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文档简介

浙江省宁波市金兰教育合作组织2026届数学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项: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.已知数列的前项和为,,且满足,若,则的值为()A. B. C. D.2.某三棱锥的左视图、俯视图如图所示,则该三棱锥的体积是()A.3 B.2 C. D.13.德国数学家科拉茨1937年提出了一个著名的猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半(即);如果是奇数,则将它乘3加1(即),不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到1.对于科拉茨猜想,目前谁也不能证明,也不能否定,现在请你研究:如果对正整数(首项)按照上述规则施行变换后的第6项为1(注:1可以多次出现),则的所有不同值的个数为()A.3 B.4 C.5 D.324.向量,则()A. B.C.与的夹角为60° D.与的夹角为30°5.两圆和的位置关系是()A.相离 B.相交 C.内切 D.外切6.已知某数列的前项和(为非零实数),则此数列为()A.等比数列 B.从第二项起成等比数列C.当时为等比数列 D.从第二项起的等比数列或等差数列7.在中,内角所对的边分别是.已知,,,则A. B. C. D.8.已知关于的不等式的解集是,则的值是()A. B. C. D.9.已知直角三角形ABC,斜边,D为AB边上的一点,,,则CD的长为()A. B. C.2 D.310.直线xy+1=0的倾斜角是()A.30° B.60°C.120° D.150°二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.圆与圆的公共弦长为______________。12.福利彩票“双色球”中红色球由编号为01,02,…,33的33个个体组成,某彩民利用下面的随机数表(下表是随机数表的第一行和第二行)选取6个红色球,选取方法是从随机数表中第1行的第6列和第7列数字开始,由左到右依次选取两个数字,则选出来的第3个红色球的编号为______.4954435482173793232887352056438426349164572455068877047447672176335025839212067613.化简:.14.给出以下四个结论:①过点,在两轴上的截距相等的直线方程是;②若是等差数列的前n项和,则;③在中,若,则是等腰三角形;④已知,,且,则的最大值是2.其中正确的结论是________(写出所有正确结论的番号).15.如图,在正方体中,有以下结论:①平面;②平面;③;④异面直线与所成的角为.则其中正确结论的序号是____(写出所有正确结论的序号).16.如图,已知圆,六边形为圆的内接正六边形,点为边的中点,当六边形绕圆心转动时,的取值范围是________.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.如图已知平面,,,,,,点,分别为,的中点.(1)求证://平面;(2)求直线与平面所成角的大小.18.已知直线:及圆心为的圆:.(1)当时,求直线与圆相交所得弦长;(2)若直线与圆相切,求实数的值.19.如图,单位圆与轴正半轴相交于点,圆上的动点从点出发沿逆时针旋转一周回到点,设(),的面积为(当三点共线时,),与的函数关系如图所示的程序框图.(1)写出程序框图中①②处的函数关系式;(2)若输出的值为,求点的坐标.20.的内角、、的对边分别为、、,且.(Ⅰ)求角;(Ⅱ)若,且边上的中线的长为,求边的值.21.大豆,古称菽,原产中国,在中国已有五千年栽培历史.2019年春,为响应中国大豆参与世界贸易的竞争,某市农科院积极研究,加大优良品种的培育工作,其中一项基础工作就是研究昼夜温差大小与大豆发芽率之间的关系.为此科研人员分别记录了7天中每天50粒大豆的发芽数得如下数据表格:日期4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月8日4月9日温差(℃)89101211813发芽数(粒)21252632272033科研人员确定研究方案是:从7组数据中选5组数据求线性回归方程,再用求得的回归方程对剩下的2组数据进行检验.(1)若选取的是4月4日至4月8日五天数据,据此求关于的线性回归方程;(2)若由线性回归方程得到的估计数据与实际数据的误差绝对值均不超过1粒,则认为得到的线性回归方程是可靠的,请检验(1)中回归方程是否可靠?注:.参考数值:,.

