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文档简介
四川省简阳市2026届数学高一下期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.如图,点为正方形的中心,为正三角形,平面平面是线段的中点,则()A.,且直线是相交直线B.,且直线是相交直线C.,且直线是异面直线D.,且直线是异面直线2.某中学初中部共有110名教师,高中部共有150名教师,根据下列频率分布条形图(部分)可知,该校女教师的人数为()A.93 B.123 C.137 D.1673.若,则下列不等式恒成立的是()A. B. C. D.4.已知实数满足,那么的最小值为(
)A. B. C. D.5.连续两次抛掷一枚质地均匀的硬币,出现正面向上与反面向上各一次的概率是(
)A. B. C. D.6.直线的倾斜角不可能为()A. B. C. D.7.已知A(-3,8),B(2,2),在x轴上有一点M,使得|MA|+|MB|最短,则点M的坐标是()A.(-1,0) B.(1,0) C. D.8.将所有的正奇数按以下规律分组,第一组:1;第二组:3,5,7;第三组:9,11,13,15,17;…表示n是第i组的第j个数,例如,,则()A. B. C. D.9.下列命题中错误的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.已知a,b,c,d∈R,则下列不等式中恒成立的是()A.若a>b,c>d,则ac>bd B.若a>b,则C.若a>b>0,则(a﹣b)c>0 D.若a>b,则a﹣c>b﹣c二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列的前项和为,若数列的各项按如下规律排列:,,,,,,,,,,…,,,…,,…有如下运算和结论:①;②数列,,,,…是等比数列;③数列,,,,…的前项和为;④若存在正整数,使,,则.其中正确的结论是_____.(将你认为正确的结论序号都填上)12.已知、、分别是的边、、的中点,为的外心,且,给出下列等式:①;②;③;④其中正确的等式是_________(填写所有正确等式的编号).13.的内角的对边分别为,若,,,则的面积为__________.14.已知向量夹角为,且,则__________.15.实数x、y满足,则的最大值为________.16.在等比数列中,,,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.等差数列中,.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.18.如图,四面体中,,,为的中点.(1)证明:;(2)已知是边长为2正三角形.(Ⅰ)若为棱的中点,求的大小;(Ⅱ)若为线段上的点,且,求四面体的体积的最大值.19.已知四棱锥中,平面,,,,是线段的中点.(1)求证:平面;(2)试在线段上确定一点,使得平面,并加以证明.20.如图,四棱锥中,,平面平面,,为的中点.(1)求证://平面;(2)求点到面的距离(3)求二面角平面角的正弦值21.已知等差数列满足,且是的等比中项.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前项和为,求使成立的最大正整数的值.
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、B【解析】
利用垂直关系,再结合勾股定理进而解决问题.【详解】如图所示,作于,连接,过作于.连,平面平面.平面,平面,平面,与均为直角三角形.设正方形边长为2,易知,.,故选B.【点睛】本题考查空间想象能力和计算能力,解答本题的关键是构造直角三角性.2、C【解析】.3、D【解析】
利用不等式的性质、对数、指数函数的图像和性质,对每一个选项逐一分析判断得解.【详解】对于选项A,不一定成立,如a=1>b=-2,但是,所以该选项是错误的;对于选项B,所以该选项是错误的;对于选项C,ab符号不确定,所以不一定成立,所以该选项是错误的;对于选项D,因为a>b,所以,所以该选项是正确的.故选D【点睛】本题主要考查不等式的性质,考查对数、指数函数的图像和性质,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.4、A【解析】
