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文档简介

2026届河南省开封市重点名校高一下数学期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.在等比数列中,若,则()A.3 B. C.9 D.132.在中,若,,,则()A. B. C. D.3.已知数列的前项为和,且,则()A.5 B. C. D.94.已知等差数列共有10项,其中奇数项之和15,偶数项之和为30,则其公差是()A.5 B.4 C.3 D.25.若cosα=13A.13 B.-13 C.6.若f(x)=af1(x)bf2(x)a,b∈R已知g1(x)=(-x2+12x-20)12生成函数g(x),已知g(4)=2(6-3),A.1 B.4 C.6 D.97.已知是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则8.二进制是计算机技术中广泛采用的一种数制。二进制数据是用0和1两个数码来表示的数。它的基数为2,进位规则是“逢二进一”,借位规则“借一当二”。当前的计算机系统使用的基本上是二进制系统,计算机中的二进制则是一个非常微小的开关,用1来表示“开”,用0来表示“关”。如图所示,把十进制数1010化为二进制数(1010)2,十进制数9910化为二进制数11000112,把二进制数(10110A.932 B.931 C.109.袋中装有红球3个、白球2个、黑球1个,从中任取2个,则互斥而不对立的两个事件是A.至少有一个白球;都是白球 B.至少有一个白球;至少有一个红球C.至少有一个白球;红、黑球各一个 D.恰有一个白球;一个白球一个黑球10.高一数学兴趣小组共有5人,编号为.若从中任选3人参加数学竞赛,则选出的参赛选手的编号相连的概率为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某班级有50名学生,现用系统抽样的方法从这50名学生中抽出10名学生,将这50名学生随机编号为1~5号,并按编号顺序平均分成10组(1~5号,12.在数列中,,则______________.13.在锐角中,角的对边分别为.若,则角的大小为为____.14.已知直线l过定点,且与两坐标轴围成的三角形的面积为4,则直线l的方程为______.15.函数是定义域为R的奇函数,当时,则的表达式为________.16.设为数列的前项和,若,则数列的通项公式为__________.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)若不等式的解集为,求的取值范围;(2)当时,解不等式;(3)若不等式的解集为,若,求的取值范围.18.函数.(1)求函数的图象的对称轴方程;(2)当时,不等式恒成立,求m的取值范围.19.如图,某地三角工厂分别位于边长为2的正方形的两个顶点及中点处.为处理这三角工厂的污水,在该正方形区域内(含边界)与等距的点处建一个污水处理厂,并铺设三条排污管道,记辅设管道总长为千米.(1)按下列要求建立函数关系式:(i)设,将表示成的函数;(ii)设,将表示成的函数;(2)请你选用一个函数关系,确定污水厂位置,使铺设管道总长最短.20.如图,在三棱锥中,侧面与侧面均为边长为2的等边三角形,,为中点.(1)证明:;(2)求点到平面的距离.21.若数列满足:存在正整数,对任意的,使得成立,则称为阶稳增数列.(1)若由正整数构成的数列为阶稳增数列,且对任意,数列中恰有个,求的值;(2)设等比数列为阶稳增数列且首项大于,试求该数列公比的取值范围;(3)在(1)的条件下,令数列(其中,常数为正实数),设为数列的前项和.若已知数列极限存在,试求实数的取值范围,并求出该极限值.

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、A【解析】

根据等比数列性质即可得解.【详解】在等比数列中,,,所以,所以,.故选:A【点睛】此题考查等比数列的性质,根据性质求数列中的项的关系,关键在于熟练掌握相关性质,准确计算.2、D【解析】

由正弦定理构造方程即可求得结果.【详解】由正弦定理得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦定理解三角形的问题,属于基础题.3、D【解析】

先根据已知求出数列的通项,再求解.【详解】当时,,可得;当且时,,得,故数列为等比数列,首项为4,公比为2.所以所以.故选D【点睛】本题主要考查项和公式求数列通项,考查等比数列的通项的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.4、C【解析】,故选C.5、D【解析】

利用二倍角余弦公式cos2α=2【详解】由二倍角余弦公式可得cos2α=2【点睛】本题考查二倍角余弦公式的应用,着重考查学生对二倍角公式熟记和掌握情况,属于基础题.6、B【解析】

