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文档简介
2026届内蒙集宁二中数学高一下期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在中,已知,则等于()A. B.C.或 D.或2.平行四边形中,若点满足,,设,则()A. B. C. D.3.已知分别是的内角的的对边,若,则的形状为()A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.等边三角形4.设满足约束条件,则的最小值为()A.3 B.4 C.5 D.105.由小到大排列的一组数据,,,,,其中每个数据都小于,那么对于样本,,,,,的中位数可以表示为()A. B. C. D.6.计算的值等于()A. B. C. D.7.已知,则的值等于()A. B. C. D.8.已知是两条不同直线,是三个不同平面,下列命题中正确的是()A.若则 B.若则C.若则 D.若则9.法国“业余数学家之王”皮埃尔·德·费马在1936年发现的定理:若x是一个不能被质数p整除的整数,则必能被p整除,后来人们称为费马小定理.按照该定理若在集合中任取两个数,其中一个作为x,另一个作为p,则所取的两个数符合费马小定理的概率为()A. B. C. D.10.在正方体中,直线与直线所成角是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线平面,,那么在平面内过点P与直线m平行的直线有________条.12.函数的部分图像如图所示,则的值为________.13.设是数列的前项和,且,,则__________.14.在中,,过直角顶点作射线交线段于点,则的概率为______.15.如图,正方体的棱长为,动点在对角线上,过点作垂直于的平面,记这样得到的截面多边形(含三角形)的周长为,设,则当时,函数的值域__________.16.光线从点射向y轴,经过y轴反射后过点,则反射光线所在的直线方程是________.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.设全集是实数集,集合,.(1)若,求实数的取值范围;(2)若,求.18.已知数列的前项和为,且.(1)求;(2)若,求数列的前项和.19.已知数列前项和(),数列等差,且满足,前9项和为153.(1)求数列、的通项公式;(2)设,数列的前项和为,求及使不等式对一切都成立的最小正整数的值;(3)设,问是否存在,使得成立?若存在,求出m的值;若不存在,请说明理由.20.已知.若三点共线,求实数的值.21.在锐角三角形中,内角的对边分别为且.(1)求角的大小;(2)若,,求△的面积.
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】在中,已知,由余弦定理,即,解得或,又,或,故选C.2、B【解析】
画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,由图中几何关系可得到,即可求出的值,进而可以得到答案.【详解】画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,则,故,,则.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,考查了平面向量基本定理的应用,考查了平行四边形的性质,属于中档题.3、A【解析】
由已知结合正弦定理可得利用三角形的内角和及诱导公式可得,整理可得从而有结合三角形的性质可求【详解】解:是的一个内角,,由正弦定理可得,又,,即为钝角,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角形的内角和及诱导公式,两角和的正弦公式,属于基础试题.4、B【解析】
结合题意画出可行域,然后运用线性规划知识来求解【详解】如图由题意得到可行域,改写目标函数得,当取到点时得到最小值,即故选【点睛】本题考查了运用线性规划求解最值问题,一般步骤:画出可行域,改写目标函数,求出最值,需要掌握解题方法5、C【解析】
根据不等式的基本性质,对样本数据按从小到大排列为,取中间的平均数.【详解】,,则该组样本的中位数为中间两数的平均数,即.【点睛】考查基本不等式性质运用和中位数的定义.6、C【解析】
由三角正弦的倍角公式计算即可.【详解】原式.故选C【点睛】本题属于基础题,考查三角特殊值的正弦公式的计算.7、D【解析】,所以,则,故选择D.8、D【解析】
A项,可能相交或异面,当时,存在,,故A项错误;B项,可能相交或垂直,当
时,存在,,故B项错误;C项,可能相交或垂直,当
