上饶市重点中学2026届高一下数学期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

上饶市重点中学2026届高一下数学期末复习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.已知等差数列的公差为2,前项和为,且,则的值为A.11 B.12 C.13 D.142.在中,角,,所对的边分别为,,,若,且,则的面积的最大值为()A. B. C. D.3.直线的倾斜角不可能为()A. B. C. D.4.在平面直角坐标系xOy中,点P(2,–1)到直线l:4x–3y+4=0的距离为()A.3 B. C.1 D.35.已知角满足,,且,,则的值为()A. B. C. D.6.若a,b,c∈R,且满足a>b>c,则下列不等式成立的是()A.1a<C.ac27.在中,角的对边分别是,,则的形状为A.直角三角形 B.等腰三角形或直角三角形C.等腰直角三角形 D.正三角形8.已知x,y∈R,且x>y>0,则()A. B.C. D.lnx+lny>09.已知等差数列中,若,则()A.1 B.2 C.3 D.410.一张方桌的图案如图所示,将一颗豆子随机地扔到桌面上,假设豆子不落在线上,下列事件的概率:(1)豆子落在红色区域概率为;(2)豆子落在黄色区域概率为;(3)豆子落在绿色区域概率为;(4)豆子落在红色或绿色区域概率为;(5)豆子落在黄色或绿色区域概率为.其中正确的结论有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.公比为2的等比数列的各项都是正数,且,则的值为___________12.若,则_______.13.某扇形的面积为1,它的周长为4cm,那么扇形的圆心角的大小为____________.14.已知,,与的夹角为钝角,则的取值范围是_____;15.无穷等比数列的首项是某个正整数,公比为单位分数(即形如:的分数,为正整数),若该数列的各项和为3,则________.16.执行如图所示的程序框图,则输出的_______.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.已知数列的前n项和为,且,求数列的通项公式.18.如图,已知等腰梯形中,是的中点,,将沿着翻折成,使平面平面.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求二面角的余弦值;(Ⅲ)在线段上是否存在点P,使得平面,若存在,求出的值;若不存在,说明理由.19.已知点,求的边上的中线所在的直线方程.20.在正四棱柱中,底面边长为,侧棱长为.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值;(3)设为截面内-点(不包括边界),求到面,面,面的距离平方和的最小值.21.已知集合,数列是公比为的等比数列,且等比数列的前三项满足.(1)求通项公式;(2)若是等比数列的前项和,记,试用等比数列求和公式化简(用含的式子表示)

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】

利用等差数列通项公式及前n项和公式,即可得到结果.【详解】∵等差数列的公差为2,且,∴∴∴.故选:C【点睛】本题考查了等差数列的通项公式及前n项和公式,考查计算能力,属于基础题.2、A【解析】

由以及,结合二倍角的正切公式,可得,根据三角形的内角的范围可得,由余弦定理以及基本不等式可得,再根据面积公式可得答案.【详解】因为,且,所以,所以,则.由于为定值,由余弦定理得,即.根据基本不等式得,即,当且仅当时,等号成立.所以.故选:A【点睛】本题考查了二倍角的正切公式,考查了余弦定理,考查了基本不等式,考查了三角形的面积公式,属于中档题.3、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.4、A【解析】

由点到直线距离公式计算.【详解】.故选:A.【点睛】本题考查点到直线的距离公式,掌握距离公式是解题基础.点到直线的距离为.5、D【解析】

根据角度范围先计算和,再通过展开得到答案.【详解】,,故答案选D【点睛】本题考查了三角函数恒等变换,将是解题的关键.6、C【解析】

通过反例可依次排除A,B,D选项;根据不等式的性质可判断出C正确.【详解】A选项:若a=1,b=-2,则1a>1B选项:若a=1,b=12,则1aC选项:c2+1>0又a>b∴ac2D选项:当c=0时,ac=bc本题正确选项:C【点睛】本题考查不等式性质的应用,解决此类问题通常采用排除法,利用反例来排除错误选项即可,属于基础题.7、A【解析】

先根据二倍角公式化简,再根据正弦定理化角,最后根据角的关系判断选择.【详解】因为,所以,,因此,选A.【点睛】本题考查二倍角公式以及正弦定理,考查基本分析转化能力,属基础题.8、A【解析】

结合选项逐个分析,可选出答案.【详解】结合x,y∈R,且x>y>0,对选项逐个分析:对于选项A,,,故A正确;对于选项B,取,,则,故B不正确;对于选项C,,故C错误;对于选项D,,当时,,故D不正确.故选A.【点睛】本题考查了不等式的性质,属于基础题.9、A【解析】

