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文档简介

云南省丽江市玉龙县第一中学2026届数学高一下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.公差不为零的等差数列的前项和为.若是的等比中项,,则等于()A.18 B.24 C.60 D.902.在中,内角所对的边分别是,若,则角的值为()A. B. C. D.3.若变量,满足约束条件,且的最大值为,最小值为,则的值是A. B.C. D.4.若数列对任意满足,下面给出关于数列的四个命题:①可以是等差数列,②可以是等比数列;③可以既是等差又是等比数列;④可以既不是等差又不是等比数列;则上述命题中,正确的个数为()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个5.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6.如果执行右面的框图,输入,则输出的数等于()A. B. C. D.7.已知曲线C的方程为x2+y2=2(x+|y|),直线x=my+4与曲线C有两个交点,则m的取值范围是()A.m>1或m<﹣1 B.m>7或m<﹣7C.m>7或m<﹣1 D.m>1或m<﹣78.已知函数,在中,内角的对边分别是,内角满足,若,则的周长的取值范围为()A. B. C. D.9.下面的程序运行后,输出的值是()A.90 B.29 C.13 D.5410.在一段时间内有2000辆车通过高速公路上的某处,现随机抽取其中的200辆进行车速统计,统计结果如右面的频率分布直方图所示.若该处高速公路规定正常行驶速度为90km/h~120km/h,试估计2000辆车中,在这段时间内以正常速度通过该处的汽车约有()A.30辆 B.1700辆 C.170辆 D.300辆二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最大值为.12.已知,,两圆和只有一条公切线,则的最小值为________13.已知向量,,若,则实数___________.14.在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若,则_____.15.200名职工年龄分布如图所示,从中随机抽取40名职工作样本,采用系统抽样方法,按1~200编号,分为40组,分别为1~5,6~10,…,196~200,若第5组抽取号码为22,则第8组抽取号码为________.若采用分层抽样,40岁以下年龄段应抽取________人.16.已知向量,且,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.正项数列的前项和为,且.(Ⅰ)试求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求的前项和为.(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,若对一切恒成立,求实数的取值范围.18.已知函数.(1)求的最小正周期和单调递增区间;(2)若方程在有两个不同的实根,求的取值范围.19.如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥平面ABC,∠BAC=90°,AC=AB=AA1,E是BC的中点.(1)求证:AE⊥B1C;(2)求异面直线AE与A1C所成的角的大小;(3)若G为C1C中点,求二面角C-AG-E的正切值.20.已知等差数列的前项的和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,记数列的前项和为,求.21.如图,四边形是边长为2的正方形,为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.

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、C【解析】

由等比中项的定义可得,根据等差数列的通项公式及前n项和公式,列方程解出和,进而求出.【详解】因为是与的等比中项,所以,即,整理得,又因为,所以,故,故选C.【点睛】该题考查的是有关等差数列求和问题,涉及到的知识点有等差数列的通项,等比中项的定义,等差数列的求和公式,正确应用相关公式是解题的关键.2、C【解析】

利用正弦定理,求得,再利用余弦定理,求得,即可求解.【详解】在,因为,由正弦定理可化简得,即,由余弦定理得,因为,所以,故选C.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,其中在解有关三角形的题目时,要有意识地考虑用哪个定理更合适,要抓住能够利用某个定理的信息.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式时,要考虑用余弦定理;如果式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.3、C【解析】由,由,当最大时,最小,此时最小,,故选C.【点睛】本题除了做约束条件的可行域再平移求得正解这种常规解法之外,也可以采用构造法解题,这就要求考生要有较强的观察能力,或者采用设元求出构造所学的系数.4、C【解析】

