福建省尤溪县第七中学2026届数学高一下期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省尤溪县第七中学2026届数学高一下期末统考模拟试题注意事项: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.表示不超过的最大整数,设函数,则函数的值域为()A. B. C. D.2.如图所示,在一个长、宽、高分别为2、3、4的密封的长方体装置中放一个单位正方体礼盒,现以点D为坐标原点,、、分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则正确的是()A.的坐标为 B.的坐标为C.的长为 D.的长为3.在中,角的对边分别是,若,则角的大小为()A.或 B.或 C. D.4.已知三棱锥O-ABC,侧棱OA,OB,OC两两垂直,且OA=OB=OC=2,则以O为球心且1为半径的球与三棱锥O-ABC重叠部分的体积是()A.π8 B.π6 C.π5.直线x﹣y+2=0与圆x2+(y﹣1)2=4的位置关系是()A.相交 B.相切 C.相离 D.不确定6.数列{an}满足a1=1,an+1=2an+1(n∈N+),那么a4的值为().A.4 B.8 C.15 D.317.已知向量,满足,,,则与的夹角为()A. B. C. D.8.已知等差数列中,,.若公差为某一自然数,则n的所有可能取值为()A.3,23,69 B.4,24,70 C.4,23,70 D.3,24,709.已知、是不重合的平面,a、b、c是两两互不重合的直线,则下列命题:①;②;③.其中正确命题的个数是()A.3 B.2 C.1 D.010.定义运算为执行如图所示的程序框图输出的值,则式子的值是A.-1 B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在数列中,,则___________.12.已知原点O(0,0),则点O到直线x+y+2=0的距离等于.13.某校老年、中年和青年教师的人数分别为90,180,160,采用分层抽样的方法调查教师的身体状况,在抽取的样本中,青年教师有32人,则抽取的样本中老年教师的人数为_____14.若满足约束条件,的最小值为,则________.15.如图,正方体的棱长为,动点在对角线上,过点作垂直于的平面,记这样得到的截面多边形(含三角形)的周长为,设,则当时,函数的值域__________.16.若a、b、c正数依次成等差数列,则的最小值为_______.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.在中,内角所对的边分别为,已知,且.(1)求;(2)若,求的值.18.已知是夹角为的单位向量,且,.(1)求;(2)求与的夹角.19.四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,是等边三角形,为的中点,.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)若,能否在棱上找到一点,使平面平面?若存在,求的长.20.已知函数是指数函数.(1)求的表达式;(2)判断的奇偶性,并加以证明(3)解不等式:.21.已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,其外接圆的面积为,且.(1)求边长c;(2)若的面积为,求的周长.

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】

由已知可证是奇函数,是互为相反数,对是否为正数分类讨论,即可求解.【详解】的定义域为,,,是奇函数,设,若是整数,则,若不是整数,则.的值域是.故选:D.【点睛】本题考查函数性质的应用,考查对新函数定义的理解,考查分类讨论思想,属于中档题.2、D【解析】

根据坐标系写出各点的坐标分析即可.【详解】由所建坐标系可得:,,,.故选:D.【点睛】本题考查空间直角坐标系的应用,考查空间中距离的求法,考查计算能力,属于基础题.3、B【解析】

通过给定条件直接利用正弦定理分析,注意讨论多解的情况.【详解】由正弦定理可得:,,∵,∴为锐角或钝角,∴或.故选B.【点睛】本题考查解三角形中正弦定理的应用,难度较易.出现多解时常借助“大边对大角,小边对小角”来进行取舍.4、B【解析】

根据三棱锥三条侧棱的关系,得到球与三棱锥的重叠部分为球的18【详解】∵三棱锥O-ABC,侧棱OA,OB,OC两两互相垂直,且OA=OB=OC=2,以O为球心且1为半径的球与三棱锥O-ABC重叠部分的为球的18即对应的体积为18【点睛】本题主要考查球体体积公式的应用,解题的关键就是利用三棱锥与球的关系,考查空间想象能力,属于中等题。5、A【解析】

求得圆心到直线的距离,然后和圆的半径比较大小,从而判定两者位置关系,得到答案.【详解】由题意,可得圆心到直线的距离为,所以直线与圆相交.故选:A.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系判定,其中解答中熟记直线与圆的位置关系的判定方法是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.6、C【解析】试题分析:,,,故选C.考点:数列的递推公式7、B【解析】

将变形解出夹角的余弦值,从而求出与的夹角.【详解】由得,即又因为,所以,所以,故选B.【点睛】本题考查向量的夹角,属于简单题.8、B【解析】试题分析:由等差数列的通项公式得,公差,所以,可能为,的所有可能取值为选.考点:1.等差数列及其通项公式;2.数的整除性.9、C【解析】

由面面垂直的判定定理,可得①正确;利用列举所有可能,即可判断②③错误.【详解】①由面面垂直的判定定理,∵,a⊂β,∴α⊥β,故正确;

②,则平行,相交,异面都有可能,故不正确;

③,则与α平行,相交都有可能,故不正确.

