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文档简介
北京二十中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.若三棱锥中,,,,且,,,则该三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.2.已知圆截直线所得弦的长度为4,则实数a的值是A. B. C. D.3.对变量有观测数据,得散点图(1);对变量有观测数据(,得散点图(2),由这两个散点图可以判断()A.变量与正相关,与正相关 B.变量与正相关,与负相关C.变量与负相关,与正相关 D.变量与负相关,与负相关4.已知一个平面,那么对于空间内的任意一条直线,在平面内一定存在一条直线,使得与()A.平行B.相交C.异面D.垂直5.已知等差数列的前n项和为,则A.140 B.70 C.154 D.776.某厂家生产甲、乙、丙三种不同类型的饮品・产量之比为2:3:4.为检验该厂家产品质量,用分层抽样的方法抽取一个容量为72的样本,则样本中乙类型饮品的数量为A.16 B.24 C.32 D.487.如图,矩形ABCD中,AB=2,AD=1,P是对角线AC上一点,,过点P的直线分别交DA的延长线,AB,DC于点M,E,N.若(m>0,n>0),则2m+3n的最小值是()A. B.C. D.8.已知向量满足.为坐标原点,.曲线,区域.若是两段分离的曲线,则()A. B. C. D.9.甲、乙两位同学在高一年级的5次考试中,数学成绩统计如茎叶图所示,若甲、乙两人的平均成绩分别是,则下列叙述正确的是()A.,乙比甲成绩稳定B.,甲比乙成绩稳定C.,乙比甲成绩稳定D.,甲比乙成绩稳定10.若三角形三边的长度为连续的三个自然数,则称这样的三角形为“连续整边三角形”.下列说法正确的是()A.“连续整边三角形”只能是锐角三角形B.“连续整边三角形”不可能是钝角三角形C.若“连续整边三角形”中最大角是最小角的2倍,则这样的三角形有且仅有1个D.若“连续整边三角形”中最大角是最小角的2倍,则这样的三角形可能有2个二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.直棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠BCA=90°,M,N分别是A1B1,A1C1的中点,BC=CA=CC1,则BM与AN所成的角的余弦值为.12.如图,在正方体中,点是棱上的一个动点,平面交棱于点.下列命题正确的为_______________.①存在点,使得//平面;②对于任意的点,平面平面;③存在点,使得平面;④对于任意的点,四棱锥的体积均不变.13.一个公司共有240名员工,下设一些部门,要采用分层抽样方法从全体员工中抽取一个容量为20的样本.已知某部门有60名员工,那么从这一部门抽取的员工人数是.14.如图,在正方体中,点是线段上的动点,则直线与平面所成的最大角的余弦值为________.15.在中,角的对边分别为.若,则的值为__________.16.已知数列,其前项和为,若,则在,,…,中,满足的的个数为______.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)求函数的单调递减区间;(2)若将函数图象上所有点的横坐标缩短为原来的倍,纵坐标不变,然后再向右平移()个单位长度,所得函数的图象关于轴对称.求的最小值18.在中,角,,所对的边分别是,,,且.(1)求角;(2)若,求.19.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.20.已知圆的方程为.(1)求过点且与圆相切的直线的方程;(2)直线过点,且与圆交于两点,若,求直线的方程;(3)是圆上一动点,,若点为的中点,求动点的轨迹方程.21.已知单调递减数列的前项和为,,且,则_____.
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】
将棱锥补成长方体,根据长方体的外接球的求解方法法得到结果.【详解】根据题意得到棱锥的三条侧棱两两垂直,可以以三条侧棱为长方体的楞,该三棱锥补成长方体,两者的外接球是同一个,外接球的球心是长方体的体对角线的中点处。设球的半径为R,则表面积为故答案为:B.【点睛】本题考查了球与几何体的问题,是高考中的重点问题,要有一定的空间想象能力,这样才能找准关系,得到结果,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,借助于外接球的性质,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线(这两个多边形需有公共点),这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,再根据半径,顶点到底面中心的距离,球心到底面中心的距离,构成勾股定理求解,有时也可利用补体法得到半径,例:三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.2、B【解析】试题分析:圆化为标准方程为,所以圆心为(-1,1),半径,弦心距为.因为圆截直线所得弦长为4,所以.故选B.3、C【解析】
根据增大时的变化趋势可确定结果.【详解】图(1)中,随着的增大,的变化趋势是逐渐在减小,因此变量与负相关;图(2)中,随着的增大,的变化趋势是逐渐在增大,因此变量与正相关.故选:【点睛】本题考查根据散点图判断相关关系的问题,属于基础题.4、D【解析】略5、D【解析】
利用等差数列的前n项和公式,及等差数列的性质,即可求出结果.【详解】等差数列的前n项和为,.故选D.【点睛】本题考查等差数列的前n项和的求法和等差数列的性质,属于基础题.6、B【解析】
根据分层抽样各层在总体的比例与在样本的比例相同求解.【详解】因为分层抽样总体和各层的抽样比例相同,所以各层在总体的比例与在样本的比例相同,所以样本中乙类型饮品的数量为.故选B.【点睛】本题考查分层抽样,依据分层抽样总体和各层的抽样比例相同.7、C【解析】设,则又当且仅当时取等号,故选点睛:在利用基本不等式求最值的时候,要特别注意“拆,拼,凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数),“定”(不等式的另一边必须为定值),“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.8、A【解析】
