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文档简介

广东省博罗中学2026届高一数学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.的值等于()A. B.- C. D.-2.某高级中学共有学生3000人,其中高二年级有学生800人,高三年级有学生1200人,为了调查学生的课外阅读时长,现用分层抽样的方法从所有学生中抽取75人进行问卷调查,则高一年级被抽取的人数为()A.20 B.25 C.30 D.353.在△ABC中,若asinA+bsinB<csinC,则△ABC是()A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.都有可能4.已知,则的值等于()A.2 B. C. D.5.已知关于的不等式的解集为,则的值为()A.4 B.5 C.7 D.96.已知空间中两点,则长为()A. B. C. D.7.已知三棱锥中,,,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B.4 C. D.8.观察下列几何体各自的三视图,其中有且仅有两个视图完全相同的是()①正方体②圆锥③正三棱柱④正四棱锥A.①② B.②④ C.①③ D.①④9.把正方形ABCD沿对角线AC折起,当以A,B,C,D四点为顶点的三棱锥体积最大时,二面角的大小为()A.30° B.45° C.60° D.90°10.如果直线m//直线n,且m//平面α,那么n与αA.相交 B.n//α C.n⊂α二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量,.若向量与垂直,则________.12.在等差数列中,若,且它的前n项和有最大值,则当取得最小正值时,n的值为_______.13.已知数列的前n项和为,,且(),记(),若对恒成立,则的最小值为__.14.如图是一个算法的流程图,则输出的的值是________.15.函数的图象在点处的切线方程是,则__________.16.不等式的解集是______.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.△ABC的内角A,B,C所对边分别为,已知△ABC面积为.(1)求角C;(2)若D为AB中点,且c=2,求CD的最大值.18.从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表,求:(1)甲被选中的概率;(2)丁没被选中的概率.19.已知等比数列满足,,等差数列满足,,求数列的前项和.20.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.21.如图所示,某住宅小区的平面图是圆心角为120°的扇形,小区的两个出入口设置在点及点处,且小区里有一条平行于的小路,已知某人从沿走到用了10分钟,从沿走到用了6分钟,若此人步行的速度为每分钟50米,求该扇形的半径的长.

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】

利用诱导公式把化简成.【详解】【点睛】本题考查诱导公式的应用,即把任意角的三角函数转化成锐角三角函数,考查基本运算求解能力.2、B【解析】

通过计算三个年级的人数比例,于是可得答案.【详解】抽取比例为753000=140,高一年级有【点睛】本题主要考查分层抽样的相关计算,难度很小.3、A【解析】

由正弦定理化已知条件为边的关系,然后由余弦定理可判断角的大小.【详解】∵asinA+bsinB<csinC,∴,∴,∴为钝角.故选A.【点睛】本题考查正弦定理与余弦定理,考查三角形形状的判断,属于基础题.4、D【解析】

根据分段函数的定义域以及函数解析式的关系,代值即可.【详解】故选:D【点睛】本题考查了分段函数的求值问题,考查了学生综合分析,数学运算能力,属于基础题.5、D【解析】

将原不等式化简后,根据不等式的解集列方程组,求得的值,进而求得的值.【详解】由得,依题意上述不等式的解集为,故,解得(舍去),故.故选:D.【点睛】本小题主要考查类似:已知一元二次不等式解集求参数,考查函数与方程的思想,属于基础题.6、C【解析】

根据空间中的距离公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由空间中的距离公式,可得,故选C.【点睛】本题主要考查了空间中的距离公式,其中解答中熟记空间中的距离公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、B【解析】

依据题中数据,利用勾股定理可判断出从而可得三棱锥各面都为直角三角形,进而可知外接圆的直径,即可求出三棱锥的外接球的表面积【详解】如图,因为,又,,从而可得三棱锥各面都为直角三角形,CD是三棱锥的外接球的直径,在中,,,即,,故选B.【点睛】本题主要考查学生空间想象以及数学建模能力,能够依据条件建立合适的模型是解题的关键.8、B【解析】

