2026届上海市罗店中学高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
2026届上海市罗店中学高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第2页
2026届上海市罗店中学高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第3页
2026届上海市罗店中学高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第4页
2026届上海市罗店中学高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11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届上海市罗店中学高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知,,,则a,b,c的大小关系为()A. B. C. D.2.已知扇形的面积为2cm2,扇形圆心角θ的弧度数是4,则扇形的周长为()A.2cm B.4cm C.6cm D.8cm3.已知为等比数列的前项和,,,则A. B. C. D.114.若向量的夹角为,且,,则向量与向量的夹角为()A. B. C. D.5.设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为A. B. C. D.6.已知等差数列中,则()A.10 B.16 C.20 D.247.以下茎叶图记录了甲、乙两组各五名学生在一次英语听力测试中的成绩(单位:分).已知甲组数据的中位数为15,乙组数据的平均数为16.8,则x,y的值分别为()A.2,5 B.5,5 C.5,8 D.8,88.在等腰梯形ABCD中,,点E是线段BC的中点,若,则A. B. C. D.9.某单位职工老年人有30人,中年人有50人,青年人有20人,为了了解职工的建康状况,用分层抽样的方法从中抽取10人进行体检,则应抽查的老年人的人数为()A.3 B.5 C.2 D.110.等差数列的首项为.公差不为,若成等比数列,则数列的前项和为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知实数满足条件,则的最大值是________.12.在等比数列中,,公比,若,则的值为.13.在中,角所对边长分别为,若,则的最小值为__________.14.已知为等差数列,,前n项和取得最大值时n的值为___________.15.如图,在三棱锥中,它的每个面都是全等的正三角形,是棱上的动点,设,分别记与,所成角为,,则的取值范围为__________.16.如图,分别沿长方形纸片和正方形纸片的对角线剪开,拼成如图所示的平行四边形,且中间的四边形为正方形.在平行四边形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是______________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.已知向量垂直于向量,向量垂直于向量.(1)求向量与的夹角;(2)设,且向量满足,求的最小值;(3)在(2)的条件下,随机选取一个向量,求的概率.18.已知,(1)求;(2)求;(3)求19.已知向量,,且.(1)求向量在上的投影;(2)求.20.在我国古代数学名著《九章算术》中将由四个直角三角形组成的四面体称为“鳖臑”.已知三棱维P-ABC中,PA⊥底面ABC.(1)从三棱锥P-ABC中选择合适的两条棱填空_________⊥________,则该三棱锥为“鳖臑”;(2)如图,已知AD⊥PB垂足为D,AE⊥PC,垂足为E,∠ABC=90°.(i)证明:平面ADE⊥平面PAC;(ii)作出平面ADE与平面ABC的交线l,并证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.(在图中体现作图过程不必写出画法)21.2019年4月23日“世界读书日”来临之际,某校为了了解中学生课外阅读情况,随机抽取了100名学生,并获得了他们一周课外阅读时间(单位:小时)的数据,按阅读时间分组:第一组[0,5),第二组[5,10),第三组[10,15),第四组[15,20),第五组[20,25],绘制了频率分布直方图如下图所示.已知第三组的频数是第五组频数的3倍.(1)求的值,并根据频率分布直方图估计该校学生一周课外阅读时间的平均值;(2)现从第三、四、五这3组中用分层抽样的方法抽取6人参加校“中华诗词比赛”.经过比赛后,从这6人中随机挑选2人组成该校代表队,求这2人来自不同组别的概率.

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、D【解析】

由,,,得解.【详解】解:因为,,,所以,故选:D.【点睛】本题考查了指数幂,对数值的大小关系,属基础题.2、C【解析】设扇形的半径为R,则R2θ=2,∴R2=1R=1,∴扇形的周长为2R+θ·R=2+4=6(cm).3、C【解析】

由题意易得数列的公比代入求和公式计算可得.【详解】设等比数列公比为q,,则,解得,,故选:C.【点睛】本题考查等比数列的求和公式和通项公式,求出数列的公比是解决问题的关键,属基础题.4、B【解析】

结合数量积公式可求得、、的值,代入向量夹角公式即可求解.【详解】设向量与的夹角为,因为的夹角为,且,,所以,,所以,又因为所以,故选B【点睛】本题考查向量的数量积公式,向量模、夹角的求法,考查化简计算的能力,属基础题.5、B【解析】

分析:作图,D为MO与球的交点,点M为三角形ABC的中心,判断出当平面时,三棱锥体积最大,然后进行计算可得.详解:如图所示,点M为三角形ABC的中心,E为AC中点,当平面时,三棱锥体积最大此时,,点M为三角形ABC的中心中,有故选B.点睛:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当平面时,三棱锥体积最大很关键,由M为三角形ABC的重心,计算得到,再由勾股定理得到OM,进而得到结果,属于较难题型.6、C【解析】

根据等差数列性质得到,再计算得到答案.【详解】已知等差数列中,故答案选C【点睛】本题考查了等差数列的性质,是数列的常考题型.7、C【解析】试题分析:由题意得,,选C.考点:茎叶图8、B【解析】

利用平面向量的几何运算,将用和表示,根据平面向量基本定理得,的值,即可求解.【详解】取AB的中点F,连CF,则四边形AFCD是平行四边形,所以,且因为,,,∴故选B.【点睛】本题主要考查了平面向量的基本定理的应用,其中解答中根据平面向量的基本定理,将用和进行表示,求得的值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、A【解析】

