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文档简介

湖南省醴陵市第二中学2026届数学高一下期末联考模拟试题考生须知: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.要从已编号(1~50)的50枚最新研制的某型导弹中随机抽取5枚来进行发射试验,用每部分选取的号码间隔一样的系统抽样方法确定所选取的5枚导弹的编号可能是()A.5,10,15,20,25 B.3,13,23,33,43C.1,2,3,4,5 D.2,4,8,16,322.平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A,B的坐标分别为(1,1),(-3,3).若动点P满足,其中λ,μ∈R,且λ+μ=1,则点P的轨迹方程为()A. B. C. D.3.已知函数若关于的方程恰有两个互异的实数解,则的取值范围为A. B. C. D.4.已知数列满足,,则()A.1024 B.2048 C.1023 D.20475.已知数列且是首项为2,公差为1的等差数列,若数列是递增数列,且满足,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.6.已知全集,集合,,则()A. B.C. D.7.等比数列{an}中,Tn表示前n项的积,若T5=1,则()A.a1=1 B.a3=1 C.a4=1 D.a5=18.己知关于的不等式解集为,则突数的取值范围为()A. B.C. D.9.函数的零点所在的区间是()A. B. C. D.10.如图,在坡度一定的山坡处测得山顶上一建筑物的顶端对于山坡的斜度为,向山顶前进100米到达后,又测得对于山坡的斜度为,若米,山坡对于地平面的坡角为,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆锥的母线长为1,侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积是______.12.若,点的坐标为,则点的坐标为.13.已知向量,且,则_______.14.在数列中,已知,,记为数列的前项和,则_________.15.在等差数列中,,,则.16.已知等差数列的前项和为,且,,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.已知关于的函数.(Ⅰ)当时,求不等式的解集;(Ⅱ)若对任意的恒成立,求实数的最大值.18.在平面直角坐标中,圆与圆相交与两点.(I)求线段的长.(II)记圆与轴正半轴交于点,点在圆C上滑动,求面积最大时的直线的方程.19.解关于不等式:20.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,且∠BAP=∠CDP=90°(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=AD,且四棱锥的侧面积为6+2,求四校锥P﹣ABCD的体积.21.如图,在三棱锥中,平面平面,,点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.求证:(1)平面;(2).

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】

对导弹进行平均分组,根据系统抽样的基本原则可得结果.【详解】将50枚导弹平均分为5组,可知每组50÷5=10枚导弹即分组为:1∼10,11∼20,21∼30,31∼40,41∼50按照系统抽样原则可知每组抽取1枚,且编号成公差为10的等差数列由此可确定B正确本题正确选项:B【点睛】本题考查抽样方法中的系统抽样,属于基础题.2、C【解析】

设点坐标,代入,得到即,再根据,即可求解.【详解】设点坐标,因为点的坐标分别为,将各点坐标代入,可得,即,解得,代入,化简得,故选C.【点睛】本题主要考查了平面向量的坐标运算和点的轨迹的求解,其中解答中熟记向量的坐标运算,以及平面向量的基本定理是解答的关键,着重考查了推理运算能力,属于基础题.3、D【解析】

画出图象及直线,借助图象分析.【详解】如图,当直线位于点及其上方且位于点及其下方,或者直线与曲线相切在第一象限时符合要求.即,即,或者,得,,即,得,所以的取值范围是.故选D.【点睛】根据方程实根个数确定参数范围,常把其转化为曲线交点个数,特别是其中一条为直线时常用此法.4、C【解析】

根据叠加法求结果.【详解】因为,所以,因此,选C.【点睛】本题考查叠加法求通项以及等比数列求和,考查基本分析求解能力,属基础题.5、D【解析】

根据等差数列和等比数列的定义可确定是以为首项,为公比的等比数列,根据等比数列通项公式,进而求得;由数列的单调性可知;分别在和两种情况下讨论可得的取值范围.【详解】由题意得:,,是以为首项,为公比的等比数列为递增数列,即①当时,,,即只需即可满足②当时,,,即只需即可满足综上所述:实数的取值范围为故选:【点睛】本题考查根据数列的单调性求解参数范围的问题,涉及到等差和等比数列定义的应用、等比数列通项公式的求解、对数运算法则的应用等知识;解题关键是能够根据单调性得到关于变量和的关系式,进而通过分离变量的方式将问题转化为变量与关于的式子的最值的大小关系问题.6、A【解析】

本题根据交集、补集的定义可得.容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.【详解】,则【点睛】易于理解集补集的概念、交集概念有误.7、B【解析】分析:由题意知,由此可知,所以一定有.详解

,.

