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文档简介

山东省菏泽一中八一路校区2026届数学高一下期末教学质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.不等式的解集为A. B. C. D.2.等比数列中,,则A.20 B.16 C.15 D.103.将函数的图象向右平移个单位长度得到图象,则函数的解析式是()A. B.C. D.4.已知为两条不同的直线,为两个不同的平面,给出下列命题:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,,则.其中正确的命题是()A.②③ B.①③ C.②④ D.①④5.为奇函数,当时,则时,A. B.C. D.6.对一切,恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.已知、是球的球面上的两点,,点为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为,则球的表面积为()A. B. C. D.8.已知平面向量,且,则()A. B. C. D.9.若数列,若,则在下列数列中,可取遍数列前项值的数列为()A. B. C. D.10.圆锥的高和底面半径之比,且圆锥的体积,则圆锥的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某幼儿园对儿童记忆能力的量化评价值和识图能力的量化评价值进行统计分析,得到如下数据:468103568由表中数据,求得回归直线方程中的,则.12.函数的定义域为____________.13.已知向量a=(3,2),b=(0,-1),那么向量3b-a的坐标是.14.关于的方程()的两虚根为、,且,则实数的值是________.15.已知方程的两根分别为、、且,且__________.16.在中,若,则等于__________.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.已知三棱柱中,三个侧面均为矩形,底面为等腰直角三角形,,点为棱的中点,点在棱上运动.(1)求证;(2)当点运动到某一位置时,恰好使二面角的平面角的余弦值为,求点到平面的距离;(3)在(2)的条件下,试确定线段上是否存在一点,使得平面?若存在,确定其位置;若不存在,说明理由.18.已知数列的前项和为,且满足(1)求数列的通项公式;(2)设,令,求19.已知圆M的圆心在直线上,直线与圆M相切于点.(1)求圆M的标准方程;(2)已知过点且斜率为的直线l与圆M交于不同的两点A、B,而且满足,求直线l的方程.20.如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,PA⊥平面ABCD,E,F分别是AB,PD的中点,且PA=AD.(Ⅰ)求证:AF∥平面PEC;(Ⅱ)求证:平面PEC⊥平面PCD.21.已知等比数列的前项和为,,,且.(1)求的通项公式;(2)是否存在正整数,使得成立?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.

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】

把不等式化为,即可求解不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式可化为,解得或,即不等式的解集为,故选D.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、B【解析】试题分析:由等比中项的性质可得:,故选择B考点:等比中项的性质3、C【解析】

由题意利用三角函数的图象变换原则,即可得出结论.【详解】由题意,将函数的图象向右平移个单位长度,可得.故选C.【点睛】本题主要考查三角函数的图像变换,熟记图像变换原则即可,属于常考题型.4、B【解析】

利用空间中线面平行、线面垂直、面面平行、面面垂直的判定与性质即可作答.【详解】垂直于同一条直线的两个平面互相平行,故①对;平行于同一条直线的两个平面相交或平行,故②错;若,,,则或与为异面直线或与为相交直线,故④错;若,则存在过直线的平面,平面交平面于直线,,又因为,所以,又因为平面,所以,故③对.故选B.【点睛】本题主要考查空间中,直线与平面平行或垂直的判定与性质,以及平面与平面平行或垂直的判定与性质,属于基础题型.5、C【解析】

利用奇函数的定义,结合反三角函数,即可得出结论.【详解】又,时,,故选:C.【点睛】本题考查奇函数的定义、反三角函数,考查学生的计算能力,属于中档题.6、B【解析】

先求得的取值范围,根据恒成立问题的求解策略,将原不等式转化为,再解一元二次不等式求得的取值范围.【详解】解:对一切,恒成立,转化为:的最大值,又知,的最大值为;所以,解得或.故选B.【点睛】本小题主要考查恒成立问题的求解策略,考查三角函数求最值的方法,考查一元二次不等式的解法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.7、A【解析】

当点位于垂直于面的直径端点时,三棱锥的体积最大,利用三棱锥体积的最大值为,求出半径,即可求出球的表面积.【详解】如图所示,当点位于垂直于面的直径端点时,三棱锥的体积最大,设球的半径为,此时,.因此,球的表面积为.故选:A.【点睛】本题考查球的半径与表面积的计算,确定点的位置是关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.8、B【解析】试题分析:因为,,且,所以,,故选B.考点:1、平面向量坐标运算;2、平行向量的性质.9、D【解析】

推导出是以6为周期的周期数列,从而是可取遍数列前6项值的数列.【详解】数列,,,,,,,,,是以6为周期的周期数列,是可取遍数列前6项值的数列.故选:D.【点睛】本题考查数列的周期性与三角函数知识的交会,考查基本运算求解能力,求解时注意函数与方程思想的应用.10、D【解析】

根据圆锥的体积求出底面圆的半径和高,求出母线长,即可计算圆锥的表面积.【详解】圆锥的高和底面半径之比,∴,又圆锥的体积,即,解得;∴,母线长为,则圆锥的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查圆锥的体积和表面积公式,考查计算能力,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、-0.1【解析】

