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文档简介
山东省藁城市第一中学2026届数学高一下期末统考试题注意事项: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.已知数列(,)具有性质:对任意、(),与两数中至少有一个是该数列中的一项,对于命题:①若数列具有性质,则;②若数列,,()具有性质,则;下列判断正确的是()A.①和②均为真命题 B.①和②均为假命题C.①为真命题,②为假命题 D.①为假命题,②为真命题2.如图,设,是平面内相交的两条数轴,,分别是与轴,轴正方向同向的单位向量,且,若向量,则把有序数对叫做向量在坐标系中的坐标.假设在坐标系中的坐标为,则()A. B. C. D.3.在一个锥体中,作平行于底面的截面,若这个截面面积与底面面积之比为1∶3,则锥体被截面所分成的两部分的体积之比为()A.1∶ B.1∶9 C.1∶ D.1∶4.在中,a,b,c分别为角A,B,C的对边,若,,,则解的个数是()A.0 B.1 C.2 D.不确定5.若,且,恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.7.点(4,0)关于直线5x+4y+21=0的对称点是().A.(-6,8) B.(-8,-6) C.(6,8) D.(-6,-8)8.在等差数列{an}中,已知a1=2A.50 B.52 C.54 D.569.已知函数在区间上有最大值,则实数的取值范围是()A. B. C. D.10.已知,且,,这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则()A.7 B.6 C.5 D.9二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列满足,,则_______;_______.12.方程的解集为____________.13.已知数列中,,当时,,数列的前项和为_____.14.无穷等比数列的首项是某个正整数,公比为单位分数(即形如:的分数,为正整数),若该数列的各项和为3,则________.15.在平面直角坐标系中,从五个点:中任取三个,这三点能构成三角形的概率是_______.16.不共线的三个平面向量,,两两所成的角相等,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.的内角的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若为锐角三角形,且,求面积的取值范围.18.在中,角、、所对的边分别为、、,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.19.为了了解高一学生的体能状况,某校抽取部分学生进行一分钟跳绳次数测试,将所得数据整理后,画出频率分布直方图(如图),图中从左到右各小长方形的面积之比为2:4:17:15:9:3,第二小组频数为12.(1)求第二小组的频率;(2)求样本容量;(3)若次数在110以上为达标,试估计全体高一学生的达标率为多少?20.已知直线与圆相交于,两点.(1)若,求;(2)在轴上是否存在点,使得当变化时,总有直线、的斜率之和为0,若存在,求出点的坐标:若不存在,说明理由.21.已知数列的前项和为,.(1)求数列的通项公式(2)数列的前项和为,若存在,使得成立,求范围?
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、A【解析】
本题是一种重新定义问题,要我们理解题目中所给的条件,解决后面的问题,把后面的问题挨个验证.【详解】解:①若数列具有性质,取数列中最大项,则与两数中至少有一个是该数列中的一项,而不是该数列中的项,是该数列中的项,又由,;故①正确;②数列,,具有性质,,与至少有一个是该数列中的一项,且,若是该数列中的一项,则,,易知不是该数列的项,.若是该数列中的一项,则或或,a、若同,b、若,则,与矛盾,c、,则,综上.故②正确.故选:.【点睛】考查数列的综合应用,此题能很好的考查学生的应用知识分析、解决问题的能力,侧重于对能力的考查,属中档题.2、D【解析】
可得.【详解】向量,则.故选:.【点睛】本题主要考查了向量模的运算和向量的数量积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.3、D【解析】解:因为在一个锥体中,作平行于底面的截面,若这个截面面积与底面面积之比为1∶3,那么分为的两个锥体的体积比为1:,因此锥体被截面所分成的两部分的体积之比为.1∶4、B【解析】
由题得,即得B<A,即得三角形只有一个解.【详解】由正弦定理得,所以B只有一解,所以三角形只有一解.故选:B【点睛】本题主要考查正弦定理判定三角形的个数,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.5、A【解析】
将代数式与相乘,展开式利用基本不等式求出的最小值,将问题转化为解不等式,解出即可.【详解】由基本不等式得,当且仅当,即当时,等号成立,所以,的最小值为.由题意可得,即,解得.因此,实数的取值范围是,故选A.【点睛】本题考查基本不等式的应用,考查不等式恒成立问题以及一元二次不等式的解法,对于不等式恒成立问题,常转化为最值来处理,考查计算能力,属于中等题.6、C【解析】
