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文档简介
上海市同洲模范学校2026届高一数学第二学期期末考试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.中,在上,,是上的点,,则m的值()A. B. C. D.2.已知:,,若函数和有完全相同的对称轴,则不等式的解集是A. B.C. D.3.已知等差数列的前项之和为,前项和为,则它的前项的和为()A.B.C.D.4.办公室装修一新,放些植物花草可以清除异味,公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物供员工选择,每个员工任意选择2种,则员工甲和乙选择的植物全不同的概率为:A. B. C. D.5.某单位共有老、中、青职工430人,其中有青年职工160人,中年职工人数是老年职工人数的2倍.为了解职工身体状况,现采用分层抽样方法进行调查,在抽取的样本中有青年职工32人,则该样本中的老年职工人数为()A.9 B.18 C.27 D.366.某几何体的三视图如下图所示(单位:cm)则该几何体的表面积(单位:)是()A. B. C. D.7.在中,角,,所对的边分别为,,,若,且,则的面积的最大值为()A. B. C. D.8.如图,在正四棱锥中,,侧面积为,则它的体积为()A.4 B.8 C. D.9.已知实数满足约束条件,则目标函数的最小值为()A. B. C.1 D.510.执行如下图所示的程序框图,若输出的,则输入的的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.圆锥的底面半径是3,高是4,则圆锥的侧面积是__________.12.底面边长为,高为的直三棱柱形容器内放置一气球,使气球充气且尽可能的膨胀(保持球的形状),则气球表面积的最大值为_______.13.从分别写有1,2,3,4,5的五张卡片中,任取两张,这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率为________.14.如图是一个算法的流程图,则输出的的值是________.15.函数单调递减区间是.16.已知数列满足,,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.已知点,圆.(1)求过点M的圆的切线方程;(2)若直线与圆相交于A,B两点,且弦AB的长为,求的值.18.已知A、B两地的距离是100km,按交通法规定,A、B两地之间的公路车速x应限制在60~120km/h,假设汽油的价格是7元/L,汽车的耗油率为,司机每小时的工资是70元(设汽车为匀速行驶),那么最经济的车速是多少?如果不考虑其他费用,这次行车的总费用是多少?19.在中,,,的对边分别为,,,已知.(1)判断的形状;(2)若,,求.20.已知(1)求的定义域;(2)判断的奇偶性并予以证;;(3)求使>0成立的x的取值范围.21.如图,直三棱柱中,点是棱的中点,点在棱上,已知,,(1)若点在棱上,且,求证:平面平面;(2)棱上是否存在一点,使得平面证明你的结论。
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】由题意得:则故选2、B【解析】
,所以因此,选B.3、C【解析】试题分析:由于等差数列中也成等差数列,即成等差数列,所以,故选C.考点:等差数列前项和的性质.4、A【解析】
从公司提供的4中植物中任意选择2种,求得员工甲和乙共有种选法,再由任选2种有种,得到员工甲和乙选择的植物全不同有种选法,利用古典概型的概率计算公式,即可求解.【详解】由题意,从公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物每个员工任意选择2种,则员工甲和乙共有种不同的选法,又从公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物中,任选2种,共有种选法,则员工甲和乙选择的植物全不同,共有种不同的选法,所以员工甲和乙选择的植物全不同的概率为,故选A.【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算,以及排列、组合的应用,其中解答中认真审题,合理利用排列、组合求得基本事件的个数,利用古典概型的概率计算公式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.5、B【解析】试题分析:根据条件中职工总数和青年职工人数,以及中年和老年职工的关系列出方程,解出老年职工的人数,根据青年职工在样本中的个数,算出每个个体被抽到的概率,用概率乘以老年职工的个数,得到结果.设老年职工有x人,中年职工人数是老年职工人数的2倍,则中年职工有2x,∵x+2x+160=430,∴x=90,即由比例可得该单位老年职工共有90人,∵在抽取的样本中有青年职工32人,∴每个个体被抽到的概率是用分层抽样的比例应抽取×90=18人.故选B.考点:分层抽样点评:本题是一个分层抽样问题,容易出错的是不理解分层抽样的含义或与其它混淆.抽样方法是数学中的一个小知识点,但一般不难,故也是一个重要的得分点,不容错过6、C【解析】
通过三视图的观察可得到该几何体是由一个圆锥加一个圆柱得到的,表面积由一个圆锥的表面积和一个圆柱的侧面积组成【详解】圆柱的侧面积为,圆锥的表面积为,其中,,。选C【点睛】几何体的表面积一定要看清楚哪些面存在,哪些面不存在7、A【解析】
由以及,结合二倍角的正切公式,可得,根据三角形的内角的范围可得,由余弦定理以及基本不等式可得,再根据面积公式可得答案.【详解】因为,且,所以,所以,则.由于为定值,由余弦定理得,即.根据基本不等式得,即,当且仅当时,等号成立.所以.故选:A【点睛】本题考查了二倍角的正切公式,考查了余弦定理,考查了基本不等式,考查了三角形的面积公式,属于中档题.8、A【解析】
