湖南省明德中学2026届高一下数学期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省明德中学2026届高一下数学期末教学质量检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m,n是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,则C.若,,,则 D.若,,则2.过点P(﹣2,m)和Q(m,4)的直线斜率等于1,那么m的值等于()A.1或3 B.4 C.1 D.1或43.在空间中,有三条不重合的直线,,,两个不重合的平面,,下列判断正确的是A.若∥,∥,则∥ B.若,,则∥C.若,∥,则 D.若,,∥,则∥4.若是等差数列,则下列数列中也成等差数列的是()A. B. C. D.5.如图是函数的部分图象,则下列命题中,正确的命题序号是①函数的最小正周期为②函数的振幅为③函数的一条对称轴方程为④函数的单调递增区间是⑤函数的解析式为A.③⑤ B.③④ C.④⑤ D.①③6.在中,内角,,的对边分别为,,,若,且,则的形状为()A.等边三角形 B.等腰直角三角形C.最大角为锐角的等腰三角形 D.最大角为钝角的等腰三角形7.已知,则的最小值为A.3 B.4 C.5 D.68.平面内任一向量都可以表示成的形式,下列关于向量的说法中正确的是()A.向量的方向相同 B.向量中至少有一个是零向量C.向量的方向相反 D.当且仅当时,9.在三棱锥中,,,则三棱锥外接球的体积是()A. B. C. D.10.圆和圆的公切线条数为()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.正项等比数列中,,,则公比__________.12.已知四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为__________.13.已知扇形的圆心角,扇形的面积为,则该扇形的弧长的值是______.14.平面四边形如图所示,其中为锐角三角形,,,则_______.15.直线在轴上的截距是__________.16.将函数的图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变;再向右平移个单位长度得到的图象,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.已知,.(1)求的值;(2)求的值.18.某工厂为了对新研发的一种产品进行合理定价,将该产品按事先拟定的价格进行试销,得到下表数据:单价(元)销量(件)且,,(1)已知与具有线性相关关系,求出关于回归直线方程;(2)解释回归直线方程中的含义并预测当单价为元时其销量为多少?19.已知数列满足:(1)设数列满足,求的前项和:(2)证明数列是等差数列,并求其通项公式;20.在平面直角坐标系中,已知,,动点满足条件.(1)求点的轨迹的方程;(2)设点是点关于直线的对称点,问是否存在点同时满足条件:①点在曲线上;②三点共线,若存在,求直线的方程;若不存在,请说明理由.21.已知数列的前项和为,且.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)令,数列的前项和为,若不等式对任意恒成立,求实数的取值范围.

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、C【解析】

利用线面垂直、线面平行、面面垂直的性质定理分别对选项分析选择.【详解】对于A,若,,则或者;故A错误;对于B,若,则可能在内或者平行于;故B错误;对于C,若,,,过分作平面于,作平面,则根据线面平行的性质定理得,,∴,根据线面平行的判定定理,可得,又,,根据线面平行的性质定理可得,又,∴;故C正确;对于D.若,,则与可能垂直,如墙角;故D错误;故选:C.【点睛】本题考查了面面垂直、线面平行、线面垂直的性质定理及应用,涉及空间线线平行的传递性,考查了空间想象能力,熟练运用定理是关键.2、C【解析】试题分析:利用直线的斜率公式求解.解:∵过点P(﹣2,m)和Q(m,4)的直线斜率等于1,∴k==1,解得m=1.故选C.考点:直线的斜率.3、C【解析】

根据空间中点、线、面的位置关系的判定与性质,逐项判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,A中,若∥,∥,则与可能平行、相交或异面,故A错误;B中,若,,则与c可能平行,也可能垂直,比如墙角,故B错误;C中,若,∥,则,正确;D中,若,,∥,则与可能平行或异面,故D错误;故选C.【点睛】本题主要考查了线面位置关系的判定与证明,其中解答中熟记空间中点、线、面的位置关系,以及线面位置关系的判定定理和性质定理是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于中档试题.4、C【解析】

根据等差数列的定义,只需任意相邻的后一项与前一项的差为定值即可.【详解】A:=(an+an+1)(an+1﹣an)=d[2a1+(2n﹣1)d],与n有关系,因此不是等差数列.B:==与n有关系,因此不是等差数列.C:3an+1﹣3an=3(an+1﹣an)=3d为常数,仍然为等差数列;D:当数列{an}的首项为正数、公差为负数时,{|an|}不是等差数列;故选:C【点睛】本题考查了等差数列的定义及其通项公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.5、A【解析】

根据图象求出函数解析式,根据三角函数型函数的性质逐一判定.【详解】由图象可知,,最大值为,,因为图象过点,,由,即可判定错,正确,由得对称轴方程为,,故正确;由,,,函数的单调递增区间是,故错;故选:A【点睛】本题主要考查了根据图象求正弦型函数函数的解析式,及正弦型函数的性质,属于中档题.6、D【解析】

先由余弦定理,结合题中条件,求出,再由,求出,进而可得出三角形的形状.【详解】因为,所以,,所以.又,所以,则的形状为最大角为钝角的等腰三角形.故选D【点睛】本题主要考查三角形的形状的判定,熟记余弦定理即可,属于常考题型.7、C【解析】