通过三视图可以判断这一个是半个圆柱与半个圆锥形成的组合体,利用圆柱和圆锥的体积公式可以求出这个组合体的体积.【详解】该几何体为半个圆柱与半个圆锥形成的组合体,故,故选C.【点睛】本题考查了利用三视图求组合体图形的体积,考查了运算能力和空间想象能力.7、D【解析】试题分析:设点(4,0)关于直线5x+4y+21=0的对称点是,则点在直线5x+4y+21=0上,将选项代入就可排除A,B,C,答案为D考点:点关于直线对称,排除法的应用8、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.9、B【解析】因为,所以由题设在只有一个零点且单调递减,则问题转化为,即,应选答案B.点睛:解答本题的关键是如何借助题设条件建立不等式组,这是解答本题的难点,也是解答好本题的突破口,如何通过解不等式使得问题巧妙获解.10、C【解析】
由,可得成等比数列,即有=4;讨论成等差数列或成等差数列,运用中项的性质,解方程可得,即可得到所求和.【详解】由,可得成等比数列,即有=4,①若成等差数列,可得,②由①②可得,1;若成等差数列,可得,③由①③可得,1.综上可得1.故选:C.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的中项的性质,考查运算能力,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
令代入可求得;方程两边取倒数,构造出等差数列,即可得答案.【详解】令,则;∵,∴数列为等差数列,∴,∴.故答案为:;.【点睛】本题考查数列的递推关系求通项,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,求解时注意两边取倒数,构造新等差数列的方法.12、或【解析】
首先将原方程利用辅助角公式化简为,再求出的值即可.【详解】由题知:,,.所以或,.解得:或.所以解集为:或.故答案为:或【点睛】本题主要考查正弦函数的图像及特殊角的三角函数值,同时考查了辅助角公式,属于中档题.13、.【解析】
首先利用数列的关系式的变换求出数列为等差数列,进一步求出数列的通项公式,最后求出数列的和.【详解】解:数列中,,当时,,整理得,即,∴数列是以为首项,6为公差的等差数列,故,所以,故答案为:.【点睛】本题主要考查定义法判断等差数列,考查等差数列的前项和,考查运算能力和推理能力,属于中档题.14、【解析】
利用无穷等比数列的各项和,可求得,从而,利用首项是某个自然数,可求,进而可求出.【详解】无穷等比数列各项和为3,,是个自然数,则,.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.15、【解析】
分别算出两点间的距离,共有种,构成三角形的条件为任意两边之和大于第三边,所以在这10种中找出满足条件的即可.【详解】由两点之间的距离公式,得:,,,任取三点有:,共10种,能构成三角形的有:,共6种,所求概率为:.【点睛】构成三角形必须满足任意两边之和大于第三边,则n个点共有个线段,找出满足条件的即可,属于中等难度题目.16、4【解析】
故答案为:4【点睛】本题主要考查向量的位置关系,考查向量模的运算的处理方法.由于三个向量两两所成的角相等,故它们两两的夹角为,由于它们的模都是已知的,故它们两两的数量积也可以求出来,对后平方再开方,就可以计算出最后结果.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)【解析】
(1)利用正弦定理边角互化的思想以及两角和的正弦公式、三角形的内角和定理以及诱导公式求出的值,结合角的范围求出角的值;(2)由三角形的面积公式得,由正弦定理结合内角和定理得出,利用为锐角三角形得出的取值范围,可求出的范围,进而求出面积的取值范围.【详解】(1),由正弦定理边角互化思想得,所以,,,,,;(2)由题设及(1)知的面积.由正弦定理得.由于为锐角三角形,故,由(1)知,所以,故,从而.因此面积的取值范围是.【点睛】本题考查正弦定理解三角形以及三角形面积的取值范围的求解,在解三角形中,等式中含有边有角,且边的次数相等时,可以利用边角互化的思想求解,一般优先是边化为角的正弦值,求解三角形中的取值范围问题时,利用正弦定理结合三角函数思想进行求解,考查计算能力,属于中等题.18、(1)(2)【解析】
分析:(1)由,利用正弦定理可得,结合两角和的正弦公式以及诱导公式可得;从而可得结果;(2)由余弦定理可得可得,所以.详解:(1)∵∴∴(2)∵∴∴点睛:解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷.如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.19、(1);(2);(3)%【解析】
(1)由于每个长方形的面积即为本组的频率,设第二小组的频率为4,则解得第二小组的频率为(2)设样本容量为,则(3)由(1)和直方图可知,次数在110以上的频率为由此估计全体高一学生的达标率为%20、(1);(2)存在.【解析】
(1)由题得到的距离为,即得,解方程即得解;(2)设,,存在点满足题意,即,把韦达定理代入方程化简即得解.【详解】(1)因为圆,所以圆心坐标为,半径为2,因为,所以到的距离为,由点到直线的距离公式可得:,解得.(2)设,,则得,因为,所以,,设存在点满足题意,即,所以,因为,所以,所以,解得.所以存在点符合题意.【点睛】本题主要考查直线和圆的位置关系,考查直线和圆的探究性
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