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文档简介

江西省南昌二中2026届高一下数学期末达标检测模拟试题注意事项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.下图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的平面几何图形.此图由两个圆构成,O为大圆圆心,线段AB为小圆直径.△AOB的三边所围成的区域记为I,黑色月牙部分记为Ⅱ,两小月牙之和(斜线部分)部分记为Ⅲ.在整个图形中随机取一点,此点取自Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ的概率分别记为p1,p2,p3,则()A. B. C. D.2.函数的简图是()A. B. C. D.3.已知函数(,)的部分图像如图所示,则的值分别是()A. B.C. D.4.已知变量x,y满足约束条件x+y-2≥0,y≤2,x-y≤0,则A.2 B.3 C.4 D.65.已知则()A. B. C. D.6.已知两个单位向量的夹角为,则下列结论不正确的是()A.方向上的投影为 B.C. D.7.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若2Sn=an+1﹣1(n∈N*),则首项a1为()A.1 B.2 C.3 D.48.数列中,,且,则数列前2019项和为()A. B. C. D.9.直线过点,且与以为端点的线段总有公共点,则直线斜率的取值范围是()A. B. C. D.10.已知,且,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.我国南宋时期著名的数学家秦九韶在其著作《数书九章》中独立提出了一种求三角形面积的方法——“三斜求积术”,即的,其中分别为内角的对边.若,且则的面积的最大值为____.12.已知等比数列的公比为,关于的不等式有下列说法:①当吋,不等式的解集②当吋,不等式的解集为③当>0吋,存在公比,使得不等式解集为④存在公比,使得不等式解集为R.上述说法正确的序号是_______.13.在中,,,面积为,则________.14.设是等差数列的前项和,若,则________15.若一组样本数据,,,,的平均数为,则该组样本数据的方差为16.三棱锥中,分别为的中点,记三棱锥的体积为,的体积为,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.已知等差数列的首项为,公差为,前n项和为,且满足,.(1)证明;(2)若,,当且仅当时,取得最小值,求首项的取值范围.18.如图,在三棱锥中,平面平面为等边三角形,,且,分别为的中点.(1)求证:平面平面;(2)求三棱锥的体积.19.已知函数.(1)求的最小正周期,并求其单调递减区间;(2)的内角,,所对的边分别为,,,若,且为钝角,,求面积的最大值.20.如图,在四棱锥中,底面是正方形,底面,点是的中点,点是和的交点.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.21.在梯形ABCD中,,,,.(1)求AC的长;(2)求梯形ABCD的高.

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、D【解析】

设OA=1,则AB,分别求出三个区域的面积,由测度比是面积比得答案.【详解】设OA=1,则AB,,以AB中点为圆心的半圆的面积为,以O为圆心的大圆面积的四分之一为,以AB为弦的大圆的劣弧所对弓形的面积为π﹣1,黑色月牙部分的面积为π﹣(π﹣1)=1,图Ⅲ部分的面积为π﹣1.设整个图形的面积为S,则p1,p1,p3.∴p1=p1>p3,故选D.【点睛】本题考查几何概型概率的求法,考查数形结合的解题思想方法,正确求出各部分面积是关键,是中档题.2、D【解析】

变形为,求出周期排除两个选项,再由函数值正负排除一个,最后一个为正确选项.【详解】函数的周期是,排除AB,又时,,排除C.只有D满足.故选:D.【点睛】本题考查由函数解析式选图象,可通过研究函数的性质如单调性、奇偶性、周期性、对称性等排除某些选项,还可求出特殊值,特殊点,函数值的正负,函数值的变化趋势排除一些选项,从而得出正确选项.3、B【解析】

通过函数图像可计算出三角函数的周期,从而求得w,再代入一个最低点即可得到答案.【详解】,,又,,,又,,故选B.【点睛】本题主要考查三角函数的图像,通过周期求得w是解决此类问题的关键.4、D【解析】

试题分析:把函数转化为表示斜率为截距为平行直线系,当截距最大时,最大,由题意知当直线过和两条直线交点时考点:线性规划的应用.【详解】请在此输入详解!5、B【解析】

根据条件式,判断出,,且.由不等式性质、基本不等式性质或特殊值即可判断选项.【详解】因为所以可得,,且对于A,由对数函数的图像与性质可知,,所以A错误;对于B,由基本不等式可知,即由于,则,所以B正确;对于C,由条件可得,所以C错误;对于D,当时满足条件,但,所以D错误.综上可知,B为正确选项故选:B【点睛】本题考查了不等式性质的综合应用,根据基本不等式求最值,属于基础题.6、B【解析】试题分析:A.方向上的投影为,即,所以A正确;B.,所以B错误;C.,所以,所以C正确;D.,所以.D正确.考点:向量的数量积;向量的投影;向量的夹角.点评:熟练掌握数量积的有关性质是解决此题的关键,尤其要注意“向量的平方就等于其模的平方”这条性质.7、A【解析】

等比数列的公比设为,分别令,结合等比数列的定义和通项公式,解方程可得所求首项.【详解】等比数列的公比设为,由,令,可得,,两式相减可得,即,又所以.故选:A.【点睛】本题考查数列的递推式的运用,等比数列的定义和通项公式,考查方程思想和运算能力,属于基础题.8、B【解析】