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、D【解析】

由递推关系可证得数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得公差;利用等差数列通项公式和前项和公式分别求得和,代入求得结果.【详解】由得:数列为等差数列,设其公差为,,解得:,本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列基本量的计算,涉及到利用递推关系式证明数列为等差数列、等差数列通项公式和前项和公式的应用.2、D【解析】

根据三视图高平齐的原则得知锥体的高,结合俯视图可计算出底面面积,再利用锥体体积公式可得出答案.【详解】由三视图“高平齐”的原则可知该三棱锥的高为,俯视图的面积为锥体底面面积,则该三棱锥的底面面积为,因此,该三棱锥的体积为,故选D.【点睛】本题考查利用三视图求几何体的体积,解题时充分利用三视图“长对正,高平齐,宽相等”的原则得出几何体的某些数据,并判断出几何体的形状,结合相关公式进行计算,考查空间想象能力,属于中等题.3、A【解析】

由题意:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半(即);如果是奇数,则将它乘3加1(即),我们可以从第六项为1出发,逐项求出各项的取值,可得的所有不同值的个数.【详解】解:由题意:如果对正整数(首项)按照上述规则施行变换后的第6项为1,则变换中的第5项一定是2,变换中的第4项一定是4,变换中的第3项可能是1,也可能是8,变换中的第2项可能是2,也可能是16,则的可能是4,也可能是5,也可能是32,故的所有可能的取值为,故选:A.【点睛】本题主要考查数列的应用及简单的逻辑推理,属于中档题.4、B【解析】试题分析:由,可得,所以,故选B.考点:向量的运算.5、B【解析】

由圆的方程可得两圆圆心坐标和半径;根据圆心距和半径之间的关系,即可判断出两圆的位置关系.【详解】由圆的方程可知,两圆圆心分别为:和;半径分别为:,则圆心距:两圆位置关系为:相交本题正确选项:【点睛】本题考查圆与圆位置关系的判定;关键是明确两圆位置关系的判定是根据圆心距与两圆半径之间的长度关系确定.6、D【解析】

设数列的前项和为,运用数列的递推式:当时,,当时,,结合等差数列和等比数列的定义和通项公式,即可得到所求结论.【详解】设数列的前项和为,对任意的,(为非零实数).当时,;当时,.若,则,此时,该数列是从第二项起的等差数列;若且,不满足,当时,,此时,该数列是从第二项起的等比数列.综上所述,此数列为从第二项起的等比数列或等差数列.故选:D.【点睛】本题考查数列的递推式的运用,等差数列和等比数列的定义和通项公式,考查分类讨论思想和运算能力,属于中档题.7、B【解析】

由已知三边,利用余弦定理可得,结合,为锐角,可得,利用三角形内角和定理即可求的值.【详解】在中,,,,由余弦定理可得:,,故为锐角,可得,,故选.【点睛】本题主要考查利用余弦定理解三角形以及三角形内角和定理的应用.8、A【解析】

先利用韦达定理得到关于a,b的方程组,解方程组即得a,b的值,即得解.【详解】由题得,所以a+b=7.故选:A【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解集,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.9、A【解析】

设,利用勾股定理求出的值即得解.【详解】如图,由于,所以设,所以所以.故选:A【点睛】本题主要考查解直角三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.10、D【解析】

首先求出直线的斜率,由倾斜角与斜率的关系即可求解.【详解】直线xy+1=0的斜率,设其倾斜角为θ(0°≤θ<180°),则tan,∴θ=150°故选:D【点睛】本题考查直线斜率与倾斜角的关系,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】

利用两圆一般方程求两圆公共弦方程,求其中一圆到公共弦的距离,利用直线被圆截得的弦长公式可得所求.【详解】由两圆方程相减得两圆公共弦方程为,即,圆化为,圆心到直线的距离为1,所以两圆公共弦长为,故答案为.【点睛】本题考查两圆位置关系,直线与圆的位置关系,考查运算能力,属于基本题.12、05【解析】

根据给定的随机数表的读取规则,从第一行第6、7列开始,两个数字一组,从左向右读取,重复的或超出编号范围的跳过,即可.【详解】根据随机数表,排除超过33及重复的编号,第一个编号为21,第二个编号为32,第三个编号05,故选出来的第3个红色球的编号为05.【点睛】本题主要考查了简单随机抽样中的随机数表法,属于容易题.13、0【解析】原式=+=-sinα+sinα=0.14、②④【解析】

