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文档简介

2026届福建省闽侯市第六中学高一数学第二学期期末调研试题请考生注意: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.将函数的图象向左平移个长度单位后,所得到的图象关于()对称.A.轴 B.原点 C.直线 D.点2.从一批产品中取出两件产品,事件“至少有一件是次品”的对立事件是A.至多有一件是次品 B.两件都是次品C.只有一件是次品 D.两件都不是次品3.等差数列中,已知,且公差,则其前项和取最小值时的的值为()A.6 B.7 C.8 D.94.已知数列的前项和为,且,若,,则的值为()A.15 B.16 C.17 D.185.某程序框图如图所示,则该程序运行后输出的值是()A. B. C. D.6.如图是某个正方体的平面展开图,,是两条侧面对角线,则在该正方体中,与()A.互相平行 B.异面且互相垂直 C.异面且夹角为 D.相交且夹角为7.在△ABC中,若asinA+bsinB<csinC,则△ABC是()A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.都有可能8.公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为()(参考数据:)A.48 B.36 C.24 D.129.若,则函数的单调递增区间为()A. B. C. D.10.直线被圆截得的弦长为()A.4 B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.下列说法中:①若,满足,则的最大值为;②若,则函数的最小值为③若,满足,则的最小值为④函数的最小值为正确的有__________.(把你认为正确的序号全部写上)12.关于函数f(x)=4sin(2x+)(x∈R),有下列命题:①y=f(x)的表达式可改写为y=4cos(2x﹣);②y=f(x)是以2π为最小正周期的周期函数;③y=f(x)的图象关于点对称;④y=f(x)的图象关于直线x=﹣对称.其中正确的命题的序号是.13.函数在区间上的值域为______.14.甲船在岛的正南处,,甲船以每小时的速度向正北方向航行,同时乙船自出发以每小时的速度向北偏东的方向驶去,甲、乙两船相距最近的距离是_____.15.等比数列的首项为,公比为,记,则数列的最大项是第___________项.16.已知是边长为4的等边三角形,为平面内一点,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.如图1,已知菱形的对角线交于点,点为线段的中点,,,将三角形沿线段折起到的位置,,如图2所示.(Ⅰ)证明:平面平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.18.如图,圆锥中,是圆的直径,是底面圆上一点,且,点为半径的中点,连.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)当是边长为4的正三角形时,求点到平面的距离.19.已知函数.(1)求的值;(2)若,求的取值范围.20.已知,,,.(1)求的最小值(2)证明:.21.从高三学生中抽出50名学生参加数学竞赛,由成绩得到如图所示的频率分布直方图.利用频率分布直方图求:(1)这50名学生成绩的众数与中位数;(2)这50名学生的平均成绩.(答案精确到0.1)

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】

先利用辅助角公式将未变换后的函数解析式化简,再根据图象变换规律得出变换后的函数的解析式为,结合余弦函数的对称性来进行判断。【详解】,函数的图象向左平移个长度单位后得到,函数的图象关于轴对称,故选:A.【点睛】本题考查三角函数的图象变换,以及三角函数的对称性,在考查三角函数的基本性质问题时,应该将三角函数的解析式化为一般形式,并借助三角函数的图象来理解。2、D【解析】试题分析:根据对立事件的定义,至少有n个的对立事件是至多有n﹣1个,由事件A:“至少有一件次品”,我们易得结果.解:∵至少有n个的否定是至多有n﹣1个又∵事件A:“至少有一件次品”,∴事件A的对立事件为:至多有零件次品,即是两件都不是次品.故答案为D.点评:本题考查的知识点是互斥事件和对立事件,互斥事件关键是要抓住不可能同时发生的要点,对立事件则要抓住有且只有一个发生,可以转化命题的否定,集合的补集来进行求解.3、C【解析】因为等差数列中,,所以,有,所以当时前项和取最小值.故选C.4、B【解析】

推导出数列是等差数列,由解得,由此利用能求出的值.【详解】数列的前项和为,且数列是等差数列解得解得故选:【点睛】本题考查等差数列的判定和基本量的求解,属于基础题.5、D【解析】

由题意首先确定流程图的功能,然后结合三角函数的性质求解所要输出的结果即开即可.【详解】根据程序框图知,该算法的目标是计算和式:.又因为,注意到,故:.故选:D.【点睛】识别、运行程序框图和完善程序框图的思路:(1)要明确程序框图的顺序结构、条件结构和循环结构.(2)要识别、运行程序框图,理解框图所解决的实际问题.(3)按照题目的要求完成解答并验证.6、D【解析】

先将平面展开图还原成正方体,再判断求解.【详解】将平面展开图还原成正方体如图所示,则B,C两点重合,所以与相交,连接,则为正三角形,所以与的夹角为.故选D.【点睛】本题主要考查空间直线的位置关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.7、A【解析】

由正弦定理化已知条件为边的关系,然后由余弦定理可判断角的大小.【详解】∵asinA+bsinB<csinC,∴,∴,∴为钝角.故选A.【点睛】本题考查正弦定理与余弦定理,考查三角形形状的判断,属于基础题.8、C【解析】

由开始,按照框图,依次求出s,进行判断。【详解】,故选C.【点睛】框图问题,依据框图结构,依次准确求出数值,进行判断,是解题关键。9、B【解析】

由题意利用两角和的余弦公式化简函数的解析式,再利用余弦函数的单调性,得出结论.【详解】函数,令,求得,可得函数的增区间为,,.再根据,,可得增区间为,,故选.【点睛】本题主要考查两角和的余弦公式的应用,考查余弦函数的单调性,属于基础题.10、B【解析】