由,可得,化为:,利用“累加求和”方法可得,再利用裂项求和法即可得解.【详解】解:∵,∴,整理得:,∴,又∴,可得:.则数列前2019项和为:.故选B.【点睛】本题主要考查了数列递推关系、“累加求和”方法、裂项求和,考查了推理能力、转化能力与计算能力,属于中档题.9、C【解析】

求出,判断当斜率不存在时是否满足题意,满足两数之外;不满足两数之间.【详解】,当斜率不存在时满足题意,即【点睛】本题主要考查斜率公式的应用,属于基础题.10、A【解析】

根据,,利用平方关系得到,再利用商数关系得到,最后用两和的正切求解.【详解】因为,,所以,所以,所以.故选:A【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式和两角和的正切公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由已知利用正弦定理可求,代入“三斜求积”公式即可求得答案.【详解】因为,所以整理可得,由正弦定理得因为,所以所以当时,的面积的最大值为【点睛】本题用到的知识点有同角三角函数的基本关系式,两角和的正弦公式,正弦定理等,考查学生分析问题的能力和计算整理能力.12、③【解析】

利用等比数列的通项公式,解不等式后可得结论.【详解】由题意,不等式变为,即,若,则,当或时解为,当或时,解为,时,解为;若,则,当或时解为,当或时,解为,时,不等式无解.对照A、B、C、D,只有C正确.故选C.【点睛】本题考查等比数列的通项公式,考查解一元二次不等式,难点是解一元二次不等式,注意分类讨论,本题中需对二次项系数分正负,然后以要对两根分大小,另外还有一个是相应的一元二次方程是否有实数解分类(本题已经有两解,不需要这个分类).13、【解析】

由已知利用三角形面积公式可求c,进而利用余弦定理可求a的值,根据正弦定理即可计算求解.【详解】,,面积为,解得,由余弦定理可得:,所以,故答案为:【点睛】本题主要考查了三角形面积公式,余弦定理,正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.14、5【解析】

由等差数列的前和公式,求得,再结合等差数列的性质,即可求解.【详解】由题意,根据等差数列的前和公式,可得,解得,又由等差数列的性质,可得.故答案为:.【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,以及等差数列的前和公式的应用,其中解答中熟记等差数列的性质,以及合理应用等差数列的前和公式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】因为该组样本数据的平均数为2017,所以,解得,则该组样本数据的方差为.16、【解析】

由已知设点到平面距离为,则点到平面距离为,所以,考点:几何体的体积.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)证明见解析;(2)【解析】

(1)根据等差数列的前n项和公式,变形可证明为等差数列.结合条件,,可得,进而表示出.由为等差数列,表示出,化简变形后结合不等式性质即可证明.(2)将三角函数式分组,提公因式后结合同角三角函数关系式化简.再由平方差公式及正弦的和角与差角公式合并.根据条件等式,结合等差数列性质,即可求得.由,即可确定.当且仅当时,取得最小值,可得不等式组,即可得首项的取值范围.【详解】(1)证明:等差数列的前n项和为,则所以,,故为等差数列,因为,,所以,解得,因为,得故,从而.(2)而.由条件又由等差数列性质知:所以,因为,所以,那么.等差数列,当且仅当时,取得最小值.,所以.【点睛】本题考查了等差数列前n项和公式的应用,等差数列通项公式定义及变形式应用.三角函数式变形,正弦和角与差角公式的应用,不等式组的解法,综合性强,属于难题.18、(1)证明见详解;(2).【解析】

(1)由面面垂直可得线面垂直,再推证面面垂直即可;(2)根据垂直于平面AMO,即可由棱锥的体积公式直接求得体积.【详解】(1)在中,因为,且O为AB中点,故AB,因为平面VAB平面ABC,且平面VAB平面ABC,因为CO平面ABC,又AB,故CO平面VAB;又CO平面MOC,故平面MOC平面VAB.即证.(2)由(1)可知CO平面VAB,故三棱锥底面MAO上的高为,又因为分别为的中点,故故.故三棱锥的体积为.【点睛】本题考查由线面垂直推证面面垂直,以及三棱锥体积的求解,属基础题.19、(1)最小正周期;单调递减区间为;(2)【解析】

(1)利用二倍角和辅助角公式可化简函数为;利用可求得最小正周期;令解出的范围即可得到单调递减区间;(2)由可得,根据的范围可求出的取值;利用余弦定理和基本不等式可求出的最大值,代入三角形面积公式求得结果.【详解】(1)最小正周期:令得:的单调递减区间为:单调递减区间.(2)由得:,解得:由余弦定理得:(当且仅当时取等号)即面积的最大值为:【点睛】本题考查正弦型函数最小正周期和单调区间的求解、解三角形中三角形面积最值的求解问题;涉及到二倍角公式和辅助角公式的应用、余弦定理和三角形面积公式的应用等知识;求解正弦型函数单调区间的常用解法为整体代入的方式,通过与正弦函数图象的对应关系来进行求解.20、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)在中,利用中位线性质得到,证明平面.(2)直接利用体积公式得到答案.【详解】在中,点是的中点,底面是正方形点为中点根据中位线性质得到,平面

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