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文档简介
2026届广西崇左市数学高一下期末质量检测试题注意事项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.已知,,则等于()A. B. C. D.2.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知asinA-bsinB=4csinC,cosA=-,则=A.6 B.5 C.4 D.33.将所有的正奇数按以下规律分组,第一组:1;第二组:3,5,7;第三组:9,11,13,15,17;…表示n是第i组的第j个数,例如,,则()A. B. C. D.4.在中,角所对的边分别为,若.且,则的值为()A. B.C. D.或5.设函数,则是()A.最小正周期为的奇函数 B.最小正周期为的偶函数C.最小正周期为的奇函数 D.最小正周期为的偶函数6.若圆上有且仅有两个点到直线的距离等于,则的取值范围是()A. B. C. D.7.函数在上零点的个数为()A.2 B.3 C.4 D.58.若平面向量a与b的夹角为60°,|b|=4,(aA.2B.4C.6D.129.设是△所在平面内的一点,且,则△与△的面积之比是()A. B. C. D.10.从装有2个红球和2个黑球的口袋内任取2个球,则互斥而不对立的两个事件是()A.恰有1个黑球与恰有2个黑球 B.至少有一个红球与都是黑球C.至少有一个黑球与至少有1个红球 D.至少有一个黑球与都是黑球二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设直线与圆C:x2+y2-2ay-2=0相交于A,B两点,若,则圆C的面积为________12.下边程序执行后输出的结果是().13.设为偶函数,则实数的值为________.14.如图,缉私艇在处发现走私船在方位角且距离为12海里的处正以每小时10海里的速度沿方位角的方向逃窜,缉私艇立即以每小时14海里的速度追击,则缉私艇追上走私船所需要的时间是__________小时.15.设表示不超过的最大整数,则________16.从某小学随机抽取100名同学,将他们的身高(单位:厘米)数据绘制成频率分布直方图(如图).若要从身高,,三组内的学生中,用分层抽样的方法抽取18人参加一项活动,则从身高在内的学生中抽取的人数应为________.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,在四棱锥中,平面,底面是菱形,连,交于点.(Ⅰ)若点是侧棱的中点,连,求证:平面;(Ⅱ)求证:平面平面.18.关于的不等式,其中为大于0的常数。(1)若不等式的解集为,求实数的取值范围;(2)若不等式的解集为,且中恰好含有三个整数,求实数的取值范围.19.如图,在中,,,,.(Ⅰ)求AB;(Ⅱ)求AD.20.已知偶函数.(1)若方程有两不等实根,求的范围;(2)若在上的最小值为2,求的值.21.已知等比数列的前n项和为,,且.(1)求数列的通项公式;(2)若数列为递增数列,数列满足,求数列的前n项和.(3)在条件(2)下,若不等式对任意正整数n都成立,求的取值范围.
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】
通过化简可得,再根据,可得,利用同角三角函数可得,则答案可得.【详解】解:,又,得,即,又,且,解得,,故选:D.【点睛】本题考查三角恒等变形的化简和求值,是中档题.2、A【解析】
利用余弦定理推论得出a,b,c关系,在结合正弦定理边角互换列出方程,解出结果.【详解】详解:由已知及正弦定理可得,由余弦定理推论可得,故选A.【点睛】本题考查正弦定理及余弦定理推论的应用.3、C【解析】
由等差数列求和公式及进行简单的合情推理可得:2019为第1010个正奇数,设2019在第n组中,则有,,解得:n=32,又前31组共有961个奇数,则2019为第32组的第1010-961=49个数,得解.【详解】由已知有第n组有2n-1个连续的奇数,则前n组共有个连续的奇数,又2019为第1010个正奇数,设2019在第n组中,则有,,解得:n=32,又前31组共有961个奇数,则2019为第32组的第1010-961=49个数,即2019=(32,49),故选:C.【点睛】本题考查归纳推理,解题的关键是根据等差数列求和公式分析出规律,再结合数列的性质求解,属于中等题.4、D【解析】
首先根据余弦定理,得到或.再分别计算即可.【详解】因为,所以,即:,解得:或.当时,.当时,.所以或.故选:D【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,熟记公式为解题的关键,属于中档题.5、D【解析】函数,化简可得f(x)=–cos2x,∴f(x)是偶函数.最小正周期T==π,∴f(x)最小正周期为π的偶函数.故选D.6、B【解析】
先求出圆心到直线的距离,然后结合图象,即可得到本题答案.【详解】由题意可得,圆心到直线的距离为,故由图可知,当时,圆上有且仅有一个点到直线的距离等于;当时,圆上有且仅有三个点到直线的距离等于;当则的取值范围为时,圆上有且仅有两个点到直线的距离等于.故选:B【点睛】本题主要考查直线与圆的综合问题,数学结合是解决本题的关键.7、D【解析】
在同一直角坐标系下,分别作出与的图象,结合函数图象即可求解.【详解】解:由题意知:函数在上零点个数,等价于与的图象在同一直角坐标系下交点的个数,作图如下:由图可知:函数在上有个零点.故选:D【点睛】本题考查函数的零点的知识,考查数形结合思想,属于中档题.8、C【解析】∵(a+2b)·(a-3b)=-72,∴9、B【解析】试题分析:依题意,得,设点到的距离为,所以与的面积之比是,故选B.考点:三角形的面积.10、A【解析】
从装有2个红球和2个黑球的口袋中任取2个球,包括3种情况:①恰有一个黑球,②恰有两个黑球,③没有黑球.
