江西省于都县三中2026届数学高一下期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江西省于都县三中2026届数学高一下期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.若点,直线过点且与线段相交,则的斜率的取值范围是()A.或B.或C.D.2.已知正四棱锥的侧棱长与底面边长都相等,是的中点,则所成的角的余弦值为()A. B. C. D.3.已知空间中两点和的距离为6,则实数的值为()A.1 B.9 C.1或9 D.﹣1或94.某程序框图如图所示,则该程序运行后输出的值是()A. B. C. D.5.我国古代著名的周髀算经中提到:凡八节二十四气,气损益九寸九分六分分之一;冬至晷长一丈三尺五寸,夏至晷长一尺六寸意思是:一年有二十四个节气,每相邻两个节气之间的日影长度差为分;且“冬至”时日影长度最大,为1350分;“夏至”时日影长度最小,为160分则“立春”时日影长度为A.分 B.分 C.分 D.分6.若数列满足,,则()A. B. C.18 D.207.已知函数是连续的偶函数,且时,是单调函数,则满足的所有之积为()A. B. C. D.8.如图,B是AC上一点,分别以AB,BC,AC为直径作半圆,从B作BD⊥AC,与半圆相交于D,AC=6,BD=22A.29 B.13 C.49.已知圆的方程为,则圆心坐标为()A. B. C. D.10.圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交 C.相切 D.内含二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等腰直角中,,CD是AB边上的高,E是AC边的中点,现将沿CD翻折成直二面角,则异面直线DE与AB所成角的大小为________.12.已知圆锥底面半径为1,高为,则该圆锥的侧面积为_____.13.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层灯数为_____________14.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.15.已知向量,的夹角为,若,,则________.16.在数列中,按此规律,是该数列的第______项三、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.如图,在四棱锥P‐ABCD中,四边形ABCD为正方形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.求证:(1)PB∥平面AEC;(2)平面PCD⊥平面PAD.18.已知.(1)解关于的不等式;(2)若不等式的解集为,求实数,的值.19.在中,角的对边分别为.已知(1)若,,求的面积;(2)若的面积为,且,求的值.20.已知函数=的定义域为=的定义域为(其中为常数).(1)若,求及;(2)若,求实数的取值范围.21.已知数列满足关系式,.(1)用表示,,;(2)根据上面的结果猜想用和表示的表达式,并用数学归纳法证之.

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】试题分析:画出三点坐标可知,两个边界值为和,数形结合可知为.考点:1.相交直线;2.数形结合的方法;2、C【解析】试题分析:设的交点为,连接,则为所成的角或其补角;设正四棱锥的棱长为,则,所以,故C为正确答案.考点:异面直线所成的角.3、C【解析】

利用空间两点间距离公式求出值即可。【详解】由两点之间距离公式,得:,化为:,解得:或9,选C。【点睛】空间两点间距离公式:。代入数据即可,属于基础题目。4、D【解析】

由题意首先确定流程图的功能,然后结合三角函数的性质求解所要输出的结果即开即可.【详解】根据程序框图知,该算法的目标是计算和式:.又因为,注意到,故:.故选:D.【点睛】识别、运行程序框图和完善程序框图的思路:(1)要明确程序框图的顺序结构、条件结构和循环结构.(2)要识别、运行程序框图,理解框图所解决的实际问题.(3)按照题目的要求完成解答并验证.5、B【解析】

首先“冬至”时日影长度最大,为1350分,“夏至”时日影长度最小,为160分,即可求出,进而求出立春”时日影长度为.【详解】解:一年有二十四个节气,每相邻两个节气之间的日影长度差为分,且“冬至”时日影长度最大,为1350分;“夏至”时日影长度最小,为160分.,解得,“立春”时日影长度为:分.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,利用等差数列的性质直接求解.6、A【解析】

首先根据题意得到:是以首项为,公差为的等差数列.再计算即可.【详解】因为,所以是以首项为,公差为的等差数列.,.故选:A【点睛】本题主要考查等差数列的定义,熟练掌握等差数列的表达式是解题的关键,属于简单题.7、D【解析】

