2026届陕西省西藏民族学院附属中学数学高一下期末学业水平测试试题含解析_第1页
2026届陕西省西藏民族学院附属中学数学高一下期末学业水平测试试题含解析_第2页
2026届陕西省西藏民族学院附属中学数学高一下期末学业水平测试试题含解析_第3页
2026届陕西省西藏民族学院附属中学数学高一下期末学业水平测试试题含解析_第4页
2026届陕西省西藏民族学院附属中学数学高一下期末学业水平测试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10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

2026届陕西省西藏民族学院附属中学数学高一下期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.甲乙两名同学6次考试的成绩统计如右图,甲乙两组数据的平均数分别为,标准差分别为则()A. B.C. D.2.若圆上有且仅有两个点到直线的距离等于,则的取值范围是()A. B. C. D.3.已知函数,此函数的图象如图所示,则点的坐标是()A. B. C. D.4.设点是函数图象士的任意一点,点满足,则的最小值为()A. B. C. D.5.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则6.下列结论正确的是().A.若ac<bc,则a<b B.若a2<C.若a>b,c<0,则ac<bc D.若a<b7.在5张电话卡中,有3张移动卡和2张联通卡,从中任取2张,若事件“2张全是移动卡”的概率是,那么概率是的事件是()A.2张恰有一张是移动卡 B.2张至多有一张是移动卡C.2张都不是移动卡 D.2张至少有一张是移动卡8.已知集合,集合为整数集,则()A. B. C. D.9.已知是不共线的非零向量,,,,则四边形是()A.梯形 B.平行四边形 C.矩形 D.菱形10.设是△所在平面上的一点,若,则的最小值为A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知中,,则面积的最大值为_____12.若,则的取值范围是________.13.己知中,角所対的辻分別是.若,=,,则=______.14.在△ABC中,sin2A=sin15.把二进制数1111(2)化为十进制数是______.16.在中,,,为角,,所对的边,点为的重心,若,则的取值范围为______.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.对于函数和实数,若存在,使成立,则称为函数关于的一个“生长点”.若为函数关于的一个“生长点”,则______.18.已知,,(1)求的解析式,并求出的最大值;(2)若,求的最小值和最大值,并指出取得最值时的值.19.已知不经过原点的直线在两坐标轴上的截距相等,且点在直线上.(1)求直线的方程;(2)过点作直线,若直线,与轴围成的三角形的面积为2,求直线的方程.20.在平面直角坐标系中,曲线与坐标轴的交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)若圆与直线交于,两点,且,求的值.21.在△中,若.(Ⅰ)求角的大小;(Ⅱ)若,,求△的面积.

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】

利用甲、乙两名同学6次考试的成绩统计直接求解.【详解】由甲乙两名同学6次考试的成绩统计图知:甲组数据靠上,乙组数据靠下,甲组数据相对集中,乙组数据相对分散分散布,由甲乙两组数据的平均数分别为,标准差分别为得,.故选:.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查平均数、的定义和性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.2、B【解析】

先求出圆心到直线的距离,然后结合图象,即可得到本题答案.【详解】由题意可得,圆心到直线的距离为,故由图可知,当时,圆上有且仅有一个点到直线的距离等于;当时,圆上有且仅有三个点到直线的距离等于;当则的取值范围为时,圆上有且仅有两个点到直线的距离等于.故选:B【点睛】本题主要考查直线与圆的综合问题,数学结合是解决本题的关键.3、B【解析】

根据确定的两个相邻零点的值可以求出最小正周期,进而利用正弦型最小正周期公式求出的值,最后把其中的一个零点代入函数的解析式中,求出的值即可.【详解】设函数的最小正周期为,因此有,当时,,因此的坐标为:.故选:B【点睛】本题考查了通过三角函数的图象求参数问题,属于基础题.4、B【解析】

函数表示圆位于x轴下面的部分。利用点到直线的距离公式,求出最小值。【详解】函数化简得。圆心坐标,半径为2.所以【点睛】本题考查点到直线的距离公式,属于基础题。5、C【解析】

在A中,与相交或平行;在B中,或;在C中,由线面垂直的判定定理得;在D中,与平行或.【详解】设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则:在A中,若,,则与相交或平行,故A错误;在B中,若,,则或,故B错误;在C中,若,,则由线面垂直的判定定理得,故C正确;在D中,若,,则与平行或,故D错误.故选C.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,是中档题.6、C【解析】分析:根据不等式性质逐一分析即可.详解:A.若ac<bc,则a<b,因为不知道c的符号,故错误;B.若a2<可令a=-1,b=-2,则结论错误;D.若a<b,则点睛:考查不等式的基本性质,做此类题型最好的方法就是举例子注意排除即可.属于基础题.7、B【解析】

概率的事件可以认为是概率为的对立事件.【详解】事件“2张全是移动卡”的概率是,它的对立事件的概率是,事件为“2张不全是移动卡”,也即为“2张至多有一张是移动卡”.故选B.【点睛】本题考查对立事件,解题关键是掌握对立事件的概率性质:即对立事件的概率和为1.8、A【解析】试题分析:,选A.【考点定位】集合的基本运算.9、A【解析】