根据变换T(m,n)可生成函数g(x)=mg2(x)-ng1(x)=m(-x2+10x)1【详解】由题意可知g(x)=mg又g(4)=2(6-解得m=n=1,所以g(x)=又g(x)=10-x因为y=1x+x-2在x∈[2,10]上单调递减且为正值,y=10-x在x∈[2,10]上单调递减且为正值,所以g(x)=10-x(【点睛】本题主要考查了函数的单调性,利用单调性求函数的最大值,涉及创设新情景及函数式的变形,属于难题7、D【解析】

根据空间线、面的位置关系有关定理,对四个选项逐一分析排除,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,直线有可能在平面内,故A选项错误.对于B选项,两个平面有可能相交,平行于它们的交线,故B选项错误.对于C选项,可能平行,故C选项错误.根据线面垂直的性质定理可知D选项正确.故选D.【点睛】本小题主要考查空间线、面位置关系的判断,属于基础题.8、D【解析】

利用古典概型的概率公式求解.【详解】二进制的后五位的排列总数为25二进制的后五位恰好有三个“1”的个数为C5由古典概型的概率公式得P=10故选:D【点睛】本题主要考查排列组合的应用,考查古典概型的概率的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.9、C【解析】

由题意逐一考查所给的事件是否互斥、对立即可求得最终结果.【详解】袋中装有红球3个、白球2个、黑球1个,从中任取2个,逐一分析所给的选项:在A中,至少有一个白球和都是白球两个事件能同时发生,不是互斥事件,故A不成立.在B中,至少有一个白球和至少有一个红球两个事件能同时发生,不是互斥事件,故B不成立;在C中,至少有一个白球和红、黑球各一个两个事件不能同时发生但能同时不发生,是互斥而不对立的两个事件,故C成立;在D中,恰有一个白球和一个白球一个黑球两个事件能同时发生,不是互斥事件,故D不成立;本题选择C选项.【点睛】“互斥事件”与“对立事件”的区别:对立事件是互斥事件,是互斥中的特殊情况,但互斥事件不一定是对立事件,“互斥”是“对立”的必要不充分条件.10、A【解析】

先考虑从个人中选取个人参加数学竞赛的基本事件总数,再分析选出的参赛选手的编号相连的事件数,根据古典概型的概率计算得到结果.【详解】因为从个人中选取个人参加数学竞赛的基本事件有:,共种,又因为选出的参赛选手的编号相连的事件有:,共种,所以目标事件的概率为.故选:A.【点睛】本题考查古典概型的简单应用,难度较易.求解古典概型问题的常规思路:先计算出基本事件的总数,然后计算出目标事件的个数,目标事件的个数比上基本事件的总数即可计算出对应的概率.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、33【解析】试题分析:因为是从50名学生中抽出10名学生,组距是5,∵第三组抽取的是13号,∴第七组抽取的为13+4×5=33.考点:系统抽样12、20【解析】

首先根据已知得到:是等差数列,公差,再计算即可.【详解】因为,所以数列是等差数列,公差..故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的判断和等差数列项的求法,属于简单题.13、【解析】由,两边同除以得,由余弦定理可得是锐角,,故答案为.14、或.【解析】

设直线的方程为,利用已知列出方程,①和②,解方程即可求出直线方程【详解】设直线的方程为.因为点在直线上,所以①.因为直线与两坐标轴围成的三角形的面积为4,所以②.由①②可知或解得或故直线的方程为或,即或.【点睛】本题考查截距式方程和直线与坐标轴形成的三角形面积问题,属于基础题15、【解析】试题分析:当时,,,因是奇函数,所以,是定义域为R的奇函数,所以,所以考点:函数解析式、函数的奇偶性16、,【解析】

