. C. D.7.我国古代著名的周髀算经中提到:凡八节二十四气,气损益九寸九分六分分之一;冬至晷长一丈三尺五寸,夏至晷长一尺六寸意思是:一年有二十四个节气,每相邻两个节气之间的日影长度差为分;且“冬至”时日影长度最大,为1350分;“夏至”时日影长度最小,为160分则“立春”时日影长度为A.分 B.分 C.分 D.分8.已知圆,直线.设圆O上到直线l的距离等于2的点的个数为k,则()A.1 B.2 C.3 D.49.如图,在正四棱锥中,,侧面积为,则它的体积为()A.4 B.8 C. D.10.过点(1,0)且与直线垂直的直线方程是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.化简sin2α+sin2β-sin2αsin2β+cos2αcos2β=______.12.已知三棱锥的外接球的球心恰好是线段的中点,且,则三棱锥的体积为__________.13.若是函数的两个不同的零点,且这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值等于________.14.若直线与圆有公共点,则实数的取值范围是__________.15.若则____________16.已知等差数列满足,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.已知向量,,.(1)求函数的最小正周期及单调递减区间;(2)记的内角的对边分别为.若,,求的值.18.如图,边长为2的正方形中,(1)点是的中点,点是的中点,将分别沿折起,使两点重合于点.求证:(2)当时,求三棱锥的体积.19.锐角的内角、、所对的边分别为、、,若.(1)求;(2)若,,求的周长.20.已知正项数列,满足:对任意正整数,都有,,成等差数列,,,成等比数列,且,.(Ⅰ)求证:数列是等差数列;(Ⅱ)求数列,的通项公式;(Ⅲ)设=++…+,如果对任意的正整数,不等式恒成立,求实数的取值范围.21.已知圆过点.(1)点,直线经过点A且平行于直线,求直线的方程;(2)若圆心的纵坐标为2,求圆的方程.
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】由于从口袋中任取2个球有三个事件,恰有一个红球,恰有两个绿球,一红球和一绿球.所以恰有一个红球,恰有两个绿球是互斥而不对立的两个事件.因而应选B.2、A【解析】
由,代入运算即可得解.【详解】解:因为,,所以.故选:A.【点睛】本题考查了两角差的正切公式,属基础题.3、D【解析】
根据题意,结合线线垂直推证线面垂直,以及根据线面垂直推证线线垂直,即可求解。【详解】连接BH,延长BH与AC相交于E,连接AH,延长AH交BC于D,作图如下:因为,故平面PBC,又平面PBC,故;因为平面ABC,平面ABC,故;又平面PAH,平面PAH故平面PAH,又平面PAH,故,即;同理可得:,又BE与AD交于点H,故H点为的垂心.故选:D.【点睛】本题考查线线垂直与线面垂直之间的相互转化,属综合中档题.4、D【解析】
求出正四棱锥的高后可求其体积.【详解】正四棱锥底面的对角线的长度为,故正四棱锥的高为,所以体积为,故选D.【点睛】正棱锥中,棱锥的高、斜高、侧棱和底面外接圆的半径可构成四个直角三角形,它们沟通了棱锥各个几何量之间的关系,解题中注意利用它们实现不同几何量之间的联系.5、D【解析】
根据随机抽样的定义进行判断即可.【详解】第行第列开始的数为(不合适),,(不合适),,,,(不合适),(不合适),,(重复不合适),则满足条件的6个编号为,,,,,则第6个编号为本题正确选项:【点睛】本题主要考查随机抽样的应用,根据定义选择满足条件的数据是解决本题的关键.6、A【解析】
根据等差中项的性质列方程,并转化为的形式,由此求得的值,进而求得的值.【详解】由于成等差数列,故,即,所以,,所以,故选A.【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,考查等比数列基本量的计算,属于基础题.7、B【解析】
首先“冬至”时日影长度最大,为1350分,“夏至”时日影长度最小,为160分,即可求出,进而求出立春”时日影长度为.【详解】解:一年有二十四个节气,每相邻两个节气之间的日影长度差为分,且“冬至”时日影长度最大,为1350分;“夏至”时日影长度最小,为160分.,解得,“立春”时日影长度为:分.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,利用等差数列的性质直接求解.8、B【解析】
找出圆O的圆心坐标与半径r,利用点到直线的距离公式求出圆心O到直线l的距离d,根据d与r的大小关系及r-d的值,即可作出判断.【详解】由圆的方程得到圆心O(0,0),半径,∵圆心O到直线l的距离,且r−d=−1<2,∴圆O上到直线l的距离等于2的点的个数为2,即k=2.故选:B.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,利用圆心到直线的距离公式求出圆心O到直线l的距离d,根据d与r的大小关系可判断直线与圆的位置,考查计算和几何应用能力,属于基础题.9、A【解析】
连交于,连,根据正四棱锥的定义可得平面,取中点,连,则由侧面积和底面边长,求出侧面等腰三角形的高,在中,求出,即可求解.【详解】连交于,连,取中点,连因为正四棱锥,则平面,,侧面积,在中,,.故选:A.【点睛】本题考查正四棱锥结构特征、体积和表面积,属于基础题.10、D【解析】
