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文档简介

吉林省松原市扶余市第一中学2026届高一数学第二学期期末经典试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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1.2021年某省新高考将实行“”模式,即语文、数学、外语必选,物理、历史二选一,政治、地理、化学、生物四选二,共有12种选课模式.某同学已选了物理,记事件:“他选择政治和地理”,事件:“他选择化学和地理”,则事件与事件()A.是互斥事件,不是对立事件 B.是对立事件,不是互斥事件C.既是互斥事件,也是对立事件 D.既不是互斥事件也不是对立事件2.从总数为的一批零件中抽取一个容量为的样本,若每个零件被抽取的可能性为,则为()A. B. C. D.3.中,,,,则的面积等于()A. B. C.或 D.或4.已知等比数列的前项和为,若,,则数列的公比()A. B. C.或 D.以上都不对5.若向量,,且,则=()A. B.- C. D.-6.“”是“函数的图像关于直线对称”的()条件A.充分非必要 B.必要非充分 C.充要 D.既不充分又非必要7.若,满足,则的最大值为().A. B. C. D.8.如图,,下列等式中成立的是()A. B.C. D.9.下面四个命题:①“直线a∥直线b”的充要条件是“a平行于b所在的平面”;②“直线l⊥平面α内所有直线”的充要条件是“l⊥平面α”;③“直线a、b为异面直线”的必要不充分条件是“直线a、b不相交”;④“平面α∥平面β”的充分不必要条件是“α内存在不共线的三点到β的距离相等”;其中正确命题的序号是()A.①② B.②③ C.③④ D.②④10.已知向量,,,若,则()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.若三边长分别为3,5,的三角形是锐角三角形,则的取值范围为______.12.设,数列满足,,将数列的前100项从大到小排列得到数列,若,则k的值为______;13.直线与的交点坐标为________.14.方程,的解集是__________.15.某公司当月购进、、三种产品,数量分别为、、,现用分层抽样的方法从、、三种产品中抽出样本容量为的样本,若样本中型产品有件,则的值为_______.16.设奇函数的定义域为R,且对任意实数满足,若当∈[0,1]时,,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.在平面直角坐标系中,为坐标原点,三点满足.(1)求证:三点共线;(2)已知的最小值为,求实数的值.18.如图所示,已知的斜边长,现以斜边横在直线为轴旋转一周,得到旋转体.(1)当时,求此旋转体的体积;(2)比较当,时,两个旋转体表面积的大小.19.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,,,,平面底面ABCD,E和F分别是CD和PC的中点.求证:(1)平面BEF;(2)平面平面PCD.20.已知函数.(I)比较,的大小.(II)求函数的最大值.21.已知等差数列满足,且.(1)求数列的通项;(2)求数列的前项和的最大值.

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、A【解析】

事件与事件不能同时发生,是互斥事件,他还可以选择化学和政治,不是对立事件,得到答案.【详解】事件与事件不能同时发生,是互斥事件他还可以选择化学和政治,不是对立事件故答案选A【点睛】本题考查了互斥事件和对立事件,意在考查学生对于互斥事件和对立事件的理解.2、A【解析】

由样本容量、总容量以及个体入样可能性三者之间的关系,列等式求出的值.【详解】由题意可得,解得,故选A.【点睛】本题考查抽样概念的理解,了解样本容量、总体容量以及个体入样可能性三者之间的关系是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.3、D【解析】

先根据余弦定理求AC,再根据面积公式得结果.【详解】因为,所以或2,因此的面积等于或等于,选D.【点睛】本题考查余弦定理与三角形面积公式,考查基本求解能力,属基础题.4、C【解析】

根据和可得,解得结果即可.【详解】由得,所以,所以,所以,解得或故选:C.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式的基本量的运算,属于基础题.5、B【解析】

根据向量平行的坐标表示,列出等式,化简即可求出.【详解】因为,所以,即,解得,故选B.【点睛】本题主要考查向量平行的坐标表示以及同角三角函数基本关系的应用.6、A【解析】

根据充分必要条件的判定,即可得出结果.【详解】当时,是函数的对称轴,所以“”是“函数的图像关于直线对称”的充分条件,当函数的图像关于直线对称时,,推不出,所以“”是“函数的图像关于直线对称”的不必要条件,综上选.【点睛】本题主要考查了充分条件、必要条件,余弦函数的对称轴,属于中档题.7、D【解析】作出不等式组,所表示的平面区域,如图所示,当时,可行域为四边形内部,目标函数可化为,即,平移直线可知当直线经过点时,直线的截距最大,从而最大,此时,,当时,可行域为三角形,目标函数可化为,即,平移直线可知当直线经过点时,直线的截距最大,从而最大,,综上,的最大值为.故选.点睛:利用线性规划求最值的步骤:(1)在平面直角坐标系内作出可行域.(2)考虑目标函数的几何意义,将目标函数进行变形.常见的类型有截距型(型)、斜率型(型)和距离型(型).(3)确定最优解:根据目标函数的类型,并结合可行域确定最优解.(4)求最值:将最优解代入目标函数即可求出最大值或最小值.注意解答本题时不要忽视斜率不存在的情形.8、B【解析】

本题首先可结合向量减法的三角形法则对已知条件中的进行化简,化简为然后化简并代入即可得出答案.【详解】因为,所以,所以,即,故选B.【点睛】本题考查的知识点是平面向量的基本定理,考查向量减法的三角形法则,考查数形结合思想与化归思想,是简单题.9、B【解析】