由已知可得an﹣an﹣1=2,或an=2an﹣1,结合等差数列和等比数列的定义,可得答案.【详解】∵数列{an}对任意n≥2(n∈N)满足(an﹣an﹣1﹣2)(an﹣2an﹣1)=0,∴an﹣an﹣1=2,或an=2an﹣1,∴①{an}可以是公差为2的等差数列,正确;②{an}可以是公比为2的等比数列,正确;③若{an}既是等差又是等比数列,即此时公差为0,公比为1,由①②得,③错误;④由(an﹣an﹣1﹣2)(an﹣2an﹣1)=0,an﹣an﹣1=2或an=2an﹣1,当数列为:1,3,6,8,16……得{an}既不是等差也不是等比数列,故④正确;故选C.【点睛】本题以命题的真假判断与应用为载体,考查了等差,等比数列的相关内容,属于中档题.5、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.6、D【解析】试题分析:当时,该程序框图所表示的算法功能为:,故选D.考点:程序框图.7、A【解析】

先画出曲线的图象,再求出直线与相切时的,最后结合图象可得的取值范围,得到答案.【详解】如图所示,曲线的图象是两个圆的一部分,由图可知:当直线与曲线相切时,只有一个交点,此时,结合图象可得或.故选:A.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,其中解答中熟练应有直线与圆的位置关系,合理结合图象求解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.8、B【解析】

首先根据降幂公式以及辅助角公式化简,把带入利用余弦定理以及基本不等式即可.【详解】由题意得,为三角形内角所以,所以,因为,所以,,当且仅当时取等号,因为,所以,所以选择B【点睛】本题主要考查了三角函数的化简,以及余弦定理和基本不等式.在化简的过程中常用到的公式有辅助角、二倍角、两角和与差的正弦、余弦等.属于中等题.9、D【解析】

根据程序语言的作用,模拟程序的运行结果,即可得到答案.【详解】模拟程序的运行,可得,执行循环体,,执行循环体,,执行循环体,,执行循环体,,退出循环,输出的值为1.故选:D.【点睛】本题考查利用模拟程序执行过程求输出结果,考查逻辑推理能力和运算求解能力,属于基础题.10、B【解析】

由频率分布直方图求出在这段时间内以正常速度通过该处的汽车的频率,由此能估2000辆车中,在这段时间内以正常速度通过该处的汽车约有多少辆.【详解】由频率分布直方图得:在这段时间内以正常速度通过该处的汽车的频率为0.03+0.035+0.02×10=0.85∴估计2000辆车中,在这段时间内以正常速度通过该处的汽车约有2000×0.85=1700(辆),故选B.【点睛】本题主要考查频率分布直方图的应用,属于中档题.直方图的主要性质有:(1)直方图中各矩形的面积之和为1;(2)组距与直方图纵坐标的乘积为该组数据的频率;(3)每个矩形的中点横坐标与该矩形的纵坐标相乘后求和可得平均值;(4)直观图左右两边面积相等处横坐标表示中位数.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】略12、9【解析】

两圆只有一条公切线,可以判断两圆是内切关系,可以得到一个等式,结合这个等式,可以求出的最小值.【详解】,圆心为,半径为2;,圆心为,半径为1.因为两圆只有一条公切线,所以两圆是内切关系,即,于是有(当且仅当取等号),因此的最小值为9.【点睛】本题考查了圆与圆的位置关系,考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力.13、【解析】

由垂直关系可得数量积等于零,根据数量积坐标运算构造方程求得结果.【详解】,解得:故答案为:【点睛】本题考查根据向量垂直关系求解参数值的问题,关键是明确两向量垂直,则向量数量积为零.14、【解析】

先利用同角三角函数的商数关系可得,再结合正弦定理及余弦定理化简可得,然后求解即可.【详解】解:因为,则,所以,即,所以,则,即,即即,故答案为:.【点睛】本题考查了同角三角函数的商数关系,重点考查了正弦定理及余弦定理的应用,属中档题.15、371【解析】

由系统抽样,编号是等距出现的规律可得,分层抽样是按比例抽取人数.【详解】第8组编号是22+5+5+5=37,分层抽样,40岁以下抽取的人数为50%×40=1(人).故答案为:37;1.【点睛】本题考查系统抽样和分层抽样,属于基础题.16、【解析】