先由圆的一般方程写出圆心坐标,再由点到直线的距离公式求出圆心到直线m的距离d,则弦长等于.【详解】∵,∴,∴圆的圆心坐标为,半径为,又点到直线的距离,∴直线被圆截得的弦长等于.【点睛】本题主要考查圆的弦长公式的求法,常用方法有代数法和几何法;属于基础题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、③④【解析】

①令,得出,再利用双勾函数的单调性判断该命题的正误;②将函数解析式变形为,利用基本不等式判断该命题的正误;③由得出,得出,利用基本不等式可判断该命题的正误;④将代数式与代数式相乘,展开后利用基本不等式可求出的最小值,进而判断出该命题的正误。【详解】①由得,则,则,设,则,则,则上减函数,则上为增函数,则时,取得最小值,当时,,故的最大值为,错误;②若,则函数,则,即函数的最大值为,无最小值,故错误;③若,满足,则,则,由,得,则,当且仅当,即得,即时取等号,即的最小值为,故③正确;④,当且仅当,即,即时,取等号,即函数的最小值为,故④正确,故答案为:③④。【点睛】本题考查利用基本不等式来判断命题的正误,利用基本不等式需注意满足“一正、二定、三相等”这三个条件,同时注意结合双勾函数单调性来考查,属于中等题。12、①③【解析】

∵f(x)=4sin(2x+)=4cos()=4cos(﹣2x+)=4cos(2x﹣),故①正确;∵T=,故②不正确;令x=﹣代入f(x)=4sin(2x+)得到f(﹣)=4sin(+)=0,故y=f(x)的图象关于点对称,③正确④不正确;故答案为①③.13、【解析】

由二倍角公式降幂,再由两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,结合正弦函数性质可求得值域.【详解】,,则,.故答案为:.【点睛】本题考查三角恒等变换(二倍角公式、两角和的正弦公式),考查正弦函数的的单调性和最值.求解三角函数的性质的性质一般都需要用三角恒等变换化函数为一个角的一个三角函数形式,然后结合正弦函数的性质得出结论.14、【解析】

根据条件画出示意图,在三角形中利用余弦定理求解相距的距离,利用二次函数对称轴及可求解出最值.【详解】假设经过小时两船相距最近,甲、乙分别行至,,如图所示,可知,,,.当小时时甲、乙两船相距最近,最近距离为.【点睛】本题考查解三角形的实际应用,难度较易.关键是通过题意将示意图画出来,然后将待求量用未知数表示,最后利用函数思想求最值.15、【解析】

求得,则可将问题转化为求使得最大且使得为偶数的正整数的值,利用二次函数的基本性质求解即可.【详解】由等比数列的通项公式可得,,则问题转化为求使得最大且使得为偶数的正整数的值,,当时,取得最大值,此时为偶数.因此,的最大项是第项.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列前项积最值的计算,将问题进行转化是解题的关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.16、-1.【解析】分析:可建立坐标系,用平面向量的坐标运算解题.详解:建立如图所示的平面直角坐标系,则,设,∴,易知当时,取得最小值.故答案为-1.点睛:求最值问题,一般要建立一个函数关系式,化几何最值问题为函数的最值,本题通过建立平面直角坐标系,把向量的数量积用点的坐标表示出来后,再用配方法得出最小值,根据表达式的几何意义也能求得最大值.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、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)折叠前,AC⊥DE;,从而折叠后,DE⊥PF,DE⊥CF,由此能证明DE⊥平面PCF.再由DC∥AE,DC=AE能得到DC∥EB,DC=EB.说明四边形DEBC为平行四边形.可得CB∥DE.由此能证明平面PBC⊥平面PCF.(Ⅱ)由题意根据勾股定理运算得到,又由(Ⅰ)的结论得到,可得平面,再利用等体积转化有,计算结果.【详解】(Ⅰ)折叠前,因为四边形为菱形,所以;所以折叠后,,,又,平面,所以平面因为四边形为菱形,所以.又点为线段的中点,所以.所以四边形为平行四边形.所以.又平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)图1中,由已知得,,所以图2中,,又所以,所以又平面,所以又,平面,所以平面,所以.所以三棱锥的体积为.【点睛】本题考查线面垂直、面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查了三棱锥体积的求法,运用了转化思想,是中档题.18、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由平面,证得,再由为等边三角形,得到,利用线面垂直的判定定理,即可证得平面;(Ⅱ)利用等体积法,即可求得点到平面的距离.【详解】(Ⅰ)证明:在圆锥中,则平面,又因为平面,所以,因为,,所以,又,所以为等边三角形,因为为中点,所以,又,所以平面;(Ⅱ)依题意,,因为为直径,所以,又,所以,中,边上的高为,的面积为,又,,则面积为,所以,解得.【点睛】本题主要考查了线面垂直的判定与证明,以及利用等体积法求解点面距,其中解答中熟练线面位置关系的判定定理,以及合理运用等体积法的运用是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.19、(1);(2)【解析】

(1)将)化简为,代入从而求得结果.(2)由,得,从而确定的范围.【详解】(1)(2)由,得解得,,即的取值范围是【点睛】本题主要考查三角函数的化简求值,不等式的求解,意在考查学生的运算能力和分析能力,难度不大.20、(1)1(2)见解析【解析】

(1)根据基本不等式即可求出,(2)利用x2+y2+z2(x2+y2+z2+x2+y2+y2+z2+x2+z2),再根据基本不等式即可证明【详解】(1)因为,,所以,即,当且仅当时等号成立,此时取得最小值1.

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