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文档简介
2026届山西省陵川第一中学数学高一下期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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1.2019年1月1日起我国实施了个人所得税的新政策,其政策的主要内容包括:(1)个税起征点为5000元;(2)每月应纳税所得额(含税)=收入-个税起征点-专项附加扣除:(3)专项附加扣除包括①赡养老人费用②子女教育费用③继续教育费用④大病医疗费用…等,其中前两项的扣除标准为:①赡养老人费用:每月扣除2000元②子女教育费用:每个子女每月扣除1000元.新的个税政策的税率表部分内容如下:级数一级二级三级…每月应纳税所得额元(含税)…税率(%)31020…现有李某月收入为19000元,膝下有一名子女,需赡养老人(除此之外无其它专项附加扣除),则他该月应交纳的个税金额为()A.570 B.890 C.1100 D.19002.抽查10件产品,设“至少抽到2件次品”为事件,则的对立事件是()A.至多抽到2件次品 B.至多抽到2件正品C.至少抽到2件正品 D.至多抽到一件次品3.下列函数中,最小值为2的函数是()A. B.C. D.4.在中,角的对边分别为,若,则A.无解 B.有一解C.有两解 D.解的个数无法确定5.在等差数列{an}中,已知a1=2A.50 B.52 C.54 D.566.若一元二次不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.7.已知函数在区间上是增函数,且在区间上恰好取得一次最大值为2,则的取值范围是()A. B. C. D.8.圆与直线的位置关系为()A.相离 B.相切C.相交 D.以上都有可能9.在中,三个内角成等差数列是的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分又非必要条件10.如图所示,在中,,点在边上,点在线段上,若,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.关于的方程只有一个实数根,则实数_____.12.向量.若向量,则实数的值是________.13.已知a,b,x均为正数,且a>b,则____(填“>”、“<”或“=”).14.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.15.与终边相同的最小正角是______.16.方程在区间的解为_______.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,边长为2的正方形中.(1)点是的中点,点是的中点,将、分别沿,折起,使,两点重合于点,求证:;(2)当时,将、分别沿,折起,使,两点重合于点,求三棱锥的体积.18.已知函数.(1)求函数的单调减区间.(2)求函数的最大值并求取得最大值时的的取值集合.(3)若,求的值.19.如图长方体中,,分别为棱,的中点(1)求证:平面平面;(2)请在答题卡图形中画出直线与平面的交点(保留必要的辅助线),写出画法并计算的值(不必写出计算过程).20.在锐角中,角,,所对的边分别为,,.已知,.(1)求的值;(2)若,求的面积.21.已知数列满足:.(1)若为等差数列,求的通项公式;(2)若单调递增,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、B【解析】
根据题意,分段计算李某的个人所得税额,即可求解,得到答案.【详解】由题意,李某月应纳税所得额(含税)为元,不超过3000的部分的税额为元,超过3000元至12000元的部分税额为元,所以李某月应缴纳的个税金额为元.故选:B.【点睛】本题主要考查了分段函数的实际应用与函数值的计算问题,其中解答中认真审题,合理利用分段函数进行求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.2、D【解析】
由对立事件的概念可知,直接写出其对立事件即可.【详解】“至少抽到2件次品”的对立事件为“至多抽到1件次品”,故选D【点睛】本题主要考查对立事件的概念,熟记对立事件的概念即可求解,属于基础题型.3、C【解析】
利用基本不等式及函数的单调性即可判断.【详解】解:对于.时,,故错误.对于.,可得,,当且仅当,即时取等号,故最小值不可能为1,故错误.对于,可得,,当且仅当时取等号,最小值为1.对于.,函数在上单调递增,在上单调递减,,故不对;故选:.【点睛】本题考查基本不等式,难点在于应用基本不等式时对“一正二定三等”条件的理解与灵活应用,属于中档题.4、C【解析】
求得,根据,即可判定有两解,得到答案.【详解】由题意,因为,又由,且,所以有两解.【点睛】本题主要考查了三角形解的个数的判定,以及正弦定理的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.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、A【解析】
该不等式为一元二次不等式,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,从而可得关于参数的不等式组,解之可得结果.【详解】不等式为一元二次不等式,故,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,则,解不等式组,得.故本题正确答案为A.【点睛】本题考查一元二次不等式恒成立问题,考查一元二次函数的图象与性质,注意数形结合的运用,属基础题.7、D【解析】
化简函数为正弦型函数,根据题意,利用正弦函数的图象与性质求得的取值范围.【详解】解:函数则函数在上是含原点的递增区间;又因为函数在区间上是单调递增,则,得不等式组又因为,所以解得.又因为函数在区间上恰好取得一次最大值为2,可得,所以,综上所述,可得.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦函数的图像和性质应用问题,也考查了三角函数的灵活应用,属于中档题.8、C【解析】