时,存在,,故C项错误;D项,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故D项正确,故选D.本题主要考查的是对线,面关系的理解以及对空间的想象能力.考点:直线与平面、平面与平面平行的判定与性质;直线与平面、平面与平面垂直的判定与性质.9、A【解析】
用列举法结合古典概型概率公式计算即可得出答案.【详解】用表示抽取的两个数,其中第一个为,第二个为总的基本事件分别为:,,,共12种其中所取的两个数符合费马小定理的基本事件分别为:,,共8种则所取的两个数符合费马小定理的概率故选:A【点睛】本题主要考查了利用古典概型概率公式计算概率,属于基础题.10、B【解析】
直线与直线所成角为,为等边三角形,得到答案.【详解】如图所示:连接易知:直线与直线所成角为为等边三角形,夹角为故答案选B【点睛】本题考查了异面直线夹角,意在考查学生的空间想象能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】
利用线面平行的性质定理来进行解答.【详解】过直线与点可确定一个平面,由于为公共点,所以两平面相交,不妨设交线为,因为直线平面,所以,其它过点的直线都与相交,所以与也不会平行,所以过点且平行于的直线只有一条,在平面内,故答案为:1.【点睛】本题考查线面平行的性质定理,是基础题.12、【解析】
由图可得,,求出,得出,利用,然后化简即可求解【详解】由题图知,,所以,所以.由正弦函数的对称性知,所以答案:【点睛】本题利用函数的周期特性求解,难点在于通过图像求出函数的解析式和函数的最小正周期,属于基础题13、【解析】原式为,整理为:,即,即数列是以-1为首项,-1为公差的等差的数列,所以,即.【点睛】这类型题使用的公式是,一般条件是,若是消,就需当时构造,两式相减,再变形求解;若是消,就需在原式将变形为:,再利用递推求解通项公式.14、【解析】
设,求出的长,由几何概型概率公式计算.【详解】设,由题意得,,∴的概率是.故答案为:.【点睛】本题考查几何概型,考查长度型几何概型.掌握几何概型概率公式是解题关键.15、【解析】
根据已知条件,所得截面可能是三角形,也可能是六边形,分别求出三角形与六边形周长的取值情况,即可得到函数的值域.【详解】如图:∵正方体的棱长为,∴正方体的对角线长为6,∵(i)当或时,三角形的周长最小.设截面正三角形的边长为,由等体积法得:∴∴,(ii)或时,三角形的周长最大,截面正三角形的边长为,∴(iii)当时,截面六边形的周长都为∴∴当时,函数的值域为.【点睛】本题考查多面体表面的截面问题和线面垂直,关键在于结合图形分析截面的三种情况,进而得出与截面边长的关系.16、(或写成)【解析】
光线从点射向y轴,即反射光线反向延长线经过关于y轴的对称点,则反射光线通过和两个点,设直线方程求解即可。【详解】由题意可知,所求直线方程经过点关于y轴的对称点为,则所求直线方程为,即.【点睛】此题的关键点在于物理学上光线的反射光线和入射光线关于镜面对称,属于基础题目。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)或(2)当时,;当时,【解析】
(1)若,则或,解得实数的取值范围;(2)若则,结合交集定义,分类讨论可得.【详解】解:(1)若,则或,即或.所以的取值范围为或.(2)∵,则且,∴.当时,;当时,.【点睛】本题考查集合的交集运算,元素与元素的关系,分类讨论思想,属于中档题.18、(1);(2).【解析】
(1)利用与的关系可得,再利用等差数列的通项公式即可求解.(2)由(1)求出,再利用裂项求和法即可求解.【详解】解:(1)因为,①所以当时,,又,故.当时,,②①②得,,整理得.因为,所以,所以是以为首项,以1为公差的等差数列.所以,即.(2)由(1)及得,,所以.【点睛】本小题考查与的关系、等差数列的定义及通项公式、数列求和等基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力,考查函数与方程思想、分类与整合思想等.19、(1),;(2),;(3)11.【解析】
(1)由数列的前项和结合求得数列的通项公式,再由,可得为等差数列,由已知求出公差,代入等差数列的通项公式得答案;(2)把数列,的通项公式代入,然后利用裂项相消法求和,可得使不等式对一切都成立的最小正整数的值;(3)分为偶数和奇数分类分析得答案.【详解】解:(1)由.故当时,.时,,而当时,,,又,即,为等差数列,于是.而,故,,因此,,即;(2)..易知单调递增,由,得,而,故,;(3),①当为奇数时,为偶数.此时,,,.②当为偶数时,为奇数.此时,.,(舍去).综上,存在唯一正整数,使得成立.【点睛】本题考查数列递推式,考查了等差关系的确定,训练了裂项相消法求数列的和,考查数列的函数特性,体现了分类讨论的数学
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