分别求出和的均值,代入线性回归方程即可.【详解】由表中数据易得,,由在直线方程上,可得【点睛】此题考查线性回归方程形式,表示在回归直线上代入即可,属于简单题目.12、【解析】

先将和分别解出来,然后求交集即可【详解】要使,则有且由得由得因为所以原函数的定义域为故答案为:【点睛】解三角不等式的方法:1.在单位圆中利用三角函数线,2.利用三角函数的图像13、【解析】试题分析:因为,所以.考点:向量坐标运算.14、5【解析】

关于方程两数根为与,由根与系数的关系得:,,由及与互为共轭复数可得答案.【详解】解:与是方程的两根由根与系数的关系得:,,由与为虚数根得:,,则,解得,经验证,符合要求,故答案为:.【点睛】本题考查根与系数的关系的应用.求解是要注意与为虚数根情形,否则漏解,属于基础题.15、【解析】

由韦达定理和两角和的正切公式可得,进一步缩小角的范围可得,进而可求.【详解】方程两根、,,,,又,,,,,,,结合,,故答案为.【点睛】本题考查两角和与差的正切函数,涉及韦达定理,属中档题.16、;【解析】

由条件利用三角形内角和公式求得,再利用正弦定理即可求解.【详解】在中,,,,即,,故答案为:【点睛】本题考查了正弦定理解三角形,需熟记定理的内容,属于基础题.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)见解析;(2);(3)存在,为中点.【解析】

(1)以CB为x轴,CA为y轴,CC1为z轴,C为原点建立坐标系,设E(m,0,2),要证A1C⊥AE,可证,只需证明,利用向量的数量积运算即可证明;(2)分别求出平面EA1D、平面A1DB的一个法向量,由两法向量夹角余弦值的绝对值等于,解得m值,由此可得答案;(3)在(2)的条件下,设F(x,y,0),可知与平面A1DB的一个法向量平行,由此可求出点F坐标,进而求出||,即得答案.【详解】(1)以CB为x轴,CA为y轴,CC1为z轴,C为原点建立坐标系,设E(m,0,2),C(0,0,0),A(0,2,0),A1(0,2,2),D(0,0,1),B(2,0,0),=(0,﹣2,﹣2),=(m,﹣2,2),因为=0+(﹣2)×(﹣2)﹣2×2=0,所以⊥,即A1C⊥AE;(2)=(m,0,1),=(0,2,1),设=(x,y,z)为平面EA1D的一个法向量,则即,取=(2,m,﹣2m),=(2,0,﹣1),设=(x,y,z)为平面A1DB的一个法向量,则,即,取=(1,﹣1,2),由二面角E﹣A1D﹣B的平面角的余弦值为,得||=,解得m=1,平面A1DB的一个法向量=(1,﹣1,2),根据点E到面的距离为:.(3)由(2)知E(1,0,2),且=(1,﹣1,2)为平面A1DB的一个法向量,设F(x,y,0),则=(x﹣1,y,﹣2),且,所以x﹣1=﹣1,y=1,解得x=0,y=1,所以=(﹣1,1,﹣2),==,故EF的长度为,此时点F(0,1,0).存在F点为AC中点.【点睛】本题考查重点考查直线与平面垂直的性质、二面角的平面角及其求法、空间点、线、面间距离计算,考查学生空间想象能力、推理论证能力.18、(1)(2)【解析】

试题分析:(1)利用得到相邻两项的关系,把问题转化为等比数列问题;(2)利用裂项相消法求和.试题解析:(1)由,得得∴是等比数列,且公比为(2)由(1)及得,19、(1)(2)或【解析】

(1)设圆心坐标为,由圆的性质可得,再求解即可;(2)设,,则等价于,再利用韦达定理求解即可.【详解】解:(1)由圆M的圆心在直线上,设圆心坐标为,又直线与圆M相切于点,则,解得:,即圆心坐标,半径,即圆M的标准方程为;(2)由题意可得直线l的方程为,联立,消整理可得,则,即,又,则恒成立,设,,则由题意有,则,,又,则,则,即,整理得,解得或,即直线l的方程为或,即或.【点睛】本题考查了圆的标准方程的求法,重点考查了直线与圆的位置关系,属中档题.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析【解析】

(Ⅰ)取PC的中点G,连结FG、EG,AF∥EG又EG⊂平面PCE,AF⊄平面PCE,AF∥平面PCE;(Ⅱ)由(Ⅰ)得EG∥AF,只需证明AF⊥面PDC,即可得到平面PEC⊥平面PCD.【详解】证明:(Ⅰ)取PC的中点G,连结FG、EG,∴FG为△CDP的中位线,FG∥CD,FG=CD.∵四边形ABCD为矩形,E为AB的中点,∴AE∥CD,AE=CD.∴FG=AE,FG∥AE,∴四边形AEGF是平行四边形,∴AF∥EG又EG⊂平面PCE,AF⊄平面PCE,∴AF∥平面PCE;(Ⅱ)∵PA=AD.∴AF⊥PDPA⊥平面ABCD,∴PA⊥CD,又因为CD⊥AB,AP∩AB=A,∴CD⊥面APD∴CD⊥AF,且PD∩CD=D,∴AF⊥面PDC由(Ⅰ)得EG∥AF,∴EG⊥

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