不妨设,由得出点的坐标,根据题意得出曲线表示一个以为圆心,为半径的圆,区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环,再由是两段分离的曲线,结合圆与圆的位置关系得出的取值.【详解】不妨设则,所以,则曲线表示一个以为圆心,为半径的圆因为区域,所以区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环由于是两段分离的曲线,则该两段曲线分别为上图中的要使得是分离的曲线,则所在的圆与圆相交于不同的两点所以,即故选:A【点睛】本题主要考查了集合的应用以及由圆与圆的位置关系确定参数的范围,属于中档题.9、C【解析】甲的平均成绩,甲的成绩的方差;乙的平均成绩,乙的成绩的方差.∴,乙比甲成绩稳定.故选C.10、C【解析】
举例三边长分别是的三角形是钝角三角形,否定A,B,通过计算求出最大角是最小角的二倍的三角形,从而可确定C、D中哪个正确哪个错误.【详解】三边长分别是的三角形,最大角为,则,是钝角,三角形是钝角三角形,A,B都错,如图中,,,是的平分线,则,∴,,∴,,又由是的平分线,得,∴,解得,∴“连续整边三角形”中最大角是最小角的2倍的三角形只有一个,边长分别为4,5,6,C正确,D错误.故选D.【点睛】本题考查余弦定理,考查命题的真假判断,数学上要说明一个命题是假命题,只要举一个反例即可,而要说明它是真命题,则要进行证明.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:画出图形,找出BM与AN所成角的平面角,利用解三角形求出BM与AN所成角的余弦值.解:直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,∠BCA=90°,M,N分别是A1B1,A1C1的中点,如图:BC的中点为O,连结ON,MN,OB,∴MNOB,∴MN0B是平行四边形,∴BM与AN所成角就是∠ANO,∵BC=CA=CC1,设BC=CA=CC1=2,∴CO=1,AO=,AN=,MB==,在△ANO中,由余弦定理得:cos∠ANO===.故答案为.考点:异面直线及其所成的角.12、①②④【解析】
根据线面平行和线面垂直的判定定理,以及面面垂直的判定定理和性质分别进行判断即可.【详解】①当为棱上的一中点时,此时也为棱上的一个中点,此时//,满足//平面,故①正确;②连结,则平面,因为平面,所以平面平面,故②正确;③平面,不可能存在点,使得平面,故③错误;④四棱锥的体积等于,设正方体的棱长为1.∵无论、在何点,三角形的面积为为定值,三棱锥的高,保持不变,三角形的面积为为定值,三棱锥的高为,保持不变.∴四棱锥的体积为定值,故④正确.故答案为①②④.【点睛】本题主要考查空间直线和平面平行或垂直的位置关系的判断,解答本题的关键正确利用分割法求空间几何体的体积的方法,综合性较强,难度较大.13、5【解析】设一部门抽取的员工人数为x,则.14、【解析】
作的中心,可知平面,所以直线与平面所成角为,当在中点时,最大,求出即可。【详解】设正方体的边长为1,连接,由于为正方体,所以为正四面体,棱长为,为等边三角形,作的中心,连接,,由于为正四面体,为的中心,所以平面,所以为直线与平面所成角,则当在中点时,最大,当在中点时,由于为正四面体,棱长为,等边三角形,为的中心,所以,,所以直线与平面所成的最大角的余弦值为故直线与平面所成的最大角的余弦值为故答案为【点睛】本题考查线面所成角,解题的关键是确定当在中点时,最大,考查学生的空间想象能力以及计算能力。15、1009【解析】
利用余弦定理化简所给等式,再利用正弦定理将边化的关系为角的关系,变形化简即可得出目标比值.【详解】由得,即,所以,故.【点睛】本题综合考查正余弦定理解三角形,属于中档题.16、1【解析】
运用周期公式,求得,运用诱导公式及三角恒等变换,化简可得,即可得到满足条件的的值.【详解】解:,可得周期,,则满足的的个数为.故答案为:1.【点睛】本题考查三角函数的周期性及应用,考查三角函数的化简和求值,以及运算能力,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、(1),,.(2).【解析】
(1)根据诱导公式,二倍角公式,辅助角公式把化为的形式,再根据复合函数单调性求解;(2)先根据变换关系得到函数解析式,所得函数的图象关于轴对称,则时,.【详解】(1)当即时,函数单调递减,所以函数的单调递减区间为.(2)将函数图象上所有点的横坐标缩短为原来的倍,纵坐标不变,然后再向右平移()个单位长度,所得函数为,若图象关于轴对称,则,即,解得,又,则当时,有最小值.【点睛】本题主要考查三角函数的性质和图像的变换.关键在于化为的形式,三角函数的平移变换是易错点.18、(1);(2).【解析】
(1)利用正弦定理化简即得;(2)由正弦定理得,再结合余弦定理可得.【详解】解:(1)由正弦定理得:,又,,得.(2)由正弦定理得:,又由余弦定理:,代入,可得.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.19、(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.20、(1)和;(2)或;(3)【解析】
(1)分斜率存在和不存在两种情况讨论,利用直线与圆相切时,圆心到直线的距离等于半径求解;(2)根据弦长,可求圆心到直线的距离,利用距离公式,可求直线斜率;(3)利用求轨迹方程的方法(代入法)求解.【详解】(1)当斜率不存在时,过点的方程是与圆相切,满足条件,当斜率存在时,设直线方程:,直线与圆相切时,,解得:,.所以,满足条件的直线方程是或.(2)设直线方程:,设圆心到直线的距离,,解得或,所以满足条件的直线方程是或.
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