表示直线上的点到原点的距离,利用点到直线的距离公式求得最小值.【详解】依题意可知表示直线上的点到原点的距离,故原点到直线的距离为最小值,即最小值为,故选A.【点睛】本小题主要考查点到直线的距离公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.5、C【解析】
利用列举法求得基本事件的总数,利用古典概型的概率计算公式,即可求解.【详解】由题意,连续两次抛掷一枚质地均匀的硬币,基本事件包含:(正面,正面),(正面,反面),(反面,正面),(反面,反面),共有4中情况,出现正面向上与反面向上各一次,包含基本事件:(正面,反面),(反面,正面),共2种,所以的概率为,故选C.【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算问题,其中解答中熟练利用列举法求得基本事件的总数是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.6、D【解析】
根据直线方程,分类讨论求得直线的斜率的取值范围,进而根据倾斜角和斜率的关系,即可求解,得到答案.【详解】由题意,可得当时,直线方程为,此时倾斜角为;当时,直线方程化为,则斜率为:,即,又由,解得或,又由且,所以倾斜角的范围为,显然A,B都符合,只有D不符合,故选D.【点睛】本题主要考查了直线方程的应用,以及直线的倾斜角和斜率的关系,着重考查了分类讨论思想,以及推理与运算能力.7、B【解析】
由集合性质可知,求出点A关于x轴的对称点,此对称点与点B确定的直线与x轴的交点,即为点M.【详解】点A关于x轴的对称点C的坐标为:,由两点可得直线BC方程为:,可求得与y轴的交点为.故选B.【点睛】本题考查最短路径问题,辅助作图更易理解,注意求直线方程时要熟练使用最简便的方式,注意计算的准确性.8、C【解析】
由等差数列求和公式及进行简单的合情推理可得:2019为第1010个正奇数,设2019在第n组中,则有,,解得:n=32,又前31组共有961个奇数,则2019为第32组的第1010-961=49个数,得解.【详解】由已知有第n组有2n-1个连续的奇数,则前n组共有个连续的奇数,又2019为第1010个正奇数,设2019在第n组中,则有,,解得:n=32,又前31组共有961个奇数,则2019为第32组的第1010-961=49个数,即2019=(32,49),故选:C.【点睛】本题考查归纳推理,解题的关键是根据等差数列求和公式分析出规律,再结合数列的性质求解,属于中等题.9、D【解析】
根据不等式的性质、对数函数和指数函数的单调性,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,根据不等式传递性可知,A选项命题正确.对于B选项,由于在定义域上为增函数,故B选项正确.对于C选项,由于在定义域上为增函数,故C选项正确.对于D选项,当时,命题错误.故选D.【点睛】本小题主要考查不等式的性质,考查指数函数和对数函数的单调性,属于基础题.10、D【解析】
根据不等式的性质判断.【详解】当时,A不成立;当时,B不成立;当时,C不成立;由不等式的性质知D成立.故选D.【点睛】本题考查不等式的性质,不等式的性质中,不等式两边乘以同一个正数,不等式号方向不变,两边乘以同一个负数,不等式号方向改变,这个性质容易出现错误:一是不区分所乘数的正负,二是不区分是否为1.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①③④【解析】
根据题中所给的条件,将数列的项逐个写出,可以求得,将数列的各项求出,可以发现其为等差数列,故不是等比数列,利用求和公式求得结果,结合条件,去挖掘条件,最后得到正确的结果.【详解】对于①,前24项构成的数列是,所以,故①正确;对于②,数列是,可知其为等差数列,不是等比数列,故②不正确;对于③,由上边结论可知是以为首项,以为公比的等比数列,所以有,故③正确;对于④,由③知,即,解得,且,故④正确;故答案是①③④.【点睛】该题考查的是有关数列的性质以及对应量的运算,解题的思想是观察数列的通项公式,理解项与和的关系,认真分析,仔细求解,从而求得结果.12、①②④.【解析】
根据向量的中点性质与向量的加法运算,可判断①②③.【详解】、、分别是的边、、的中点,为的外心,且,设三条中线交点为G,如下图所示:对于①,由三角形中线性质及向量加法运算可知,所以①正确;对于②,,所以②正确;对于③,,所以③错误;对于,由外心性质可知,所以故正确.综上可知,正确的为①②④.故答案为:①②④.【点睛】本题考查了向量的线性运算,三角形外心的性质及应用,属于基础题.13、【解析】