故选:C.【点睛】本题主要考查线面关系的判断,考查的空间想象能力,属于基础题.判断线面关系问题首先要熟练掌握有关定理、推论,其次可以利用特殊位置排除错误结论.10、D【解析】

由已知的程序框图可知,本程序的功能是:计算并输出分段函数的值,由此计算可得结论.【详解】由已知的程序框图可知:本程序的功能是:计算并输出分段函数的值,可得,因为,所以,,故选D.【点睛】本题主要考查条件语句以及算法的应用,属于中档题.算法是新课标高考的一大热点,其中算法的交汇性问题已成为高考的一大亮,这类问题常常与函数、数列、不等式等交汇自然,很好地考查考生的信息处理能力及综合运用知识解决问題的能力,解决算法的交汇性问题的方:(1)读懂程序框图、明确交汇知识,(2)根据给出问题与程序框图处理问题即可.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-1【解析】

首先根据,得到是以,的等差数列.再计算其前项和即可求出,的值.【详解】因为,.所以数列是以,的等差数列.所以.所以,,.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的判断和等差数列的前项和的计算,属于简单题.12、【解析】

由点到直线的距离公式得:点O到直线x+y+2=0的距离等于,故答案为.13、【解析】

根据分层抽样的定义建立比例关系,即可得到答案。【详解】设抽取的样本中老年教师的人数为,学校所有的中老年教师人数为270人由分层抽样的定义可知:,解得:故答案为【点睛】本题考查分层抽样,考查学生的计算能力,属于基础题。14、4【解析】

由约束条件得到可行域,取最小值时在轴截距最小,通过直线平移可知过时,取最小值;求出点坐标,代入构造出方程求得结果.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:取最小值时,即在轴截距最小平移直线可知,当过点时,在轴截距最小由得:,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查现行规划中根据最值求解参数的问题,关键是能够明确最值取得的点,属于常考题型.15、【解析】

根据已知条件,所得截面可能是三角形,也可能是六边形,分别求出三角形与六边形周长的取值情况,即可得到函数的值域.【详解】如图:∵正方体的棱长为,∴正方体的对角线长为6,∵(i)当或时,三角形的周长最小.设截面正三角形的边长为,由等体积法得:∴∴,(ii)或时,三角形的周长最大,截面正三角形的边长为,∴(iii)当时,截面六边形的周长都为∴∴当时,函数的值域为.【点睛】本题考查多面体表面的截面问题和线面垂直,关键在于结合图形分析截面的三种情况,进而得出与截面边长的关系.16、1【解析】

由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,再结合基本不等式求最值即可.【详解】解:由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,当且仅当,即时取等号,故答案为:1.【点睛】本题考查了等差中项的运算,重点考查了基本不等式的应用,属基础题.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).【解析】

(1)根据诱导公式、正弦定理、同角三角函数基本关系式,结合已知等式,化简,结合,可得A的值;(2)由已知根据余弦定理可得,利用正弦定理可得联立即可解得λ的值.【详解】(1),,;(2),,而,,而,所以有.【点睛】本题考查了诱导公式、正弦定理、同角三角函数基本关系式、余弦定理,考查了数学运算能力.18、(1)(2)【解析】试题分析:(1)根据题知,由向量的数量积公式进行运算即可,注意,在去括号的向量运算过程中可采用多项式的运算方法;(2)根据向量数量积公式,可先求出的值,又,从而可求出的值.试题解析:(1)==(2)19、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)连接,根据三角形性质可得,由底面菱形的线段角度关系可证明,即证明平面,从而证明.(Ⅱ)易证平面平面,连接交于点,过作交于,即可证明平面,在三角形【详解】(Ⅰ)证明:连接,是等边三角形,为的中点,所以;又底面是菱形,,所以,,所以平面,平面,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,所以平面,又平面即平面平面平面平面,又,所以平面连接交于点,过作交于,如下图所示:所以平面,又平面所以平面平面因为,所以,即在等边三角形中,可得在菱形中,由余弦定理可得在中,可得所以【点睛】本题考查了直线与平面垂直的判定方法,平面与平面垂直的判定及性质的应用,余弦定理在解三角形中的用法,属于中档题.20、(1)(2)见证明;(3)【解析】

(1)根据指数函数定义得到,检验得到答案.(2),判断关系得到答案.(3)利用函数的单调性得到答案.【详解】解:(1)∵函数是指数函数,且

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