由,得,则,利用基本不等式,即可求解.【详解】由题意,因为,则,所以,当且仅当时,即时取等号,所以的最小值为5,故选C.【点睛】本题主要考查了基本不等式的应用,其中解答中熟记基本不等式的使用条件,合理构造是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、D【解析】

根据平面向量的基本定理,若平面内任一向量都可以表示成的形式,构成一个基底,所以向量不共线.【详解】因为任一向量,根据平面向理的基本定理得,所以向量不共线,故A,C不正确.是一个基底,所以不能为零向量,故B不正确.因为不共线,且不能为零向量,所以若,当且仅当,故D正确.故选:D【点睛】本题主要考查平面向量的基本定理,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.9、B【解析】

三棱锥是正三棱锥,取为外接圆的圆心,连结,则平面,设为三棱锥外接球的球心,外接球的半径为,可求出,然后由可求出半径,进而求出外接球的体积.【详解】由题意,易知三棱锥是正三棱锥,取为外接圆的圆心,连结,则平面,设为三棱锥外接球的球心.因为,所以.因为,所以.设三棱锥外接球的半径为,则,解得,故三棱锥外接球的体积是.故选B.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球体积的求法,考查了学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.10、B【解析】

判断两圆的位置关系,根据两圆的位置关系判断两圆公切线的条数.【详解】圆的标准方程为,圆心坐标为,半径长为.圆的标准方程为,圆心坐标为,半径长为.圆心距为,由于,即,所以,两圆相交,公切线的条数为,故选B.【点睛】本题考查两圆公切线的条数,本质上就是判断两圆的位置关系,公切线条数与两圆位置的关系如下:①两圆相离条公切线;②两圆外切条公切线;③两圆相交条公切线;④两圆内切条公切线;⑤两圆内含没有公切线.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据题意,由等比数列的性质可得,进而分析可得答案.【详解】根据题意,等比数列中,,则,又由数列是正项的等比数列,所以.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,以及注意数列是正项等比数列是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、.【解析】

根据棱锥的结构特点,确定所求的圆柱的高和底面半径.【详解】由题意四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为,借助勾股定理,可知四棱锥的高为,.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,圆柱的底面半径为,一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,故圆柱的高为,故圆柱的体积为.【点睛】本题主要考查了圆柱与四棱锥的组合,考查了空间想象力,属于基础题.13、【解析】

先结合求出,再由求解即可【详解】由,则故答案为:【点睛】本题考查扇形的弧长和面积公式的使用,属于基础题14、.【解析】

由二倍角公式求出,然后用余弦定理求得,再由余弦定理求.【详解】由题意,在中,,在中,,即,解得,或.若,则,,不合题意,舍去,所以.故答案为:.【点睛】本题考查余弦的二倍角公式,考查余弦定理.掌握余弦定理是解题关键.15、【解析】

把直线方程化为斜截式,可得它在轴上的截距.【详解】解:直线,即,故它在轴上的截距是4,故答案为:.【点睛】本题主要考查直线方程的几种形式,属于基础题.16、【解析】

由条件根据函数的图象变换规律,,可得的解析式,从而求得的值.【详解】将函数向左平移个单位长度可得的图象;保持纵坐标不变,横坐标伸长为原来的倍可得的图象,故,所以.【点睛】本题主要考查函数)的图象变换规律,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).【解析】

(1)由,算得,接着利用二倍角公式,即可得到本题答案;(2)利用和角公式展开,再代入的值,即可得到本题答案.【详解】(1)因为,,所以.所以;(2).【点睛】本题主要考查利用同角三角函数的基本关系,和差公式以及二倍角公式求值,属基础题.18、(1);(2)销量为件.【解析】

(1)利用最小二乘法的公式求得与的值,即可求出线性回归方程;(2)的含义是单价每增加1元,该产品的销量将减少7件;在(1)中求得的回归方程中,取求得值,即可得到单价为12元时的销量.【详解】(1)由题意得:,,,,关于回归直线方程为;(2)的含义是单价每增加元,该产品的销量将减少件;当时,,即当单价为元时预测其销量为件.【点睛】本题主要考查线性回归方程的求法—最小二乘法,以及利用线性回归方程进行预测估计。19、(1)(2)证明见解析,【解析】

(1)令n=1,即可求出,计算出,利用错位相减求出。(2)利用公式化简即可得证。再利用,求出公差,即可写出通项公式。【详解】解:在中,令,得,所以,①,②①②得化简得由得:,两式相减整理得:从而有,相减得:即故数列为等差数列,又,故公差【点睛】本题主要考查利用错位相减法求等差乘等比数列的前n项的和,属于基础题。20、(1);(2)存在点,直线方程为.【解析】

(1)设,由题意根据两点间的距离公式即可求解.(2)假设存在点满足题意,此时直线的方程为:.设,,根据题意可得,求出,再将直线与圆联立求出,根据向量共线的坐标表示以及点在圆上,求出即可求解.【详解】(1)设,由得,整理得:,所以点的轨迹方程为.(2)假设存在点满足题意,此时直线的方程为:.设,.因为与关于直线对称,所以解得即.由,得,即.此时,,,所以,所以当时,三点共线.若在曲线上,则,整理得,即,所以,即.综上所述,存在点,满足条件①②,此时直线方程为.【

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