令时,求出,再令时,求出的值,再检验的值是否符合,由此得出数列的通项公式.【详解】当时,,当时,,不合适上式,当时,,不合适上式,因此,,.故答案为,.【点睛】本题考查利用前项和求数列的通项,考查计算能力,属于中等题.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);(2).;(3).【解析】试题分析:(1)对二项式系数进行讨论,可得求出解集即可;(2)分为,,分别解出3种情形对应的不等式即可;(3)将问题转化为对任意的,不等式恒成立,利用分离参数的思想得恒成立,求出其最大值即可.试题解析:(1)①当即时,,不合题意;②当即时,,即,∴,∴(2)即即①当即时,解集为②当即时,∵,∴解集为③当即时,∵,所以,所以∴解集为(3)不等式的解集为,,即对任意的,不等式恒成立,即恒成立,因为恒成立,所以恒成立,设则,,所以,因为,当且仅当时取等号,所以,当且仅当时取等号,所以当时,,所以点睛:本题主要考查了含有参数的一元二次不等式的解法,考查了分类讨论的思想以及转化与化归的能力,难度一般;对于含有参数的一元二次不等式常见的讨论形式有如下几种情形:1、对二次项系数进行讨论;2、对应方程的根进行讨论;3、对应根的大小进行讨论等;考查恒成立问题,正确分离参数是关键,也是常用的一种手段.通过分离参数可转化为或恒成立,即或即可,利用导数知识结合单调性求出或即得解.18、(1),(2)【解析】

(1)首先利用二倍角公式及两角和差的正弦公式化简得到,再根据正弦函数的性质求出函数的对称轴;(2)由,求出的值域,设,则.则当时,不等式恒成立,等价于对于恒成立,则解得即可;【详解】解:(1).即令,解得,则图象的对称轴方程为,(2)当时,,则,从而,设,则.当时,不等式恒成立,等价于对于恒成立,则解得.故m的取值范围为.【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式,考查三角变换与辅助角公式的应用,突出考查正弦函数的性质以及一元二次不等式在给定区间上恒成立问题,属于中档题.19、(1)(i)(,其中).(ii).(2)污水厂设在与直线距离处【解析】

(1)(i)设的中点为,则,,,,由此可得关于的函数;(ii)由题意,则,,由此可得关于的函数;(2)设,,则,然后利用基本不等式求最值.【详解】解:(1)(i)设中点,则,,,,∴(,其中);(ii),,;(2)设,,则,,当,即时,取最小值,∴污水厂设在与直线距离处时,铺设管道总长最短,最短长度为千米.【点睛】本题主要考查根据实际问题选择函数模型,训练了利用换元法及基本不等式求最值,属于中档题.20、(1)见解析;(2)【解析】

(1)由题设AB=AC=SB=SC=SA,连结OA,推导出SO⊥BC,SO⊥AO,由此能证明SO⊥平面ABC;(2)设点B到平面SAC的距离为h,由VS﹣BAC=VB﹣SAC,能求出点B到平面SAC的距离.【详解】(1)由题设,连结,为等腰直角三角形,所以,且,又为等腰三角形,故,且,从而.所以为直角三角形,.又.所以平面,故AC⊥SO.(2)设B到平面SAC的距离为,则由(Ⅰ)知:三棱锥即∵为等腰直角三角形,且腰长为2.∴∴∴△SAC的面积为=△ABC面积为,∴,∴B到平面SAC的距离为【点睛】本题考查线面垂直的证明,考查点到平面距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、空间想象能力、运算求解能力,考查函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.21、(1);(2);(3).【解析】

(1)设,由题意得出,求出正整数的值即可;(2)根据定义可知等比数列中的奇数项构成的等比数列为阶稳增数列,偶数项构成的等比数列也为阶稳增数列,分和两种情况讨论,列出关于的不等式,解出即可;(3)求出,然后分、和三种情况讨论,求出,结合数列的极限存在,求出实数的取值范围.【详解】(1)设,由于数列为阶稳增数列,则,对任意,数列中恰有个,则数列中的项依次为:、、、、、、、、、、、、、、、、,设数列中值为的最大项数为,则,由题意可得,即,,解得,因此,;(2)由于等比数列为阶稳增数列,即对任意的,,且.所以,等比数列中的奇数项构成的等比数列为阶稳增数列,偶数项构成的等比数列也为阶稳增数列.①当时,则等比数列中每项都为正数,由可得,整理得,解得;②当时,(i)若为正奇数,可设

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