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文档简介
深圳市育才中学2026届高一下数学期末学业质量监测试题注意事项: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.在等比数列中,,,则()A.140 B.120 C.100 D.802.已知两点,,直线过点且与线段相交,则直线的斜率的取值范围是()A. B.C. D.或3.如图所示:在正方体中,设直线与平面所成角为,二面角的大小为,则为()A. B. C. D.4.等差数列中,,则().A.110 B.120 C.130 D.1405.在等差数列{an}中,已知a1=2A.50 B.52 C.54 D.566.若直线上存在点满足则实数的最大值为A. B. C. D.7.函数的最大值为()A. B. C. D.8.某班现有60名学生,随机编号为0,1,2,…,59.依编号顺序平均分成10组,组号依次为1,2,3,…,10.现用系统抽样的方法抽取一个容量为10的样本,若在第1组中随机抽取的号码为5,则在第7组中随机抽取的号码为()A.41 B.42 C.43 D.449.直线与圆相交于点,则()A. B. C. D.10.如图,在矩形中,,,点为的中点,点在边上,点在边上,且,则的最大值是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若实数满足不等式组则的最小值是_____.12.已知函数,若,且,则__________.13.设为使互不重合的平面,是互不重合的直线,给出下列四个命题:①②③④若;其中正确命题的序号为.14.数列的前项和为,,,则________.15.已知是等差数列,,,则的前n项和______.16.在等比数列中,,公比,若,则的值为.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.如下图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,(1)当点E在AB上移动时,三棱锥D-D(2)当点E在AB上移动时,是否始终有D118.已知函数的最小正周期为.将函数的图象上各点的横坐标变为原来的倍,纵坐标变为原来的倍,得到函数的图象.(1)求的值及函数的解析式;(2)求的单调递增区间及对称中心19.如图,在四棱锥中,平面,底面是棱长为的菱形,,,是的中点.(1)求证://平面;(2)求直线与平面所成角的正切值.20.如图,在△ABC中,cosC=,角B的平分线BD交AC于点D,设∠CBD=θ,其中tanθ=﹣1.(1)求sinA的值;(2)若,求AB的长.21.已知圆过两点,,且圆心在直线上.(1)求圆的标准方程;(2)求过点且与圆相切的直线方程.
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】
,计算出,然后将,得到答案.【详解】等比数列中,又因为,所以,所以,故选D项.【点睛】本题考查等比数列的基本量计算,属于简单题.2、D【解析】
作出示意图,再结合两点间的斜率公式,即可求得答案.【详解】,,又直线过点且与线段相交,作图如下:则由图可知,直线的斜率的取值范围是:或.故选:D【点睛】本题借直线与线段的交点问题,考查两点间的斜率公式,考查理解辨析能力,属于中档题.3、A【解析】
连结BC1,交B1C于O,连结A1O,则∠BA1O是直线A1B与平面A1DCB1所成角θ1,由BC⊥DC,B1C⊥DC,知∠BCB1是二面角A1﹣DC﹣A的大小θ2,由此能求出结果.【详解】连结BC1,交B1C于O,连结A1O,∵在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,BC1⊥B1C,BC1⊥DC,∴BO⊥平面A1DCB1,∴∠BA1O是直线A1B与平面A1DCB1所成角θ1,∵BO=A1B,∴θ1=30°;∵BC⊥DC,B1C⊥DC,∴∠BCB1是二面角A1﹣DC﹣A的大小θ2,∵BB1=BC,且BB1⊥BC,∴θ2=45°.故选A.【点睛】本题考查线面角、二面角的求法,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.4、B【解析】
直接运用等差数列的下标关系即可求出的值.【详解】因为数列是等差数列,所以,因此,故本题选B.【点睛】本题考查了等差数列下标性质,考查了数学运算能力.5、C【解析】
利用等差数列通项公式求得基本量d,根据等差数列性质可得a4【详解】设等差数列an公差为则a2+∴本题正确选项:C【点睛】本题考查等差数列基本量的求解问题,关键是能够根据等差数列通项公式构造方程求得公差,属于基础题.6、B【解析】
首先画出可行域,然后结合交点坐标平移直线即可确定实数m的最大值.【详解】不等式组表示的平面区域如下图所示,由,得:,即C点坐标为(-1,-2),平移直线x=m,移到C点或C点的左边时,直线上存在点在平面区域内,所以,m≤-1,即实数的最大值为-1.【点睛】本题主要考查线性规划及其应用,属于中等题.7、D【解析】
令,根据正弦型函数的性质可得,那么,可将问题转化为二次函数在定区间上的最值问题.【详解】由题意,令,可得,,∴,∴原函数的值域与函数的值域相同.∵函数图象的对称轴为,,取得最大值为.故选:D.【点睛】本题考查三角函数中的恒等变换、函数的值域,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意换元法的使用,将问题转化为二次函数的值域问题.8、A【解析】