①中满足题意的直线还有,②中根据等差数列前项和的特点,得到,③中根据同角三角函数关系进行化简计算,从而进行判断,④中根据基本不等式进行判断.【详解】①中过点,在两轴上的截距相等的直线还可以过原点,即两轴上的截距都为,即直线,所以错误;②中是等差数列的前n项和,根据等差数列前项和的特点,,是一个不含常数项的二次式,从而得到,即,所以正确;③中在中,若,则可得,所以可得或,所以可得或,从而得到为直角三角形或等腰三角形,所以错误;④中因为,,且,由基本不等式,得到,所以,当且仅当,即时,等号成立.所以,即的最大值是,所以正确.故答案为:②④【点睛】本题考查截距相等的直线的特点,等差数列前项和的特点,判断三角形形状,基本不等式求积的最大值,属于中档题.15、①③【解析】

①:利用线面平行的判定定理可以直接判断是正确的结论;②:举反例可以判断出该结论是错误的;③:可以利用线面垂直的判定定理,得到线面垂直,再利用线面垂直的性质定理可以判断是正确的结论;④:可以通过,可以判断出异面直线与所成的角为,即本结论是错误的,最后选出正确的结论序号.【详解】①:平面,平面平面,故本结论是正确的;②:在正方形中,,显然不垂直,而,所以不互相垂直,要是平面,则必有互相垂直,显然是不可能的,故本结论是错误的;③:平面,平面,,在正方形中,,平面,,所以平面,而平面,故,因此本结论是正确的;④:因为,所以异面直线与所成的角为,在正方形中,,故本结论是错误的,因此正确结论的序号是①③.【点睛】本题考查了线面平行的判定定理、线面垂直的判定定理、性质定理,考查了异面直线所成的角、线面垂直的性质.16、【解析】

先求出,再化简得即得的取值范围.【详解】由题得OM=,由题得由题得..所以的取值范围是.故答案为【点睛】本题主要考查平面向量的运算和数量积运算,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.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)见证明;(2)【解析】

(1)要证线面平行即证线线平行,本题连接A1B,(2)取中点,连接证明平面,再求出,得到.【详解】(1)如图,连接,在中,因为和分别是和的中点,所以.又因为平面,所以平面;取中点和中点,连接,,.因为和分别为和,所以,,故且,所以,且.又因为平面,所以平面,从而为直线与平面所成的角.在中,可得,所以.因为,,所以,,,所以,,又由,有.在中,可得;在中,,因此.所以直线与平面所成角为.【点睛】求线面角一般有两个方法:几何法做出线上一点到平面的高,求出高;或利用等体积法求高向量法.18、(1)弦长为4;(1)0【解析】

(1)由得到直线过圆的圆心,可求得弦长即为圆的直径4;(1)由点到直线的距离等于半径1,得到关于的方程,并求出.【详解】(1)当时,直线:,圆:.圆心坐标为,半径为1.圆心在直线上,则直线与圆相交所得弦长为4.(1)由直线与圆相切,则圆心到直线的距离等于半径,所以,解得:.【点睛】本题考查直线与圆相交、相切两种位置关系,求解时注意点到直线距离公式的应用,考查基本运算求解能力.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)通过实际问题得到与的函数关系为分段函数,从而判断出程序框填的结果.(2)分类讨论时和时两种情形下的点Q坐标,从而得到答案.【详解】(1)当时,,当时,函数的解析式为,故程序框图中①②处的函数关系式分别是,(2)时,令,即,或,点的坐标为或时,令,即,或,点的坐标为或故点的坐标为【点睛】本题主要考查算法框图,三角函数的运用,意在考查学生的数形结合思想,分析实际问题的能力.20、(Ⅰ);(Ⅱ)4.【解析】

(Ⅰ)利用正弦定理和三角恒等变换的公式化简即得;(Ⅱ)设,则,,由余弦定理得关于x的方程,解方程即得解.【详解】(Ⅰ)由题意,∴,∴,则,∵,∴,∴;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,又∵,∴,设,

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