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文档简介

湖南省浏阳市2026届高一下数学期末教学质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知是单位向量,.若向量满足()A. B.C. D.2.已知是定义在上不恒为的函数,且对任意,有成立,,令,则有()A.为等差数列 B.为等比数列C.为等差数列 D.为等比数列3.函数的对称中心是()A. B. C. D.4.圆与圆的位置关系是()A.内切 B.外切 C.相交 D.相离5.在△中,角,,所对的边分别为,,,则“”是“”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件6.函数f(x)=log3(2﹣x)的定义域是()A.[2,+∞) B.(2,+∞) C.(﹣∞,2) D.(﹣∞,2]7.在△ABC中,D是边BC的中点,则=A. B. C. D.8.圆锥的高和底面半径之比,且圆锥的体积,则圆锥的表面积为()A. B. C. D.9.某中学举行高一广播体操比赛,共10个队参赛,为了确定出场顺序,学校制作了10个出场序号签供大家抽签,高一(l)班先抽,则他们抽到的出场序号小于4的概率为()A. B. C. D.10.“”是“直线与直线互相垂直”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.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________.12.某次体检,6位同学的身高(单位:米)分别为1.72,1.78,1.75,1.80,1.69,1.77则这组数据的中位数是_________(米).13.已知函数的部分图象如图所示,则的单调增区间是______.14.已知x、y满足约束条件,则的最小值为________.15.已知数列满足:,则___________.16.在中,若,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,为两非零有理数列(即对任意的,,均为有理数),为一个无理数列(即对任意的,为无理数).(1)已知,并且对任意的恒成立,试求的通项公式;(2)若为有理数列,试证明:对任意的,恒成立的充要条件为;(3)已知,,试计算.18.已知数列是等差数列,数列是等比数列,且,记数列的前项和为,数列的前项和为.(1)若,求序数的值;(2)若数列的公差,求数列的公比及.19.在等差数列中,已知,.(I)求数列的通项公式;(II)求.20.如图扇形的圆心角,半径为2,E为弧AB的中点C、D为弧AB上的动点,且,记,四边形ABCD的面积为.(1)求函数的表达式及定义域;(2)求的最大值及此时的值21.某销售公司拟招聘一名产品推销员,有如下两种工资方案:方案一:每月底薪2000元,每销售一件产品提成15元;方案二:每月底薪3500元,月销售量不超过300件,没有提成,超过300件的部分每件提成30元.(1)分别写出两种方案中推销员的月工资(单位:元)与月销售产品件数的函数关系式;(2)从该销售公司随机选取一名推销员,对他(或她)过去两年的销售情况进行统计,得到如下统计表:月销售产品件数300400500600700次数24954把频率视为概率,分别求两种方案推销员的月工资超过11090元的概率.

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、A【解析】

因为,,做出图形可知,当且仅当与方向相反且时,取到最大值;最大值为;当且仅当与方向相同且时,取到最小值;最小值为.2、C【解析】令,得到得到,.,说明为等差数列,故C正确,根据选项,排除A,D.∵.显然既不是等差也不是等比数列.故选C.3、C【解析】,设是奇函数,其图象关于原点对称,而函数的图象可由的图象向右平移一个单位,向下平移两个单位得到,所以函数的图象关于点对称,故选C.4、B【解析】

由两圆的圆心距及半径的关系求解即可得解.【详解】解:由圆,圆,即,所以圆的圆心坐标为,圆的圆心坐标为,两圆半径,则圆心距,即两圆外切,故选:B.【点睛】本题考查了两圆的位置关系的判断,属基础题.5、C【解析】

由正弦定理分别检验问题的充分性和必要性,可得答案.【详解】解:充分性:在△中,由,可得,所以,故充分性成立;必要性:在△中,由及正弦定理,可得,可得,,故,必要性成立;故可得:在△中,角,,所对的边分别为,,,则“”是“”的充分必要条件,故选C.【点睛】本题主要考查充分条件、必要条件的判断,相对不难,注意正弦定理的灵活运用.6、C【解析】试题分析:利用对数函数的性质求解.解:函数f(x)=log3(1﹣x)的定义域满足:1﹣x>0,解得x<1.∴函数f(x)=log3(1﹣x)的定义域是(﹣∞,1).故选C.考点:对数函数的定义域.7、C【解析】分析:利用平面向量的减法法则及共线向量的性质求解即可.详解:因为是的中点,所以,所以,故选C.点睛:本题主要考查共线向量的性质,平面向量的减法法则,属于简单题.8、D【解析】