先由向量共线,求出,再由向量模的坐标表示,即可得出结果.【详解】因为,且,所以,解得,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查求向量的模,熟记向量共线的坐标表示,以及向量模的坐标表示即可,属于基础题型.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);(Ⅱ);(Ⅲ).【解析】

(Ⅰ)将所给条件式子两边同时平方,利用递推法可得的表达式,由两式相减,变形即可证明数列为等差数列,进而结合首项与公差求得的通项公式.(Ⅱ)由(Ⅰ)中可求得.将与代入即可求得数列的通项公式,利用裂项法即可求得前项和.(Ⅲ)先求得的取值范围,结合不等式,即可求得的取值范围.【详解】(Ⅰ)因为正项数列的前项和为,且化简可得由递推公式可得两式相减可得,变形可得即,由正项等比数列可得所以而当时,解得所以数列是以为首项,以为公差的等差数列因而(Ⅱ)由(Ⅰ)可知则代入中可得所以(Ⅲ)由(Ⅱ)可知则,所以数列为单调递增数列,则且当时,,即所以因为对一切的恒成立则满足,解不等式组可得即实数的取值范围为【点睛】本题考查了等差数列通项公式与求和公式的应用,裂项求和法的应用,数列的单调性与不等式关系,综合性强,属于中档题.18、(1)最小正周期,;(2).【解析】

(1)利用两角差的余弦公式、倍角公式、辅助角公式得,求得周期;(2)利用换元法令,将问题转化成方程在有两个不同的实根,再利用图象得的取值范围.【详解】(1),所以的最小正周期,由得:,所以的单调递增区间是.(2)令,因为,所以,即方程在有两个不同的实根,由函数的图象可知,当时满足题意,所以的取值范围为.【点睛】第(1)问考查三角恒等变换的综合运用;第二问考查换元法求参数的取值范围,注意在换元的过程中参数不能出错,否则转化后的问题与原问题就不等价.19、(1)见解析;(2);(3)【解析】

(1)由BB1⊥面ABC及线面垂直的性质可得AE⊥BB1,由AC=AB,E是BC的中点,及等腰三角形三线合一,可得AE⊥BC,结合线面垂直的判定定理可证得AE⊥面BB1C1C,进而由线面垂直的性质得到AE⊥B1C;(2)取B1C1的中点E1,连A1E1,E1C,根据异面直线夹角定义可得,∠E1A1C是异面直线A与A1C所成的角,设AC=AB=AA1=2,解三角形E1A1C可得答案.(3)连接AG,设P是AC的中点,过点P作PQ⊥AG于Q,连EP,EQ,则EP⊥AC,由直三棱锥的侧面与底面垂直,结合面面垂直的性质定理,可得EP⊥平面ACC1A1,进而由二面角的定义可得∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.【详解】证明:(1)因为BB1⊥面ABC,AE⊂面ABC,所以AE⊥BB1由AB=AC,E为BC的中点得到AE⊥BC∵BC∩BB1=B∴AE⊥面BB1C1C∴AE⊥B1C解:(2)取B1C1的中点E1,连A1E1,E1C,则AE∥A1E1,∴∠E1A1C是异面直线AE与A1C所成的角.设AC=AB=AA1=2,则由∠BAC=90°,可得A1E1=AE=,A1C=2,E1C1=EC=BC=∴E1C==∵在△E1A1C中,cos∠E1A1C==所以异面直线AE与A1C所成的角为.(3)连接AG,设P是AC的中点,过点P作PQ⊥AG于Q,连EP,EQ,则EP⊥AC又∵平面ABC⊥平面ACC1A1∴EP⊥平面ACC1A1而PQ⊥AG∴EQ⊥AG.∴∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.由EP=1,AP=1,PQ=,得tan∠PQE==所以二面角C-AG-E的平面

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