由直线方程可确定其恒过的定点,由点与圆的位置关系的判定方法知该定点在圆内,则可知直线与圆相交.【详解】由得:直线恒过点在圆内部直线与圆相交故选:【点睛】本题考查直线与圆位置关系的判定,涉及到直线恒过定点的求解、点与圆的位置关系的判定,属于常考题型.9、B【解析】
根据充分条件和必要条件的定义结合等差数列的性质进行求解即可.【详解】在△ABC中,三个内角成等差数列,可能是A,C,B成等差数列,则A+B=2C,则C=60°,不一定满足反之若B=60°,则A+C=120°=2B,则A、B、C成等差数列,∴三个内角成等差数列是的必要非充分条件,故选:B.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,考查了等差中项的应用,属于基础题.10、B【解析】
本题首先可根据点在边上设,然后将化简为,再然后根据点在线段上解得,最后通过计算即可得出结果.【详解】因为点在边上,所以可设,所以,因为点在线段上,所以三点共线,所以,解得,所以,,故选B.【点睛】本题考查向量共线的相关性质以及向量的运算,若向量与向量共线,则,考查计算能力,是中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
首先从方程看是不能直接解出这个方程的根的,因此可以转化成函数,从函数的奇偶性出发。【详解】设,则∴为偶函数,其图象关于轴对称,又依题意只有一个零点,故此零点只能是,所以,∴,∴,∴,∴,故答案为:【点睛】本题主要考查了函数奇偶性以及零点与方程的关系,方程的根就是对应函数的零点,本题属于基础题。12、-3【解析】
试题分析:∵,∴,又∵,∴,∴,∴考点:本题考查了向量的坐标运算点评:熟练运用向量的坐标运算是解决此类问题的关键,属基础题13、<【解析】
直接利用作差比较法解答.【详解】由题得,因为a>0,x+a>0,b-a<0,x>0,所以所以.故答案为<【点睛】本题主要考查作差比较法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.14、【解析】
取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.15、【解析】
根据终边相同的角的定义以及最小正角的要求,可确定结果.【详解】因为,所以与终边相同的最小正角是.故答案为:.【点睛】本题主要考查终边相同的角,属于基础题.16、或【解析】
由题意求得,利用反三角函数求出方程在区间的解.【详解】解:,得,,或,;方程在区间的解为:或.故答案为:或.【点睛】本题考查了三角函数方程的解法与应用问题,是基础题.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)证明见解析;(2)【解析】
(1)折叠过程中,,保持不变,即,,由此可得线面垂直,从而有线线垂直;(2)由(1)知面,即是三棱锥的高,求出底面积可得体积.【详解】(1)证明:由,.可得:,,,面又面(2)解:在三棱锥中,,,面,由,,可得.【点睛】本题考查证明线线垂直,考查求棱锥的体积.立体几何中证明线线垂直,通常由线面垂直的性质定理给出,即先证线面垂直,而证线面垂直又必须证明线线垂直,注意线线垂直与线面垂直的转化.三棱锥中任何一个面都可以当作底面,因此一般寻找高易得的面为底面,常用换底法求体积.18、(1).(2)最大值是2,取得最大值时的的取值集合是.(3)【解析】
(1)利用三角恒等变换化简的解析式,再利用正弦函数的单调性,求得函数的单调区间;(2)根据的解析式以及正弦函数的最值,求得函数的最大值,以及取得最大值时的的取值集合;(3)根据题设条件求得,再利用二倍角的余弦公式求的值.【详解】(1),令,解得,所以的单调递减区间为;(2)由(1)知,故的最大值为2,此时,,解得,所以的最大值是2,取得最大值时的的取值集合是;(3),即,所以,所以.【点睛】本题主要考查三角函数的恒等变换,考查正弦型函数的图象和性质,熟练掌握正弦型函数的图象和性质是答题关键,属于中档题.19、(1)见证明;(2);画图见解析【解析】
(1)推导出平面,得出,得出,从而得到,进而证出平面,由此证得平面平面.(2)根据通过辅助线推出线面平行再推出线线平行,再根据“一条和平面不平行的直线与平面的公共点即为直线与平面的交点”得到点位置,然后计算的值.【详解】(1)证明:在长方体中,,分别为棱,的中点,所以平面,则,在中,,在中,,所以,因为在中,,所以,所以,又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面(2)如图所示:设,连接,取中点记为,过作,且,则.证明:因为为中点,所以且;又因为,且,所以且,所以四边形为平行四边形,则;又因为,所以,且平面,所以平面;又因为,则,平面,即点为直线与平面的交点;因为,所以,则;且有上述证明可知:四边形为平行四边形,所以,所以,因为,.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.20、(1)2;(2)3.【解析】
(1)利用正弦定理可得,消元后可得关于的三角方程,从该方程可得的值.(2)利用同角的三角函数的基本关系式结合(1)中的结果可得,再根据题设条件得到后再利用正弦定理可求的值,从而得到所求的面积.【详解】(1)在由正弦定理得,①,因为,所以,又因为,所以,整理得到,故.(2)在锐角中,因为,所以,将代入①得.在由正弦定理得,所以.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是边角的混合关系,那么我们可以利用正弦定理或余弦定理把这种混合关系式转化为边的关系式或角的关系式.另外,三角形中共有七个几何量(三边三角以及外接圆的半径),一般地,知道两角及一边,用正弦定理.另外,如果知道两个角的三角函数值,则必定可以求第三角的三角函数值,此时涉及到的公式有同角的三角函数的基本关系式和两角和差的三角公式、倍角公式等.21、(1)(2)【解析】
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