设出直线方程,代入点求得直线方程.【详解】依题意设所求直线方程为,代入点得,故所求直线方程为,故选D.【点睛】本小题主要考查两条直线垂直的知识,考查直线方程的求法,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、1【解析】原式=sin2α(1-sin2β)+sin2β+cos2αcos2β=sin2αcos2β+cos2αcos2β+sin2β=cos2β(sin2α+cos2α)+sin2β=1.12、【解析】
根据题意得出平面后,由计算可得答案.【详解】因为三棱锥的外接球的球心恰好是的中点,所以和都是直角三角形,又因为,所以,,又,则平面.因为,所以三角形为边长是的等边三角形,所以.故答案为:【点睛】本题考查了直线与平面垂直的判定,考查了三棱锥与球的组合,考查了三棱锥的体积公式,属于中档题.13、1【解析】
由一元二次方程根与系数的关系得到a+b=p,ab=q,再由a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列列关于a,b的方程组,求得a,b后得答案.【详解】由题意可得:a+b=p,ab=q,∵p>0,q>0,可得a>0,b>0,又a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,可得①或②.解①得:;解②得:.∴p=a+b=5,q=1×4=4,则p+q=1.故答案为1.点评:本题考查了一元二次方程根与系数的关系,考查了等差数列和等比数列的性质,是基础题.【思路点睛】解本题首先要能根据韦达定理判断出a,b均为正值,当他们与-2成等差数列时,共有6种可能,当-2为等差中项时,因为,所以不可取,则-2只能作为首项或者末项,这两种数列的公差互为相反数;又a,b与-2可排序成等比数列,由等比中项公式可知-2必为等比中项,两数列搞清楚以后,便可列方程组求解p,q.14、【解析】
直线与圆有交点,则圆心到直线的距离小于或等于半径.【详解】直线即,圆的圆心为,半径为,若直线与圆有交点,则,解得,故实数的取值范围是.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,点到直线距离公式是常用方法.15、【解析】因为,所以=.故填.16、9【解析】
利用等差数列下标性质求解即可【详解】由等差数列的性质可知,,则.所以.故答案为:9【点睛】本题考查等差数列的性质,熟记性质是关键,是基础题三、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)最小正周期为,单调递减区间为;(2)或【解析】
(1)由向量的数量积的运算公式和三角恒等变换的公式化简可得,再结合三角函数的性质,即可求解.(2)由(1),根据,解得,利用正弦定理,求得,再利用余弦定理列出方程,即可求解.【详解】(1)由题意,向量,,所以,因为,所以函数的最小正周期为,令,解得,所以函数的单调递减区间为.(2)由(1)函数的解析式为,可得,解得,又由,根据正弦定理,可得,因为,所以,所以为锐角,所以,由余弦定理可得,可得,即,解得或.【点睛】本题主要考查了向量的数量积的运算,三角恒等变换的应用,以及正弦定理和余弦定理的应用,其中利用正弦、余弦定理可以很好地解决三角形的边角关系,熟练掌握定理、合理运用是解本题的关键.通常当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.18、(1)见解析;(2)【解析】试题分析:(1)由题意,,∴,∴.(2)把当作底面,因为角=90°,所以为高;过作H垂直于EF,H为EF中点(等腰三角形三线合一);BE=BF=BC,;,,,.考点:折叠问题,垂直关系,体积计算.点评:中档题,对于折叠问题,要特别注意“变”与“不变”的几何元素,及几何元素之间的关系.本题计算几何体体积时,应用了“等体积法”,简化了解题过程.19、(1);(2).【解析】
(1)利用正弦定理边角互化思想,结合两角和的正弦公式可计算出的值,结合为锐角,可得出角的值;(2)利用三角形的面积公式可求出,利用余弦定理得出,由此可得出的周长.【详解】(1)依据题设条件的特点,由正弦定理,得,有,从而,解得,为锐角,因此,;(2),故,由余弦定理,即,,,故的周长为.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,同时也考查余弦定理和三角形面积公式解三角形,要熟悉正弦定理和余弦定理解三角形所适用的基本类型,同时在解题时充分利用边角互化思想,可以简化计算,考查运算求解能力,属于中等题.20、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ),;(Ⅲ)a≤1【解析】
(Ⅰ)由已知得,即,由2b1=a1+a2=25,得b1=,由a22=b1b2,得b2=18,∴{}是以为首项,为公差的等差数列.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,∴,因为,,成等比数列所以.(Ⅲ)由(Ⅱ)知,原式化为,即f(n)=恒成立,当a–1>0即a>1时,不合题意;当a–1=0即a=1时,满足题意;当a–1<0即a<1时,f(n)的对称轴为,f(n)单调递减,∴只需f(1)=4a–15<0,可得a<,∴a
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