故恰有一个黑球与恰有两个黑球不可能同时发生,它们是互斥事件,再由这两件事的和不是必然事件,故他们是互斥但不对立的事件,
故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】因为圆心坐标与半径分别为,所以圆心到直线的距离,则,解之得,所以圆的面积,应填答案.12、15【解析】试题分析:程序执行中的数据变化如下:,输出考点:程序语句13、4【解析】
根据偶函数的定义知,即可求解.【详解】因为为偶函数,所以,故,解得.故填4.【点睛】本题主要考查了偶函数的定义,利用定义求参数的取值,属于中档题.14、【解析】
设缉私艇追上走私船所需要的时间为小时,根据各自的速度表示出与,由,利用余弦定理列出关于的方程,求出方程的解即可得到的值.【详解】解:设缉私艇上走私船所需要的时间为小时,则,,在中,,根据余弦定理知:,或(舍去),故缉私艇追上走私船所需要的时间为2小时.故答案为:.【点睛】本题考查了正弦、余弦定理,以及特殊角的三角函数值,熟练掌握正弦、余弦定理是解本题的关键,属于中档题.15、【解析】
根据1弧度约等于且正弦函数值域为,故可分别计算求和中的每项的正负即可.【详解】故答案为:【点睛】本题主要考查了三角函数的计算,属于基础题型.16、3【解析】
先由频率之和等于1得出的值,计算身高在,,的频率之比,根据比例得出身高在内的学生中抽取的人数.【详解】身高在,,的频率之比为所以从身高在内的学生中抽取的人数应为故答案为:【点睛】本题主要考查了根据频率分布直方图求参数的值以及分层抽样计算各层总数,属于中档题.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、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)见证明【解析】
(Ⅰ)由为菱形,得为中点,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可求解;(Ⅱ)先利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而利用面面垂直的判定定理,即可证得平面平面.【详解】(Ⅰ)证明:因为为菱形,所以为中点,又为中点,所以,,平面,平面,所以,平面;(Ⅱ)因为平面,所以,因为为菱形,所以,,所以,平面,平面,所以,平面平面.【点睛】本题考查了线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.18、(1);(2)【解析】
(1)关于的不等式的解集为,得出判别式△,且,由此求出的取值范围;(2)由题意知判别式△,设,利用对称轴以及(1),,得出不等式的解集中恰好有三个整数,等价于,由此求出的取值范围.【详解】(1)由题意得一元二次不等式对应方程的判别式,结合,解得.(2)由题意得一元二次不等式对应方程的判别式,解得.又,所以.设,其对称轴为.注意到,,对称轴,所以不等式解集中恰好有三个整数只能是1、2、3,此时中恰好含有三个整数等价于:,解得.【点睛】本题考查了不等式的解法与应用问题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)利用余弦定理,解得的长;(Ⅱ)利用正弦定理得,计算得,,再利用为直角三角形,进而可计算的长.【详解】(Ⅰ)在中,由余弦定理有,即,解得或(舍),所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)得,在中,由正弦定理有,得,,所以,,又,则为直角三角形,所以,即,故.【点睛】本题考查余弦定理和正弦定理的简单应用,属于基础题.20、(1);(2)或.【解析】
(1)由偶函数的定义,利用,求得的值,再由对数函数的单调性,结合题设条件,即可求解实数的范围;(2)利用换元法和对勾函数的单调性,以及二次函数的闭区间上的求法,分类讨论对称轴和区间的关系,即可求解.【详解】(1)因为,所以的定义域为,因为是偶函数,即,所以,故,所以,即方程的解为一切实数,所以,因为,且,所以原方程转化为,令,,所以所以在上是减函数,是增函数,当时,使成立的有两个,又由知,与一一对应,故当时,有两不等实根;(2)因为,所以,所以,令,则,令,设,则,因为,所以,即在上是增函数,所以,设,则.(i)当时,的最小值为,所以,解得,或4(舍去);(ii)当时,的最小值为,不合题意;(iii)当时,的最小值为,所以,解得,或(舍去).综上知,或.【点睛】本题主要考查了函数的综合应用,其中解答中涉及到函数的奇偶性,对数函数的图象与性质,以及换元法和分类讨论思想的应用,试题综合性强,属于难题,着重考查了分析问题和解答问题的能力,以及推理与运算能力.21、(1)当时:;当时:(2)(3)【解
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