故选B.点睛:本题考查数列的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答.8、C【解析】

利用绝对值的几何意义求解,即表示数轴上与和-2的距离之和,其最小值为.【详解】∵,∴由解集为,得,解得.故选C.【点睛】本题考查绝对值不等式,考查绝对值的性质,解题时可按绝对值定义去绝对值符号后再求解,也可应用绝对值的几何意义求解.不等式解集为,可转化为的最小值不小于1,这是解题关键.9、B【解析】

根据零点存在性定理即可求解.【详解】由函数,则,,故函数的零点在区间上.故选:B【点睛】本题考查了利用零点存在性定理判断零点所在的区间,需熟记定理内容,属于基础题.10、C【解析】

先在中利用正弦定理求出BC的值,再在中由正弦定理解出,再计算.【详解】在中,,在中,,又∵,∴.故选C.【点睛】本题考查解三角形在实际中的应用,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、【解析】

根据题意得,解得,求得圆锥的高,利用体积公式,即可求解.【详解】设圆锥底面的半径为,根据题意得,解得,所以圆锥的高,所以圆锥的体积.【点睛】本题主要考查了圆锥的体积的计算,以及圆锥的侧面展开图的应用,其中解答中根据圆锥的侧面展开图,求得圆锥的底面圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、【解析】试题分析:设,则有,所以,解得,所以.考点:平面向量的坐标运算.13、【解析】

先由向量共线,求出,再由向量模的坐标表示,即可得出结果.【详解】因为,且,所以,解得,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查求向量的模,熟记向量共线的坐标表示,以及向量模的坐标表示即可,属于基础题型.14、【解析】

根据数列的递推公式求出该数列的前几项,找出数列的周期性,从而求出数列的前项和的值.【详解】对任意的,,.则,,,,,,所以,.,且,,故答案为:.【点睛】本题考查数列递推公式的应用,考查数列周期性的应用,解题时要结合递推公式求出数列的前若干项,找出数列的规律,考查推理能力和计算能力,属于中等题.15、8【解析】

设等差数列的公差为,则,所以,故答案为8.16、1【解析】

若数列{an}为等差数列则Sm,S2m-Sm,S3m-S2m仍然成等差数列.所以S10,S20-S10,S30-S20仍然成等差数列.因为在等差数列{an}中有S10=10,S20=30,所以S30=1.故答案为1.三、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、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由时,根据,利用一元二次不等式的解法,即可求解;(Ⅱ)由对任意的恒成立,得到,利用基本不等式求得最小值,即可求解.【详解】(Ⅰ)由题意,当时,函数,由,即,解得或,所以不等式的解集为.(Ⅱ)因为对任意的恒成立,即,又由,当且仅当时,即时,取得最小值,所以,即实数的最大值为.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,以及基本不等式的应用,其中解答中熟记一元二次不等式的解法,以及合理利用基本不等式求得最小值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(I);(II)或.【解析】

(I)先求得相交弦所在的直线方程,再求得圆的圆心到相交弦所在直线的距离,然后利用直线和圆相交所得弦长公式,计算出弦长.(II)先求得当时,取得最大值,根据两直线垂直时斜率的关系,求得直线的方程,联立直线的方程和圆的方程,求得点的坐标,由此求得直线的斜率,进而求得直线的方程.【详解】(I)由圆O与圆C方程相减可知,相交弦PQ的方程为.点(0,0)到直线PQ的距离,(Ⅱ),.当时,取得最大值.此时,又则直线NC为.由,或当点时,,此时MN的方程为.当点时,,此时MN的方程为.∴MN的方程为或.【点睛】本小题主要考查圆与圆相交所得弦长的求法,考查三角形面积公式,考查直线与圆相交交点坐标的求法,考查直线方程的求法,考查两直线垂直时斜率的关系,综合性较强,属于中档题.19、当时,;当时,;当时,;当时,;当时,【解析】试题分析:当时,;当时,当时,;当时,;当时,考点:解不等式点评:本题中的不等式带有参数,在求解时需对参数做适当的分情况讨论,题目中主要讨论的方向是:不等式为一次不等式或二次不等式,解二次不等式与二次方程的根有关,进而讨论二次方程的根的大小20、(1)见解析;(2)【解析】

(1)只需证明平面,,即可得平面平面平面;(2)设,则,由四棱锥的侧面积,取得,在平面内作,垂足为.可得平面且,即可求四棱锥的体积.【详解】(1)由已知,得,,由于,故,从而平面,又平面,所以平面平面.(2)设,则,所以,从而,也为等腰直角三角形,为正三角形,于是四棱锥的侧面积,解得,在平面内作,垂足为,由(1)知,平面,故,可得平面且,故四棱锥的体积.【点睛】本题考查了面面垂直的判定与证明,以及四棱锥的体积的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.21、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)连AF交BE于Q,连QO,推导出Q是△PAB的重心,从而FG∥QO,由此能证明FG∥平面EBO.(2)推导出BO⊥AC,从而BO⊥面PAC,进而BO⊥PA,再求出OE⊥PA,由此能证明PA⊥平面EBO,利用线面垂直的性质可证PA⊥BE.【详解】(1)连接AF交BE于Q,连接QO,因为E,F分别为边PA,PB的中点,所以Q为△PAB的重心,可得:2,又因为O为线段AC的中点,G是线段CO的中点,所以2,于是,所以FG∥QO,因为FG⊄平面EBO,QO⊂平面EBO,所以FG∥平面EBO.(2)因为O为边AC的中点,AB=BC,所以B

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