由y=f(x+2)为偶函数分析可得f(x)关于直线x=2对称,进而分析可得函数f(x)在(2,+∞)和(﹣∞,2)上都是单调函数,据此可得若f(x)=f(1),则有x=1或4﹣x=1,变形为二次方程,结合根与系数的关系分析可得满足f(x)=f(1)的所有x之积,即可得答案.【详解】根据题意,函数y=f(x+2)为偶函数,则函数f(x)关于直线x=2对称,又由当x>2时,函数y=f(x)是单调函数,则其在(﹣∞,2)上也是单调函数,若f(x)=f(1),则有x=1或4﹣x=1,当x=1时,变形可得x2+3x﹣3=0,有2个根,且两根之积为﹣3,当4﹣x=1时,变形可得x2+x﹣13=0,有2个根,且两根之积为﹣13,则满足f(x)=f(1)的所有x之积为(﹣3)×(﹣13)=39;故选:D.【点睛】本题考查抽象函数的应用,涉及函数的对称性与单调性的综合应用,属于综合题.8、C【解析】

求得阴影部分的面积和最大的半圆的面积,再根据面积型几何概型的概率计算公式求解.【详解】连接AD,CD,可知△ACD是直角三角形,又BD⊥AC,所以BDAB=x(0<x<6),则有8=x(6-x),得x=2,所以AB=2, BC=4,由此可得图中阴影部分的面积等于π×3【点睛】本题考查了与面积有关的几何概型的概率的求法,当试验结果所构成的区域可用面积表示,用面积比计算概率.涉及了初中学习的射影定理,也可通过证明相似,求解各线段的长.9、C【解析】试题分析:的方程变形为,圆心为考点:圆的方程10、B【解析】

计算圆心距,判断与半径和差的关系得到位置关系.【详解】圆心距相交故答案选B【点睛】本题考查了两圆的位置关系,判断圆心距与半径和差的关系是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

取的中点,连接,则与所成角即为与所成角,根据已知可得,,可以判断三角形为等边三角形,进而求出异面直线直线DE与AB所成角.【详解】取的中点,连接,则,直线DE与AB所成角即为与所成角,,,,,,即三角形为等边三角形,异面直线DE与AB所成角的大小为.故答案为:【点睛】本题考查立体几何中的翻折问题,考查了异面直线所成的角,考查了学生的空间想象能力,属于基础题.12、【解析】

由已知求得母线长,代入圆锥侧面积公式求解.【详解】由已知可得r=1,h=,则圆锥的母线长l=,∴圆锥的侧面积S=πrl=2π.故答案为:2π.【点睛】本题考查圆锥侧面积的求法,侧面积公式S=πrl.13、1【解析】分析:设塔的顶层共有a1盏灯,则数列{an}公比为2的等比数列,利用等比数列前n项和公式能求出结果.详解:设塔的顶层共有a1盏灯,则数列{an}公比为2的等比数列,∴S7=a1(1-2点睛:本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力.14、【解析】

取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.15、【解析】

由,展开后进行计算,得到的值,从而得到答案.【详解】因为向量,的夹角为,若,,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查求向量的模长,向量的数量积运算,属于简单题.16、【解析】

分别求出,,,结果构成等比数列,进而推断数列是首相为2,公比为2的等比数列,进而求得数列的通项公式,再由求得答案.【详解】,,,依此类推可得,,,即.,解得.故答案为:7.【点睛】本题考查利用数列的递推关系求数列的通项公式,求解的关键在于推断是等比数列,再用累加法求得数列的通项公式,考查逻辑推理能力和运算求解能力.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)详证见解析;(2)详证见解析.【解析】

(1)可通过连接交于,通过中位线证明和平行得证平面.(2)可通过正方形得证,通过平面得证,然后通过线面垂直得证面面垂直.【详解】(1)证明:连交于O,因为四边形是正方形,所以,连,则是三角形的中位线,,平面,平面所以平面.(2)因为平面,所以,因为是正方形,所以,所以平面,所以平面平面.【点睛】证明线面平行可通过线线平行得证,证明面面垂直可通过线面垂直得证.18、(1);(2)或.【解析】

(1),再解一元二次不等式即可;(2)由题意得,,代入即可求出实数,的值.【详解】(1)∵,∴,∴,解得,∴原不等式的解集为;(2)由题意得,,即,解得或,∴或.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法,考查三个二次之间的关系,考查转化与化归思想,属于基础题.19、(1);(2).【解析】

(1)先根据计算出与,再利用余弦定理求出b边,最后利用求出答案;(2)利用正弦定理将等式化为变得关系,再利用余弦定理化为与的关系式,再结合面积求出c的值.【详解】解:(1)因为,所以.又,所以.因为,,且,所以,解得,所以.(2)因为,由正弦定理,得.又,所以.又,得,所以,所以.【点睛】本题考查正余弦定理解三角形,属于基础题.20、(1);=.(2)【解析】试题分析:(1)先根据

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