由已知及正弦定理可得:,进而利用余弦定理即可求得a的值,进而可求c,利用三角形的面积公式即可求解.【详解】,由正弦定理可得:,,由余弦定理,可得,整理可得:或(舍去),,,故答案为:.【点睛】本题注意考查余弦定理与正弦定理的应用,属于中档题.正弦定理主要有三种应用:求边和角、边角互化、外接圆半径.14、【解析】试题分析:的夹角,,,,.考点:向量的运算.【思路点晴】平面向量的数量积计算问题,往往有两种形式,一是利用数量积的定义式,二是利用数量积的坐标运算公式,涉及几何图形的问题,先建立适当的平面直角坐标系,可起到化繁为简的妙用.利用向量夹角公式、模公式及向量垂直的充要条件,可将有关角度问题、线段长问题及垂直问题转化为向量的数量积来解决.列出方程组求解未知数.15、【解析】
根据约束条件,画出可行域,将目标函数化为斜截式,找到其在轴截距的最大值,得到答案.【详解】由约束条件,画出可行域,如图所示,化目标函数为,由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最大,联立,解得,即,所以.故答案为:.【点睛】本题考查线性规划求最大值,属于简单题.16、8【解析】
可先计算出公比,从而利用求得结果.【详解】因为,所以,所以,则.【点睛】本题主要考查等比数列基本量的相关计算,难度很小.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)设等差数列{an}的公差为d,则an=a1+(n-1)d.因为所以.解得a1=1,d=.所以{an}的通项公式为an=.(2)bn==,所以Sn=18、(1)证明见解析;(2)(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】
(1)取中点,连接,通过证明,证得平面,由此证得.(2)(I)通过证明,证得平面,由此证得,利用“直斜边的中线等于斜边的一半”这个定理及其逆定理,证得.(II)利用求得四面体的体积的表达式,结合基本不等式求得四面体的体积的最大值.【详解】(1)取的中点,所以,所以.又因为,所以,又,所以面,所以.(2)(Ⅰ)由题意得,在正三角形中,,又因为,且,所以面,所以.∵为棱的中点,∴,在中,为的中点,.∴(Ⅱ),四面体的体积,又因为,即,所以等号当且仅当时成立,此时.故所求的四面体的体积的最大值为.【点睛】本小题主要考查线线垂直的证明,考查线面垂直的证明,考查直角三角形的判定,考查三棱锥体积的最大值的求法,考查基本不等式的运用,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.19、(1)见解析(2)存在线段上的中点,使平面,详见解析【解析】
(1)利用条件判断CM与PA、AB垂直,由直线与平面垂直的判定定理可证.(2)取PB的中点Q,PA的中点F,判断四边形CQFD为平行四边形,利用直线与平面平行的判定定理可证;或取PB中点Q,证明平面CQM与平面DAP平行,再利用两平面平行的性质可证.【详解】解:(1)∵,∴是等边三角形,∴,又∵平面,平面,∴,又∵,∴平面;(2)取线段的中点,线段的中点,连结,∴,∵是线段的中点,,∴,∴是平行四边形,∴,又∵平面,平面,∴平面,即存在线段上的中点,使平面.【点睛】本题考查空间直线与平面的平行、垂直判定与性质,考查空间想象能力,逻辑推理能力,属于中档题.20、(1)见详解;(2);(3)【解析】
(1)通过取中点,利用中位线定理可得四变形为平行四边形,然后利用线面平行的判定定理,可得结果.(2)根据,可得平面,可得结果.(3)作,作,可得二面角平面角为,然后计算,可得结果.【详解】(1)取中点,连接,如图由为的中点,所以//且又,且,所以//且,故//且,所以四变形为平行四边形,故//又平面,平面所以//平面(2)由,平面平面平面,平面平面所以平面,又平面所以,由,所以为正三角形,所以则平面所以平面,且所以点到面的距离即(3)作交于点,作交于点,连接由平面平面,平面平面平面平面,所以平面,平面,所以,又平面,所以平面又平面,所以所以二面角平面角为,又为等腰直角三角形所以,所以所以又二面角平面角为故所以二面角平面角的正弦值为【点睛】本题考查了线面平行的判定定理,还考查了点面距和面面角的求法,第(3)中难点在于找到二面角的平面角,掌握定义以及综合线面,面面
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