本题首先可以根据向量的运算得出,然后根据以及向量平行的相关性质即可得出四边形的形状.【详解】因为,所以,因为,是不共线的非零向量,所以且,所以四边形是梯形,故选A.【点睛】本题考查根据向量的相关性质来判断四边形的形状,考查向量的运算以及向量平行的相关性质,如果一组对边平行且不相等,那么四边形是梯形;如果对边平行且相等,那么四边形是平行四边形;相邻两边长度相等的平行四边形是菱形;相邻两边垂直的平行四边形是矩形,是简单题.10、C【解析】分析:利用向量的加法运算,设的中点为D,可得,利用数量积的运算性质可将原式化简为,为AD中点,从而得解.详解:由,可得.设的中点为D,即.点P是△ABC所在平面上的任意一点,为AD中点.∴.当且仅当,即点与点重合时,有最小值.故选C.点睛:(1)应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算.(2)用向量基本定理解决问题的一般思路是:先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

设,则,根据面积公式得,由余弦定理求得代入化简,由三角形三边关系求得,由二次函数的性质求得取得最大值.【详解】解:设,则,根据面积公式得,由余弦定理可得,可得:,由三角形三边关系有:,且,解得:,故当时,取得最大值,故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦定理和面积公式在解三角形中的应用.当涉及最值问题时,可考虑用函数的单调性和定义域等问题,属于中档题.12、【解析】

利用反函数的运算法则,定义及其性质,求解即可.【详解】由,得所以,又因为,所以.故答案为:【点睛】本题考查反余弦函数的运算法则,反函数的定义域,考查学生计算能力,属于基础题.13、1【解析】

应用余弦定理得出,再结合已知等式配出即可.【详解】∵,即,∴,①又由余弦定理得,②,②-①得,∴,∴.故答案为1.【点睛】本题考查余弦定理,掌握余弦定理是解题关键,解题时不需要求出的值,而是用整体配凑的方法得出配凑出,这样可减少计算.14、π【解析】

根据正弦定理化简角的关系式,从而凑出cosA【详解】由正弦定理得:a2=则cos∵A∈0,π本题正确结果:π【点睛】本题考查利用正弦定理和余弦定理解三角形问题,属于基础题.15、.【解析】

由二进制数的定义可将化为十进制数.【详解】由二进制数的定义可得,故答案为:.【点睛】本题考查二进制数化十进制数,考查二进制数的定义,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】

在中,延长交于,由重心的性质,找到、和的关系,在和中利用余弦定理分别表示出和,求出,再利用余弦定理表示出,利用基本不等式和的范围求解即可.【详解】画出,连接,并延长交于,因为是的重心,所以为中点,因为,所以,由重心的性质,,在中,由余弦定理得,,在中,由余弦定理得,因为,所以,又,所以,在中,由余弦定理和基本不等式,,又,所以,故.故答案为:【点睛】本题主要考查三角形重心的性质、余弦定理解三角形和基本不等式求最值,考查学生的分析转化能力,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、【解析】

由为函数关于的一个“生长点”,得到由诱导公式可得答案.【详解】解:为函数关于的一个“生长点”,,故答案为:.【点睛】本题主要考查利用诱导公式进行化简求值,及函数的创新题型,属于中档题.18、(1),最大值为.(2)时,最小值0.时,最大值.【解析】

(1)利用数量积公式、倍角公式和辅助角公式,化简,再利用三角函数的有界性,即可得答案;(2)利用整体法求出,再利用三角函数线,即可得答案.【详解】(1)∴,的最大值为.(2)由(1)得,∵,.,当时,即时,取最小值0.当,即时,取最大值.【点睛】本题考查向量数量积、二倍角公式、辅助角公式、三角函数的性质,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,求解时注意整体法的应用.19、(1);(2)或.【解析】

(1)根据直线在两坐标轴上的截距相等列出直线方程,然后代入点即可求出直线方程;(2)首先根据直线过点设出直线方程,然后列出三角形的面积公式,根据面积等于2求出直线的方程.【详解】(1)因为直线在两坐标轴上的截距相等,设直线:,将点代入方程,得,所以直线的方程为;(2)①若直线的斜率不存在,则直线的方程为,直线,直线和轴围成的三角形的面积为2,则直线的方程为符合题意,②若直线的斜率,则直线与轴没有交点,不符合题意,③若直线的斜率,设其方程为,令,得,由(1)得直线交轴,依题意有,即,解得,所以直线的方程为,即,综上,直线的方程为或.【点睛】本题考查了直线方程的求解与直线方程的综合应用,属于中档题.20、(1);(2).【解析】分析:(1)因为曲线与坐标轴的交点都在圆上,所以要求圆的方程应求曲线与坐标轴的三个交点.曲线与轴的交点为,与轴的交点为.由与轴的交点为关于点(3,0)对称,故可设圆的圆心为,由两点间距离公式可得,解得.进而可求得圆的半径为,然后可求圆的方程为.(2)设,,由可得,进而可得,减少变量个数.因为,,所以.要求值,故将直线与圆的方程联立可得,消去,得方程.因为直线与圆有两个交点,故判别式,由根与系数的关系可得,.代入,化简可求得,满足,故.详解:(1)曲线与轴的交点为,与轴的交点为.故可设的圆心为,则有,解得.则圆的半径为,所以圆的方程为.(2)设,,其坐标满足方程组消去,得方程.由已知可得,判别式,且,.由于,可得.又,所以.由得,满足,故.点睛:⑴求圆的方程一般有两种方法:①待定系数法:如条件和圆心或半径有关,可设圆的方程为标准方程,再代入条件可求方程;如已知圆过两点或三点,可设圆的方程为一般方程,再根据条件求方程;②几何方法:利用圆的性质,如圆的弦的垂直平分线经过圆心,最长的弦为直径,圆心到切线的距离等于

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