连交于,连,根据正四棱锥的定义可得平面,取中点,连,则由侧面积和底面边长,求出侧面等腰三角形的高,在中,求出,即可求解.【详解】连交于,连,取中点,连因为正四棱锥,则平面,,侧面积,在中,,.故选:A.【点睛】本题考查正四棱锥结构特征、体积和表面积,属于基础题.9、A【解析】
作出不等式组表示的平面区域,再观察图像即可得解.【详解】解:先作出不等式组表示的平面区域,如图所示,由图可知目标函数所对应的直线过点时目标函数取最小值,则,故选:A.【点睛】本题考查了简单的线性规划问题,重点考查了数形结合的数学思想方法,属基础题.10、D【解析】由题意,当输入,则;;;,终止循环,则输出,所以,故选D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】分析:由已知中圆锥的底面半径是,高是,由勾股定理,我们可以计算出圆锥的母线长,代入圆锥侧面积公式,即可得到结论.详解:圆锥的底面半径是,高是,圆锥的母线长,则圆锥侧面积公式,故答案为.点睛:本题主要考查圆锥的性质与圆锥侧面积公式,意在考查对基本公式的掌握与理解,属于简单题.12、【解析】由题意,气球充气且尽可能地膨胀时,气球的半径为底面三角形内切圆的半径
∵底面三角形的边长分别为,∴底面三角形的边长为直角三角形,利用等面积可求得∴气球表面积为4π.13、【解析】
基本事件总数n,利用列举法求出这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1包含的基本事件有4种情况,由此能求出这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率.【详解】从分别写有1,2,3,4,5的五张卡片中,任取两张,基本事件总数n,这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1包含的基本事件有:(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),共4种情况,∴这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率为p.故答案为.【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.14、【解析】由程序框图,得运行过程如下:;,结束循环,即输出的的值是7.15、【解析】
先求出函数的定义域,找出内外函数,根据同增异减即可求出.【详解】由,解得或,所以函数的定义域为.令,则函数在上单调递减,在上单调递增,又为增函数,则根据同增异减得,函数单调递减区间为.【点睛】复合函数法:复合函数的单调性规律是“同则增,异则减”,即与若具有相同的单调性,则为增函数,若具有不同的单调性,则必为减函数.16、1023【解析】
根据等比数列的定义以及前项和公式即可.【详解】因为所以,所以为首先为1公比为2的等比数列,所以【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和:属于基础题.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)或.(2)【解析】
(1)分切线的斜率不存在与存在两种情况分析.当斜率存在时设方程为,再根据圆心到直线的距离等于半径求解即可.(2)利用垂径定理根据圆心到直线的距离列出等式求解即可.【详解】解:(1)由题意知圆心的坐标为,半径,当过点M的直线的斜率不存在时,方程为.由圆心到直线的距离知,此时,直线与圆相切.当过点M的直线的斜率存在时,设方程为,即.由题意知,解得,∴方程为.故过点M的圆的切线方程为或.(2)∵圆心到直线的距离为,∴,解得.【点睛】本题主要考查了直线与圆相切与相交时的求解.注意直线过定点时分析斜率不存在与存在两种情况.直线与圆相切用圆心到直线的距离等于半径列式,直线与圆相交用垂径定理列式.属于中档题.18、80,280【解析】
将总费用表示出来,再利用均值不等式得到答案.【详解】设总费用为则当时等号成立,满足条件故最经济的车速是,总费用为280【点睛】本题考查了函数表达式,均值不等式,意在考查学生解决问题的能力.19、(1)为直角三角形或等腰三角形(2)【解析】
(1)由正弦定理和题设条件,得,再利用三角恒等变换的公式,化简得,进而求得或,即可得到答案.(2)在中,利用余弦定理,求得,即可求得的值.【详解】(1)由正弦定理可知,代入,,又由,所以,所以,所以,则,则或,所以或,所以为直角三角形或等腰三角形.(2)因为,则为等腰三角形,从而,由余弦定理,得,所以.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,其中利用正弦、余弦定理可以很好地解决三角形的边角关系,熟练掌握定理、合理运用是解本题的关键.通常当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.20、(1);(2)奇函数,证明见解析;(3)见解析【解析】
(1)解不等式即得函数的定义域;(2)利用奇偶性的定义判断函数的奇偶性并证明;(3)对a分类讨论,利用对数函数的单调性解不等式.【详解】(1)由题得,所以,所以函数的定义域为;(2)函数的定义域为,所以函数的定义域关于原点对称,所以,所以函数f(x)为奇函数.(3)由题得,当a>1时,所以,因为函数的定义域为,所以;当0<a<1时,所以.【点睛】本题主要考查对数函数的定义域的求法,考查函数奇偶性的判断和证明,考查对数函数的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.21、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)通过证明,进而证明平面再证明平面平面
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