逐项分析见详解.【详解】①“a平行于b所在的平面”不能推出“直线a∥直线b”,如:正方体上底面一条对角线平行于下底面,但上底面的一条对角线却不平行于下底面非对应位置的另一条对角线,故错误;②“直线l⊥平面α内所有直线”是“l⊥平面α”的定义,故正确;③“直线a、b不相交”不能推出“直线a、b为异面直线”,这里可能平行;“直线a、b为异面直线”可以推出“直线a、b不相交”,所以是必要不充分条件,故正确;④“α内存在不共线的三点到β的距离相等”不能推出“平面α∥平面β”,这里包含了平面相交的情况,“平面α∥平面β”能推出“α内存在不共线的三点到β的距离相等”,所以是必要不充分条件,故错误.故选B.【点睛】本题考查空间中平行与垂直关系的判断,难度一般.对可以利用判定定理和性质定理直接分析的问题,可直接判断;若无法直接判断的问题可采用作图法或者排除法判断.10、A【解析】

利用坐标表示出,根据垂直关系可知,解方程求得结果.【详解】,,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查向量垂直关系的坐标表示,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】

由三边长分别为3,5,的三角形是锐角三角形,若5是最大边,则,解得范围,若是最大边,则,解得范围,即可得出.【详解】解:由三边长分别为3,5,的三角形是锐角三角形,若5是最大边,则,解得.若是最大边,则,解得.综上可得:的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题考查了不等式的性质与解法、余弦定理、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.12、【解析】

根据递推公式利用数学归纳法分析出与的关系,然后考虑将的前项按要求排列,再根据项的序号计算出满足的值即可.【详解】由已知,a1=a,0<a<1;并且函数y=ax单调递减;∵∴1>a2>a1∴,∴a2>a3>a1∵,且∴a2>a4>a3>a1……当为奇数时,用数学归纳法证明,当时,成立,设时,,当时,因为,结合的单调性,所以,所以即,所以时成立,所以为奇数时,;当为偶数时,用数学归纳法证明,当时,成立,设时,,当时,因为,结合的单调性,所以,所以即,所以时成立,所以为偶数时,;用数学归纳法证明:任意偶数项大于相邻的奇数项即证:当为奇数,,当时,符合,设时,,当时,因为,结合的单调性,所以,所以,所以,所以时成立,所以当为奇数时,,据此可知:,当时,若,则有,此时无解;当时,此时的下标成首项为公差为的等差数列,通项即为,若,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查数列与函数的综合应用,难度较难.(1)分析数列的单调性时,要注意到数列作为特殊的函数,其定义域为;(2)证明数列的单调性可从与的关系入手分析.13、【解析】

直接联立方程得到答案.【详解】联立方程解得即两直线的交点坐标为.故答案为【点睛】本题考查了两直线的交点,属于简单题.14、【解析】

用正弦的二倍角公式展开,得到,分两种情况讨论得出结果.【详解】解:即,即:或.①由,,得.②由,,得或.综上可得方程,的解集是:故答案为【点睛】本题考查正弦函数的二倍角公式,以及特殊角的正余弦值.15、.【解析】

利用分层抽样每层抽样比和总体的抽样比相等,列等式求出的值.【详解】在分层抽样中,每层抽样比和总体的抽样比相等,则有,解得,故答案为:.【点睛】本题考查分层抽样中的相关计算,解题时要充分利用各层抽样比与总体抽样比相等这一条件列等式求解,考查运算求解能力,属于基础题.16、【解析】

根据得到周期,再利用周期以及奇函数将自变量转变到给定区间计算函数值.【详解】因为,所以,所以,又因为,所以,则,故,又因为是奇函数,所以,则.【点睛】(1)形如的函数是周期函数,周期;(2)若要根据奇偶性求解分段函数的表达式,记住一个原则:“用未知表示已知”,也就是将自变量变形,利用已知范围和解析式求解.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)证明过程见解析;(2)【解析】试题分析:(1)只需证得即可。(2)由题意可求得的解析式,利用换元法转换成,讨论的单调性,可知其在上为单调减函数,得可解得的值。(1)证明:三点共线.(2),,令,其对称轴方程为在上是减函数,。点睛:证明三点共线的方法有两种:一、求出其中两点所在直线方程,验证第三点满足直线方程即可;二、任取两点构造两个向量,证明两向量共线即可。在考试中经常采用第二种方法,便于计算。证明四点共线一般采用第一种方法。18、(1);(2)见解析.【解析】

(1)根据旋转体的形状,可利用两个圆锥的体积和得到所求(2)分别计算两个圆锥的侧面积求和即可.【详解】沿斜边所在直线旋转一周即得到如图所示的旋转体.∵,,∴,,,∴.(2)当,其表面积;当,其表面积.通过计算知,,∴.【点睛】本题主要考查了旋转体的形成,圆锥的体积、面积求法,属于中档题.19、(2)证明见解析(2)证明见解析【解析】

(1)连接,交于,结合平行四边形的性质可得,再由线面平行的判定定理,即可得证(2)运用面面垂直的性质定理可得平面,推得,,,再由线面垂直的判定定理和吗垂直的判定定理,即可得证.【详解】证明:(1)连接,交于,可得四边形为平行四边形,且为的中点,可得为的中位线,可得,平面,面,可得面;(2)平面底面,,可得平面,即有,,可得,由,,可得四边形为矩形,即有,又,,可得,且所以有平面,而平面,则平面平面.【点睛】本题考查线面平行和面面垂直的判定,注意运用线线平行和线面垂直的判定定理,考查推理能力,属于中档题.20、(I);(II)时,函数取得最大值【解析】试题分析:(1)将f(),f()求出

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