根据已知先求出数列的首项,公差d已知,可得。【详解】由题得,,解得,则.故选:A【点睛】本题考查用数列的通项公式求某一项,是基础题。10、B【解析】试题分析:方桌共有块,其中红色的由块,黄色的由块,,绿色的由块,所以(1)(2)(3)结论正确,故选择B.这里表面上看是与面积相关的几何概型,其实还是古典概型考点:古典概型的概率计算和事件间的关系.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】

根据等比数列的性质与基本量法求解即可.【详解】由题,因为,又等比数列的各项都是正数,故.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的等积性与各项之间的关系.属于基础题.12、【解析】

对两边平方整理即可得解.【详解】由可得:,整理得:所以【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系及二倍角的正弦公式,考查观察能力及转化能力,属于较易题.13、【解析】

根据扇形的面积和周长列方程组解得半径和弧长,再利用弧长公式可求得结果.【详解】设扇形的半径为,弧长为,圆心角为,则,解得,所以.故答案为:【点睛】本题考查了扇形的面积公式,考查了扇形中弧长公式,属于基础题.14、【解析】

与的夹角为钝角,即数量积小于0.【详解】因为与的夹角为钝角,所以与的数量积小于0且不平行.且所以【点睛】本题考查两向量的夹角为钝角的坐标表示,一定注意数量积小于0包括平角.15、【解析】

利用无穷等比数列的各项和,可求得,从而,利用首项是某个自然数,可求,进而可求出.【详解】无穷等比数列各项和为3,,是个自然数,则,.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.16、【解析】

按照程序框图运行程序,直到a的值满足a>100时,输出结果即可.【详解】第一次循环:a=3;第二次循环:a=7;第三次循环:a=15;第四次循环:a=31;第五次循环:a=63;第六次循环:a=127,a>100,所以输出a.所以本题答案为127.【点睛】本题考查根据程序框图中的循环结构计算输出结果的问题,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、【解析】

利用公式,计算的通项公式,再验证时的情况.【详解】当时,;当时,不满足上式.∴【点睛】本题考查了利用求数列通项公式,忽略的情况是容易犯的错误.18、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)二面角的余弦值为;(Ⅲ)存在点P,使得平面,且.【解析】

试题分析:(I)根据直线与平面垂直的判定定理,需证明垂直平面内的两条相交直线.由题意易得四边形是菱形,所以,从而,即,进而证得平面.(Ⅱ)由(I)可知,、、两两互相垂直,故可以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量即可求得二面角的余弦值.(Ⅲ)根据直线与平面平行的判定定理,只要能找到一点P使得PM平行平面内的一条直线即可.由于,故可取线段中点P,中点Q,连结.则,且.由此即可得四边形是平行四边形,从而问题得证.试题解析:(I)由题意可知四边形是平行四边形,所以,故.又因为,M为AE的中点所以,即又因为,所以四边形是平行四边形.所以故.因为平面平面,平面平面,平面所以平面.因为平面,所以.因为,、平面,所以平面.(Ⅱ)以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,,,.平面的法向量为.设平面的法向量为,因为,,,令得,.所以,因为二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.(Ⅲ)存在点P,使得平面.法一:取线段中点P,中点Q,连结.则,且.又因为四边形是平行四边形,所以.因为为的中点,则.所以四边形是平行四边形,则.又因为平面,所以平面.所以在线段上存在点,使得平面,.法二:设在线段上存在点,使得平面,设,(),,因为.所以.因为平面,所以,所以,解得,又因为平面,所以在线段上存在点,使得平面,.考点:1、空间直线与平面的位置关系;2、二面角.19、【解析】

设边的中点,则由中点公式可得:,即点坐标为所以边上的中线先的斜率则由直线的斜截式方程可得:这就是所求的边上的中线所在的直线方程.20、(1)证明见解析;(2)(3)【解析】

(1)利用在正方体的几何性质,得到,通过线面垂直和面面垂直的判定定理证明.(2)根据和平面平面,知是在平面上的射影,即为直线与平面所成的角,然后在中求解.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,然后用等体积法求解.【详解】(1)如图所示:在正方体中且,所以平面,又因为平面,所以平面平面.(2)因为,由(1)知平面平面,所以是在平面上的射影,所以即为直线与平面所成的角,在中,所以.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,又因为,即,,.【点

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