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文档简介

贵州省贵阳市2026届高一数学第二学期期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.根据如下样本数据x

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y

可得到的回归方程为,则()A. B. C. D.3.函数的定义域是().A. B. C. D.4.设函数,若关于的方程恰有个不同的实数解,则实数的取值范围为()A. B. C. D.5.某几何体三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.6.一个几何体的三视图如图所示,则几何体的体积是()A. B. C. D.17.已知向量,,则在方向上的投影为()A. B. C. D.8.已知,,若对任意的,恒成立,则角的取值范围是A.B.C.D.9.设,函数在区间上是增函数,则()A. B.C. D.10.已知,则的值为A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知无穷等比数列的首项为,公比为,则其各项的和为__________.12..已知,若是以点O为直角顶点的等腰直角三角形,则的面积为.13.设数列满足,,,,______.14.秦九韶是我国南宋著名数学家,在他的著作《数书九章》中有己知三边求三角形面积的方法:“以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半之,自乘于上以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实一为从陽,开平方得积.”如果把以上这段文字写成公式就是,其中是的内角的对边为.若,且,则面积的最大值为________.15.设点是角终边上一点,若,则=____.16.数列{}的前项和为,若,则{}的前2019项和____.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.设函数.(1)若不等式的解集,求的值;(2)若,①,求的最小值;②若在上恒成立,求实数的取值范围.18.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,.(1)求角A的大小;(2)若,求的周长.19.如图,在直四棱柱中,底面为菱形,为中点.(1)求证:平面;(2)求证:.20.数列中,,,数列满足.(1)求数列中的前四项;(2)求证:数列是等差数列;(3)若,试判断数列是否有最小项,若有最小项,求出最小项.21.设锐角三角形ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,(Ⅰ)求B的大小;(Ⅱ)若,求的取值范围.

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】

A项中,需要看分母的正负;B项和C项中,已知两个数平方的大小只能比较出两个数绝对值的大小.【详解】A项中,若,则有,故A项错误;B项中,若,则,故B项错误;C项中,若则即,故C项错误;D项中,若,则一定有,故D项正确.故选:D【点睛】本题主要考查不等关系与不等式,属于基础题.2、A【解析】试题分析:依据样本数据描点连线可知图像为递减且在轴上的截距大于0,所以.考点:1.散点图;2.线性回归方程;3、C【解析】函数的定义域即让原函数有意义即可;原式中有对数,则故得到定义域为.故选C.4、B【解析】

由已知中函数,若关于的方程恰有个不同的实数解,可以根据函数的图象分析出实数的取值范围.【详解】函数的图象如下图所示:关于的方程恰有个不同的实数解,令t=f(x),可得t2﹣at+2=0,(*)则方程(*)的两个解在(1,2],可得,解得,故选:B.【点睛】本题考查的知识点是根的存在性及根的个数判断,其中根据已知中函数的解析式,画出函数的图象,再利用数形结合是解答本题的关键.5、B【解析】试题分析:该几何体是正方体在两个角各挖去四分之一个圆柱,因此.故选B.考点:三视图,体积.6、C【解析】

由三视图知几何体为三棱锥,且三棱锥的高为,底面是直角边长分别为1,的直角三角形,代入体积公式计算可得答案.【详解】解:由三视图知几何体为三棱锥,且三棱锥的高为,底面是直角边长分别为1,的直角三角形,∴三棱柱的体积V.故选:C.【点睛】本题考查了由三视图求几何体的体积,解题的关键是判断几何体的形状及数据所对应的几何量.7、D【解析】

直接利用向量的数量积和向量的投影的定义,即可求解,得到答案.【详解】由题意,向量,,则在方向上的投影为:.故选D.【点睛】本题主要考查了平面向量的数量积的应用,其中解答中熟记向量的数量积的运算公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、B【解析】

由向量的数量积得,对任任意的,恒成立,转化成关于的一次函数,保证在和的函数值同时小于0即可.【详解】,因为对任意的恒成立,则,,解得:,故选B.【点睛】本题考查向量数量积的坐标运算、三角恒等变换及不等式恒成立问题,求解的关键是变换主元的思想,即把不等式看成是关于变量的一次函数,问题则变得简单.9、C【解析】