正方体的三个视图都相同,①不符合;圆锥的正视图和侧视图相同都是三角形,俯视图为圆,②符合;正三棱柱的俯视图是等边三角形,正视图和侧视图都是长方形,但是长不同宽相同,③不符合;正四棱锥的俯视图是正方形,正视图和侧视图都是相同的等腰三角形,④符合,故选B.9、D【解析】

当平面ACD垂直于平面BCD时体积最大,得到答案.【详解】取中点,连接当平面ACD垂直于平面BCD时等号成立.此时二面角为90°故答案选D【点睛】本题考查了三棱锥体积的最大值,确定高的值是解题的关键.10、D【解析】

利用直线与平面平行的判定定理和直线与平面平行的性质进行判断即可.【详解】∵直线m/直线n,且m/平面∴当n不在平面α内时,平面α内存在直线m'//m⇒n//m',符合线面平行的判定定理可得n/平面α当n在平面α内时,也符合条件,n与α的位置关系是n//α或【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理以及线面平行的性质,意在考查对基本定理掌握的熟练程度,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、7【解析】

由与垂直,则数量积为0,求出对应的坐标,计算即可.【详解】,,,又与垂直,故,解得,解得.故答案为:7.【点睛】本题考查通过向量数量积求参数的值.12、.【解析】试题分析:因为等差数列前项和有最大值,所以公差为负,所以由得,所以,=,所以当时,取到最小正值.考点:1、等差数列性质;2、等差数列的前项和公式.【方法点睛】求等差数列前项和的最值常用的方法有:(1)先求,再利用或求出其正负转折项,最后利用单调性确定最值;(2)利用性质求出其正负转折项,便可求得前项和的最值;(3)利用等差数列的前项和(为常数)为二次函数,根据二次函数的性质求最值.13、【解析】

,即为首项为,公差为的等差数列,,,,由得,因为或时,有最大值,,即的最小值为,故答案为.【方法点晴】裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,掌握一些常见的裂项技巧:①;②;③;④;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.14、【解析】由程序框图,得运行过程如下:;,结束循环,即输出的的值是7.15、【解析】由导数的几何意义可知,又,所以.16、【解析】

由题可得,分式化乘积得,进而求得解集.【详解】由移项通分可得,即,解得,故解集为【点睛】本题考查分式不等式的解法,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)(2)【解析】

(1)根据,由正弦定理化角为边,得,再根据余弦定理即可求出角C;(2)由余弦定理可得,又,结合基本不等式可求得.由中点公式的向量式得,再利用数量积的运算,即可求出的最大值.【详解】(1)依题意得,,由正弦定理得,,即,由余弦定理得,,又因为,所以.(2)∵,,∴,即.∵为中点,所以,∴当且仅当时,等号成立.所以的最大值为.【点睛】本题主要考查利用正、余弦定理解三角形,以及利用中点公式的向量式结合基本不等式解决中线的最值问题,意在考查学生的逻辑推理和数学运算能力,属于中档题.18、(1);(2).【解析】

(1)先确定从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表总事件数,再确定甲被选中的事件数,最后根据古典概型概率公式求概率(2)先确定从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表总事件数,再确定丁没被选中的事件数,最后根据古典概型概率公式求概率.【详解】(1)从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表共有:甲乙,甲丙,甲丁,乙丙,乙丁、丙丁共6种基本事件,其中甲被选中包括甲乙,甲丙,甲丁三种基本事件,所以甲被选中的概率为.(2)丁没被选中包括甲乙,甲丙,乙丙三种基本事件,所以丁没被选中的概率为.点睛:古典概型中基本事件数的探求方法(1)列举法.(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本事件的探求.对于基本事件有“有序”与“无序”区别的题目,常采用树状图法.(3)列表法:适用于多元素基本事件的求解问题,通过列表把复杂的题目简单化、抽象的题目具体化.(4)排列组合法:适用于限制条件较多且元素数目较多的题目.19、【解析】

由等比数列易得公比和,进而可得等差数列的首项和公差,代入求和公式计算可得.【详解】解:∵等比数列满足,,

∴公比,

∴等差数列中,

∴公差,

∴数列的前项和.【点睛】本题考查等差数列的求和公式,涉及等比数列的通项公式,求出数列的首项和公差是解决问题的关键,属基础题.20、(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

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