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文档简介

云南省江城县第一中学2026届高一数学第二学期期末联考模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,则()A.-1 B. C.-1或 D.或2.设点,,若直线与线段没有交点,则的取值范围是A. B. C. D.3.将函数的图象向左平移个长度单位后,所得到的图象关于轴对称,则的最小值是()A. B. C. D.4.已知数列的前项和为,直线与圆:交于两点,且.记,其前项和为,若存在,使得有解,则实数取值范围是()A. B. C. D.5.在中,是斜边上的两个动点,且,则的取值范围为()A. B. C. D.6.若实数,满足约束条件则的取值范围为()A. B. C. D.7.矩形ABCD中,,,则实数()A.-16 B.-6 C.4 D.8.圆锥的高和底面半径之比,且圆锥的体积,则圆锥的表面积为()A. B. C. D.9.已知,取值如下表:014561.3m3m5.67.4画散点图分析可知:与线性相关,且求得回归方程为,则m的值(精确到0.1)为()A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.810.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.一个扇形的圆心角是2弧度,半径是4,则此扇形的面积是______.12.把数列的各项排成如图所示三角形状,记表示第m行、第n个数的位置,则在图中的位置可记为____________.13.已知x,y=R+,且满足x2y6,若xy的最大值与最小值分别为M和m,M+m=_____.14.函数是定义域为R的奇函数,当时,则的表达式为________.15.已知是以为首项,为公差的等差数列,是其前项和,则数列的最小项为第___项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.已知,,,求:的值.18.如图,在三棱锥中,,,,,为线段的中点,为线段上一点.(1)求证:平面平面;(2)当平面时,求三棱锥的体积.19.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求二面角的余弦值.20.如图,四边形是边长为2的正方形,为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.21.如图,在三棱锥中,垂直于平面,.求证:平面.

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】

将已知等式平方,可根据二倍角公式、诱导公式和同角三角函数平方关系将等式化为,解方程可求得结果.【详解】由得:即,解得:或本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数值的求解问题,关键是能够通过平方运算,将等式化简为关于的方程,涉及到二倍角公式、诱导公式和同角三角函数平方关系的应用.2、B【解析】直线恒过点且斜率为由图可知,且故选点睛:本题主要考查了两条直线的交点坐标,直线恒过点,直线与线段没有交点转化为过定点的直线与线段无公共点,作出图象,由图求解即可.3、B【解析】

试题分析:由题意得,,令,可得函数的图象对称轴方程为,取是轴右侧且距离轴最近的对称轴,因为将函数的图象向左平移个长度单位后得到的图象关于轴对称,的最小值为,故选B.考点:两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质.【方法点晴】本题主要考查了两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质,将三角函数图象向左平移个单位,所得图象关于轴对称,求的最小值,着重考查了三角函数的化简、三角函数图象的对称性等知识的灵活应用,本题的解答中利用辅助角公式,化简得到函数,可取出函数的对称轴,确定距离最近的点,即可得到结论.4、D【解析】

根据题意,先求出弦长,再表示出,得到,求出数列的通项公式,再表示出,用错位相减求和求出,再求解即可.【详解】根据题意,圆的半径,圆心到直线的距离,所以弦长,所以,当时,,所以,时,,所以,得,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,,,所以,,,所以,由有解,,只需大于的最小值即可,因为,所以,所以.故选:D【点睛】本题主要考查求圆的弦长、由和求数列通项、错位相减求数列的和和解不等式有解的情况,考查学生的分析转化能力和计算能力,属于难题.5、A【解析】

可借助直线方程和平面直角坐标系,代换出之间的关系,再结合向量的数量积公式进行求解即可【详解】如图所示:设直线方程为:,,,由得,可设,则,,,,当时,,故故选A【点睛】本题考查向量数量积的坐标运算,向量法在几何中的应用,属于中档题6、A【解析】

的几何意义为点与点所在直线的斜率,根据不等式表示的可行域,可得出取值范围.【详解】的几何意义为点与点所在直线的斜率.画出如图的可行域,当直线经过点时,;当直线经过点时,.的取值范围为,故选A.【点睛】本题考查了不等式表示的可行域的画法,以及目标函数为分式时求取值范围的方法.7、B【解析】

根据题意即可得出,从而得出,进行数量积的坐标运算即可求出实数.【详解】据题意知,,,.故选:.【点睛】考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,属于容易题.8、D【解析】

根据圆锥的体积求出底面圆的半径和高,求出母线长,即可计算圆锥的表面积.【详解】圆锥的高和底面半径之比,∴,又圆锥的体积,即,解得;∴,母线长为,则圆锥的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查圆锥的体积和表面积公式,考查计算能力,属于基础题.9、C【解析】