先由题意确定抽样比,进而可求出结果.【详解】由题意该单位共有职工人,用分层抽样的方法从中抽取10人进行体检,抽样比为,所以应抽查的老年人的人数为.故选A【点睛】本题主要考查分层抽样,会由题意求抽样比即可,属于基础题型.10、A【解析】

根据等比中项定义可得;利用和表示出等式,可构造方程求得;利用等差数列求和公式求得结果.【详解】由题意得:设等差数列公差为,则即:,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列基本量的计算,涉及到等比中项、等差数列前项和公式的应用;关键是能够构造方程求出公差,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、8【解析】

画出满足约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解最大值即可.【详解】实数,满足条件的可行域如下图所示:将目标函数变形为:,则要求的最大值,即使直线的截距最大,由图可知,直线过点时截距最大,,故答案为:8.【点睛】本题考查线性规划的简单应用,解题关键是明确目标函数的几何意义.12、1【解析】

因为,,故答案为1.考点:等比数列的通项公式.13、【解析】

根据余弦定理,可得,然后利用均值不等式,可得结果.【详解】在中,,由,所以又,当且仅当时取等号故故的最小值为故答案为:【点睛】本题考查余弦定理以及均值不等式,属基础题.14、20【解析】

先由条件求出,算出,然后利用二次函数的知识求出即可【详解】设的公差为,由题意得即,①即,②由①②联立得所以故当时,取得最大值400故答案为:20【点睛】等差数列的是关于的二次函数,但要注意只能取正整数.15、【解析】

作交于,连接,可得是与所成的角根据等腰三角形的性质,作交于,同理可得,根据,的关系即可得解.【详解】解:作交于,连接,因为三棱锥中,它的每个面都是全等的正三角形,为正三角形,,,是与所成的角,根据等腰三角形的性质.作交于,同理可得,则,∵,∴,得.故答案为:【点睛】本题考查异面直线所成的角,属于中档题.16、【解析】

设正方形的边长为,正方形的边长为,分别求出阴影部分的面积和平行四边形的面积,最后利用几何概型公式求出概率.【详解】设正方形的边长为,正方形的边长为,在长方形中,,故平行四边形的面积为,阴影部分的面积为,所以在平行四边形KLMN内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是.【点睛】本题考查了几何概型概率的求法,求出平行四边形的面积是解题的关键.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】

(1)根据向量的垂直,转化出方程组,求解方程组即可;(2)将向量赋予坐标,求得向量对应点的轨迹方程,将问题转化为圆外一点,到圆上一点的距离的最值问题,即可求解;(3)根据余弦定理,解得,以及的临界状态时,对应的圆心角的大小,利用几何概型的概率计算公式,即可求解.【详解】(1)因为故可得,解得①②由①-②可得,解得,将其代入①可得,即将其代入②可得解得,又向量夹角的范围为,故向量与的夹角为.(2)不妨设,由可得.不妨设的起始点为坐标原点,终点为C.因此,点C落在以)为圆心,1为半径的圆上(如图).因为,即由圆的特点可知的最小值为,即:.(3)当时,因为,,满足勾股定理,故容易得.当时,假设此时点落在如图所示的F点处.如图所示.因为,由余弦定理容易得,故.所以,本题化为,在半圆上任取一点C,点C落在弧CF上的概率.由几何概型的概率计算可知:的概率即为圆心角的弧度除以,即.【点睛】本题考查向量垂直时数量积的表示,以及利用解析的手段解决向量问题的能力,还有几何概型的概率计算,涉及圆方程的求解,以及余弦定理.本题属于综合题,值得总结.18、(1);(2);(3)【解析】

利用正弦的二倍角公式,余弦和正切的两角和公式计算即可得到答案.【详解】因为,,所以.(1);(2);(3)【点睛】本题考查正弦的二倍角公式,余弦和正切的两角和公式的应用,属于简单题.19、(1)(2)40【解析】

(1)根据垂直得到,再计算投影得到答案.(2)展开直接计算得到答案.【详解】(1)因为,由得.,.在上的投影为.(2).【点睛】本题考查了向量的投影和数量积,意在考查学生的计算能力.20、(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)见证明;(ii)见解析【解析】

(1)根据已知填BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC均可;(2)(i)先证明PC⊥平面ADE,再证明平面ADE⊥平面PAC;(ii)在平面PBC中,记DE∩BC,=F,连结AF,则AF为所求的l.再证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.【详解】(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)在三棱锥P-ABC中,BC⊥AB,BC⊥PA,BC∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,又AD⊂平面PAB,所以BC⊥AD,又AD⊥PB,PB∩BC=B,所以AD⊥平面PBC.又PC⊂平面PBC,所以PC⊥AD,因为AE⊥PC且AE∩AD=A,所以PC⊥平面ADE,因为PC⊂平面PAC,所以平面ADE⊥平面PAC.(ii)在平面PBC中,记DE∩BC=F,连结AF,则AF为所求的l.因为PC⊥平面AED,l⊂平面AED,所以PC⊥l,因为PA⊥平面ABC,l⊂平面ABC,所以PA⊥l,又PA∩PC=P,所以l⊥平面PAC.又AE⊂平面PAC且AC⊂平面PAC,所以AE⊥l,AC⊥l.所以∠EAC就是二面角E-l-C的一个平面角.【点睛】本题主要考查空间线面位置关系,面面角的作图及证明,属于中档题.21、(1)a=0.06,平均值为12.25小时(2)【解析】

(1)由频率分布直方图可得第三组和第五组的频率之和,第三组的频率,由此能求出a和该样本数据的平均数,从而可估计该校学生一周课外阅读时间的平均值;(2)从第3、4、5组抽取的人数分别为3、2、1,设为

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