由系统抽样.先确定分组间隔,然后编号成等差数列来求所抽取号码.【详解】由题知分组间隔为以,又第1组中抽取的号码为5,所以第7组中抽取的号码为.故选:A.【点睛】本题考查系统抽样,掌握系统抽样的概念与方法是解题基础.9、D【解析】
利用直线与圆相交的性质可知,要求,只要求解圆心到直线的距离.【详解】由题意圆,可得圆心,半径,圆心到直线的距离.则由圆的性质可得,所以.故选:D【点睛】本题考查了求弦长、圆的性质,同时考查了点到直线的距离公式,属于基础题.10、A【解析】
把线段最值问题转化为函数问题,建立函数表达式,从而求得最值.【详解】设,,,,,,,,,,的最大值是.故选A.【点睛】本题主要考查函数的实际应用,建立合适的函数关系式是解决此题的关键,意在考查学生的分析能力及数学建模能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4【解析】试题分析:由于根据题意x,y满足的关系式,作出可行域,当目标函数z=2x+3y在边界点(2,0)处取到最小值z=2×2+3×0=4,故答案为4.考点:本试题主要考查了线性规划的最优解的运用.点评:解决该试题的关键是解决线性规划的小题时,常用“角点法”,其步骤为:①由约束条件画出可行域⇒②求出可行域各个角点的坐标⇒③将坐标逐一代入目标函数⇒④验证,求出最优解.12、2【解析】不妨设a>1,
则令f(x)=|loga|x-1||=b>0,
则loga|x-1|=b或loga|x-1|=-b;
故x1=-ab+1,x2=-a-b+1,x3=a-b+1,x4=ab+1,
故故答案为2点睛:本题考查了绝对值方程及对数运算的应用,同时考查了指数的运算,注意计算的准确性.13、④【解析】试题分析:根据线面平行的判定定理,面面平行的判定定理,面面平行的性质定理,及面面垂直的性质定理,对题目中的四个结论逐一进行分析,即可得到答案.解:当m∥n,n⊂α,,则m⊂α也可能成立,故①错误;当m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,m与n相交时,α∥β,但m与n平行时,α与β不一定平行,故②错误;若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m与n可能平行也可能异面,故③错误;若α⊥β,α∩β=m,n⊂α,n⊥m,由面面平行的性质,易得n⊥β,故④正确故答案为④考点:本题考查的知识点是平面与平面之间的位置关系,直线与平面之间的位置关系.点评:熟练掌握空间线与线,线与面,面与面之间的关系的判定方法及性质定理,是解答本题的关键,属于基础题.14、18【解析】
利用,化简得到数列是首项为,公比为的等比数列,利用,即可求解.【详解】,即所以数列是首项为,公比为的等比数列即所以故答案为:【点睛】本题主要考查了与的关系以及等比数列的通项公式,属于基础题.15、【解析】
由,可求得公差d,进而可求得本题答案.【详解】设等差数列的公差为d,由题,有,解得,所以.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式及求和公式,属基础题.16、1【解析】
因为,,故答案为1.考点:等比数列的通项公式.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)13【解析】(I)三棱锥D-D∵∴V(II)当点E在AB上移动时,始终有D1证明:连接AD1,∵四边形∴A1∵AE⊥平面ADD1A1,∴A1又AB∩AD1=A,AB⊂∴A1D⊥平面又D1E⊂平面∴D118、(1),;(2)单调递增区间为,,对称中心为.【解析】
(1)整理可得:,利用其最小正周期为即可求得:,即可求得:,再利用函数图象平移规律可得:,问题得解.(2)令,,解不等式即可求得的单调递增区间;令,,解方程即可求得的对称中心的横坐标,问题得解.【详解】解:(1),由,得.所以.于是图象对应的解析式为.(2)由,得,所以函数的单调递增区间为,.由,解得.所以的对称中心为.【点睛】本题主要考查了二倍角公式、两角和的正弦公式应用及三角函数性质,考查方程思想及转化能力、计算能力,属于中档题。19、(1)见解析(2)【解析】
(1)连接交于点,则为的中点,由中位线的性质得出,再利用直线与平面平行的判定定理得出平面;(2)取的中点,连接,由中位线的性质得到,且,可得出平面,于此得出直线与平面所成的角为,然后在中计算即可.【详解】(1)连接,交于点,连接,由底面是菱形,知是的中点,又是的中点,∴.又∵平面,平面,∴平面;(2)取中点,连接,∵分别为的中点,∴,∵平面,∴平面,∴直线与平面所成角为,∵,,∴.【点睛】本题考查直线与平面平行的判定,考查直线与平面所成角的计算,在计算直线与平面所成角时,要注意过点作平面的垂线,构造出直线与平面所成的角,再选择合适的直角三角形求解,考查逻辑推理能力与计算能力,属于中等题.20、(1)(2)【解析】
(1)根据二倍角公式及同角基本关系式,求出cos∠ABC,进而可求出sinA;(2)根据正弦定理求出AC,BC的关系,利用向量的数量积公式求出AC,可得BC,正弦定理可得答案.【详解】(1)由∠CBD=θ,且tanθ1,所以θ∈(0,),所以cos∠ABC,则sin∠ABC,由cosC,得:sinC,sinA=sin[π﹣(∠ABC+∠C)]=sin(∠ABC+∠C).(2)由正弦定理,得,即BCAC;又•AC2•21,∴AC=5,∴ABAC=4.【点睛】本题考查了二倍角公式、同角基本关系式和正弦定理的灵活运用和计算能力,是
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