首先比较自变量与的大小,然后利用单调性比较函数值与的大小.【详解】因为,函数在区间上是增函数,所以.故选C.【点睛】已知函数单调性比较函数值大小,可以借助自变量的大小来比较函数值的大小.10、B【解析】

利用诱导公式求得tanα,再利用同角三角函数的基本关系求得要求式子的值.【详解】∵已知tanα,∴tanα,则,故选B.【点睛】本题主要考查应用诱导公式、同角三角函数的基本关系的应用,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】

根据无穷等比数列求和公式求出等比数列的各项和.【详解】由题意可知,等比数列的各项和为,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列各项和的求解,解题的关键就是利用无穷等比数列求和公式进行计算,考查计算能力,属于基础题.12、4【解析】由得;由是以为直角顶点的等腰直角三角形,则,.由得.又,则,所以又,则,则,所以所以;则则的面积为13、8073【解析】

对分奇偶讨论求解即可【详解】当为偶数时,当为奇数时,故当为奇数时,故故答案为8073【点睛】本题考查数列递推关系,考查分析推理能力,对分奇偶讨论发现规律是解决本题的关键,是难题14、【解析】

根据正弦定理和余弦定理,由可得,再由及函数求最值的知识,即可求解.【详解】,又,,时,面积的最大值为.故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的应用,考查了理解辨析能力与运算求解能力,属于中档题.15、【解析】

根据任意角三角函数的定义,列方程求出m的值.【详解】P(m,)是角终边上的一点,∴r=;又,∴=,解得m=,,.故答案为.【点睛】本题考查了任意角三角函数的定义与应用问题,属于基础题.16、1009【解析】

根据周期性,对2019项进行分类计算,可得结果。【详解】解:根据题意,的值以为循环周期,=1009故答案为:1009.【点睛】本题考查了周期性在数列中的应用,属于中档题。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)①9,②【解析】

(1)根据不等式的端点值是对应方程的实数根,利用根与系数的关系,得到的值;(2)①根据求的最值,可利用求最值;②利用二次函数恒成立问题求解.【详解】由已知可知,的两根是所以,解得.(2)①,当时等号成立,因为,解得时等号成立,此时的最小值是9.②在上恒成立,,又因为代入上式可得解得:.【点睛】本题考查了二次函数与一元二次方程和一元二次不等式的问题,和基本不等式求最值,属于基础题型.18、(1);(2)【解析】

(1)根据三角形面积公式,结合平面向量数量积定义,分别表示出,联立即可求得,进而得的值.(2)由,结合余弦定理即可表示出,由(1)可得.即可联立表示出,进而求得周长.【详解】(1)因为,所以,则而,可得,所以即化简可得所以;(2)因为,所以由余弦定理可得,即,由(1)知,则,所以,所以的周长为.【点睛】本题考查了三角形面积公式的应用,余弦定理解三角形,平面向量数量积的定义及应用,属于中档题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)连接与与交于点,在利用中位线证明平行.(2)首先证明平面,由于平面,证明得到结论.【详解】证明:(1)连接与交于点,连接因为底面为菱形,所以为中点因为为中点,所以平面,平面,所以平面(2)在直四棱柱中,平面,平面所以因为底面为菱形,所以所以,,,平面,平面所以平面因为平面,所以【点睛】本题考查直棱柱得概念和性质,考查线面平行的判定定理,考查线面垂直的判定定理,考查了学生的逻辑能力和书写能力,属于简单题20、(1),,,;(2)见解析;(3)有最小项,最小项是.【解析】

(1)由数列的递推公式,可计算出数列的前四项,代入,即可计算出数列中的前四项;(2)利用数列的递推公式计算出为常数,结合等差数列的定义可证明出数列是等差数列;(3)求出数列的通项公式,可求出,进而得出,利用作商法判断数列的单调性,从而可求出数列的最小项.【详解】(1)且,,,.,,,,;(2),而,,.因此,数列是首项为,公差为的等差数列;(3)由(2)得,则.,显然,,当时,,则;当时,,则;当时,,则;当且时,,即.,,所以,数列有最小项,最小项是.【点睛】本题考查利用数列的递推公式写出前若干项,同时也考查了等差数列的证明以及数列最小项的求

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