根据圆锥的体积求出底面圆的半径和高,求出母线长,即可计算圆锥的表面积.【详解】圆锥的高和底面半径之比,∴,又圆锥的体积,即,解得;∴,母线长为,则圆锥的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查圆锥的体积和表面积公式,考查计算能力,属于基础题.9、D【解析】

古典概率公式得到答案.【详解】抽到的出场序号小于4的概率:故答案选D【点睛】本题考查了概率的计算,属于简单题.10、A【解析】

对分类讨论,利用两条直线相互垂直的充要条件即可得出.【详解】由题意,当时,两条直线分别化为:,,此时两条直线相互垂直;当时,两条直线分别化为:,,此时两条直线不垂直,舍去;当且时,由两条直线相互垂直,则,即,解得或;综上可得:或,两条直线相互垂直,所以“”是“直线与直线互相垂直”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查了简易逻辑的判定方法、两条直线相互垂直的充要条件,考查了推理能力与计算能力,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】

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。12、1.76【解析】

将这6位同学的身高按照从低到高排列为:1.69,1.72,1.75,1.77,1.78,1.80,这六个数的中位数是1.75与1.77的平均数,显然为1.76.【考点】中位数的概念【点睛】本题主要考查中位数的概念,是一道基础题目.从历年高考题目看,涉及统计的题目,往往不难,主要考查考生的视图、用图能力,以及应用数学解决实际问题的能力.13、(区间端点开闭均可)【解析】

由已知函数图象求得,进一步得到,再由五点作图的第二点求得,则得到函数的解析式,然后利用复合函数的单调性求出的单调增区间.【详解】由图可知,,则,.又,.则.由,,解得,.的单调增区间是.【点睛】本题主要考查由函数的部分图象求函数解析式以及复合函数单调区间的求法.14、-3【解析】

作出可行域,目标函数过点时,取得最小值.【详解】作出可行域如图表示:目标函数,化为,当过点时,取得最大值,则取得最小值,由,解得,即,的最小值为.故答案为:【点睛】本题考查二元一次不等式组表示平面区域,以及线性目标函数的最值,属于基础题.15、0【解析】

先由条件得,然后【详解】因为所以因为,且所以,即故答案为:0【点睛】本题考查的是数列的基础知识,较简单.16、2【解析】

根据正弦定理角化边可得答案.【详解】由正弦定理可得.故答案为:2【点睛】本题考查了正弦定理角化边,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);(2)证明见解析;(3).【解析】

(1)根据不等式可得,把代入即可解出(2)根据化简,利用为有理数即可解决(3)根据题意可知,本题需分为奇数和偶数时讨论,通过求出.【详解】(1)∵,∴,即,∴,∵,∴,∴.(2)∵,∴,∴,∵,,为有理数列,为无理数列,∴,∴,以上每一步可逆.(3),∴.∵,∴,当时,∴当时,∴,∴为有理数列,∵,∴,∴,∵,,为有理数列,为无理数列,∴,∴,∴当时,∴当时,∴,∴.【点睛】本题数列的分类问题,数列通项式的求法、有关数列的综合问题等.本题难度、计算量较大,属于难题.18、(1);(2),.【解析】

(1)先设等差数列的公差为,根据题中条件,求出公差,再由通项公式,得到,即可求出结果;(2)先由题意求出,得到等比数列的公比,再由等比数列的求和公式,即可得出结果.【详解】(1)设等差数列的公差为,因为,,所以,解得:;又,所以,即,解得:;(2)因为数列的公差,,所以;因此等比数列的公比为,所以其前项和为.【点睛】本题主要考查等差数列与等比数列的综合,熟记通项公式与求和公式即可,属于常考题型.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)将已知条件转为关于首项和公差的方程组,解方程组求出,进而可求通项公式;(II)由已知可得构成首项为,公差为的等差数列,利用等差数列前n项和公式计算即可.【详解】(I)因为是等差数列,,所以解得.则,.(II)构成首项为,公差为的等差数列.则【点睛】本题考查等差数列通项公式和前n项和公式的应用,属于基础题.20、(1)(2)当时,取最大值.【解析】

(1)取OE与DC、AB的交点分别为M、N,在中,分别求出,,再利用梯形的面积公式求解即可;(2)令,则,,再求最值即可.【详解】解:(1),OE与DC、AB的交点分别为M、N,由已知可知,在中,.,,梯形ABCD的高,则.(2)设,则,,则,,则.,当时,,此时,即,,,,故.故的最大值为,此时.【点睛】本题考查了三角函数的应用,重点考查了运算能力,属中档题21、(1);(2)方案一概率为,方案二概率为.【解析】

(1)利用一次函数和分段函数分别表示方案一、方案二的

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