根据表格中的数据,求得样本中心为,代入回归直线方程,即可求解.【详解】由题意,根据表格中的数据,可得,,即样本中心为,代入回归直线方程,即,解得,故选C.【点睛】本题主要考查了回归直线方程的应用,其中解答中熟记回归直线方程的基本特征是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、C【解析】

通过三视图可以判断这一个是半个圆柱与半个圆锥形成的组合体,利用圆柱和圆锥的体积公式可以求出这个组合体的体积.【详解】该几何体为半个圆柱与半个圆锥形成的组合体,故,故选C.【点睛】本题考查了利用三视图求组合体图形的体积,考查了运算能力和空间想象能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、16【解析】

利用公式直接计算即可.【详解】扇形的面积.故答案为:.【点睛】本题考查扇形的面积,注意扇形的面积公式有两个:,其中为扇形的半径,为圆心角的弧度数,为扇形的弧长,可根据题设条件合理选择一个,本题属于基础题.12、【解析】

利用第m行共有个数,前m行共有个数,得的位置即可求解【详解】因为第m行共有个数,前m行共有个数,所以应该在第11行倒数第二个数,所以的位置为.故答案为:【点睛】本题考查等差数列的通项和求和公式,发现每行个数成等差是关键,是基础题13、【解析】

设,则,可得,然后利用基本不等式得到关于的一元二次方程解方程可得的最大值和最小值,进而得到结论.【详解】∵x,y=R+,设,则,∴∴12t=(2t+2)x+(4t+1)y,∴18t≥(t+1)(4t+1)=4t2+5t+1,∴4t2﹣13t+1≤0,∴,∵xy的最大值与最小值分别为M和m,∴M,m,∴M+m.【点睛】本题考查了基本不等式的应用和一元二次不等式的解法,考查了转化思想和运算推理能力,属于中档题.14、【解析】试题分析:当时,,,因是奇函数,所以,是定义域为R的奇函数,所以,所以考点:函数解析式、函数的奇偶性15、【解析】

先求,利用二次函数性质求最值即可【详解】由题当时最小故答案为8【点睛】本题考查等差数列的求和公式,考查二次函数求最值,是基础题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、【解析】

求出和的取值范围,利用同角三角函数的基本关系求出和的值,然后利用两角差的余弦公式可求出的值.【详解】,则,且,,,,,,,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角差的余弦公式求值,解题的关键就是利用已知角来表示所求角,考查计算能力,属于中等题.18、(1)见证明;(2)【解析】

(1)利用线面垂直判定定理得平面,可得;根据等腰三角形三线合一得,利用线面垂直判定定理和面面垂直判定定理可证得结论;(2)利用线面平行的性质定理可得,可知为中点,利用体积桥可知,利用三棱锥体积公式可求得结果.【详解】(1)证明:,平面又平面,为线段的中点平面平面平面平面(2)平面,平面平面为中点为中点三棱锥的体积为【点睛】本题考查面面垂直的证明、三棱锥体积的求解,涉及到线面垂直的判定和性质定理、面面垂直的判定定理、线面平行的性质定理、棱锥体积公式、体积桥方法的应用,属于常考题型.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)作,交的延长线于,连接,则二面角的平面角是,由已知条件求出AD,进而求出AE、PD,即可求得.【详解】(Ⅰ)证明:连接,∵底面,底面,∴.∵四边形是菱形,∴.又∵,平面,平面,∴平面,∴.(Ⅱ)作,交的延长线于,连接.由于,于是平面,平面,,所以二面角的平面角是.设“”,且底面是菱形,,,,∴.【点睛】本题考查线面垂直、线线垂直的证明,二面角的余弦值,属于中档题.20、(1)见解析;(2)【解析】

(1)先由线面垂直的判定定理得到平面,进而可得平面平面;(2)先取中点,连结,,证明平面平面,在平面内作于点,则平面.以点为原点,为轴,为轴,如图建立空间直角坐标系.分别求出两平面的法向量,求向量夹角余弦值,即可求出结果.【详解】(1)因为四边形是正方形,所以折起后,且,因为,所以是正三角形,所以.又因为正方形中,为的中点,所以,所以,所以,所以,又因为,所以平面.又平面,所以平面平面.(2)取中点,连结,,则,,又,则平面.又平面,所以平面平面.在平面内作于点,则平面.以点为原点,为轴,为轴,如图建立空间直角坐标系.在中,,,.∴,,故,,,∴,.设平面的一个法向量为,则由,得,令,得,,∴.因为平面的法向量为,则,又二面角为锐

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