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文档简介
2026届安徽省霍邱县正华外语学校高一数学第二学期期末达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:“一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯多少?”现有类似问题:一座5层塔共挂了363盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的3倍,则塔的底层共有灯A.81盏 B.112盏 C.162盏 D.243盏2.如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,给出以下四个结论:①D1C∥平面A1ABB1②A1D1与平面BCD1相交③AD⊥平面D1DB④平面BCD1⊥平面A1ABB1正确的结论个数是()A.1 B.2 C.3 D.43.将一个总体分为甲、乙、丙三层,其个体数之比为,若用分层抽样的方法抽取容量为200的样本,则应从丙层中抽取的个体数为()A.20 B.40 C.60 D.1004.不等式的解集是()A. B.C. D.5.已知等差数列的前项和为,且,则满足的正整数的最大值为()A.16 B.17 C.18 D.196.下列函数中,既是偶函数又在区间上单调递减的是(
)A. B. C. D.7.《九章算术》是我国古代数学成就的杰出代表作之一,其中《方田》章给出计算弧田面积所用的经验公式为:弧田面积(弦矢矢),弧田(如图)由圆弧和其所对弦所围成,公式中“弦”指圆弧所对弦长,“矢”等于半径长与圆心到弦的距离之差,现有圆心角为,半径等于6米的弧田,按照上述经验公式计算所得弧田面积约为()A.12平方米 B.16平方米 C.20平方米 D.24平方米8.在面积为S的平行四边形ABCD内任取一点P,则三角形PBD的面积大于的概率为()A. B. C. D.9.阅读下面的程序框图,运行相应的程序,若输入的值为24,则输出的值为()A.0 B.1 C.2 D.310.曲线与曲线的()A.长轴长相等 B.短轴长相等C.焦距相等 D.离心率相等二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列的前n项和为,,且(),记(),若对恒成立,则的最小值为__.12.某学校高一年级举行选课培训活动,共有1024名学生、家长、老师参加,其中家长256人.学校按学生、家长、老师分层抽样,从中抽取64人,进行某问卷调查,则抽到的家长有___人13.如图所示,E,F分别是边长为1的正方形的边BC,CD的中点,将其沿AE,AF,EF折起使得B,D,C三点重合.则所围成的三棱锥的体积为___________.14.在数列中,,,若,则的前项和取得最大值时的值为__________.15.若集合,,则集合________.16.中,内角,,所对的边分别是,,,且,,则的值为__________.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.已知、、是的内角,且,.(1)若,求的外接圆的面积:(2)若,且为钝角三角形,求正实数的取值范围.18.如下图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,(1)当点E在AB上移动时,三棱锥D-D(2)当点E在AB上移动时,是否始终有D119.已知圆关于直线对称,半径为,且圆心在第一象限.(Ⅰ)求圆的方程;(Ⅱ)若直线与圆相交于不同两点、,且,求实数的值.20.某同学利用暑假时间到一家商场勤工俭学,该商场向他提供了三种付酬方案:第一种,每天支付元,没有奖金;第二种,每天的底薪元,另有奖金.第一天奖金元,以后每天支付的薪酬中奖金比前一天的奖金多元;第三种,每天无底薪,只有奖金.第一天奖金元,以后每天支付的奖金是前一天的奖金的倍.(1)工作天,记三种付费方式薪酬总金额依次为、、,写出、、关于的表达式;(2)该学生在暑假期间共工作天,他会选择哪种付酬方式?21.如图,在四棱锥中,,且,,,点在上,且.(1)求证:平面⊥平面;(2)求证:直线∥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、D【解析】
从塔顶到塔底每层灯盏数可构成一个公比为3的等比数列,其和为1.由等比数列的知识可得.【详解】从塔顶到塔底每层灯盏数依次记为a1,a2,a3故选D.【点睛】本题考查等比数列的应用,解题关键是根据实际意义构造一个等比数列,把问题转化为等比数列的问题.2、B【解析】
在①中,由,得到平面;在②中,由,得到平面;在③中,由,得到与平面相交但不垂直;在④中,由平面,得到平面平面,即可求解.【详解】由正方体中,可得:在①中,因为,平面,平面,∴平面,故①正确;在②中,∵,平面,平面,∴平面,故②错误;在③中,∵,∴与平面相交但不垂直,故③错误;在④中,∵平面,平面,∴平面平面,故④正确.故选:B.【点睛】本题主要考查了命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.3、B【解析】
求出丙层所占的比例,然后求出丙层中抽取的个体数【详解】因为甲、乙、丙三层,其个体数之比为,所以丙层所占的比例为,所以应从丙层中抽取的个体数为,故本题选B.【点睛】本题考查了分层抽样中某一层抽取的个体数的问题,考查了数学运算能力.4、D【解析】
把不等式,化简为不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,不等式,可化为,即,解得或,所以不等式的解集为.故选:D.【点睛】本题主要考查了分式不等式的求解,其中解答中熟记分式不等式的解法,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、C【解析】
先由,得到,,,公差大于零,再由数列的求和公式,即可得出结果.【详解】由得,,,,所以公差大于零.又,,,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的应用,熟记等差数列的性质与求和公式即可,属于常考题型.6、D【解析】
利用函数的奇偶性和单调性,逐一判断各个选项中的函数的奇偶性和单调性,进而得出结论.【详解】由于函数是奇函数,不是偶函数,故排除A;由于函数是偶函数,但它在区间上单调递增,故排除B;由于函数是奇函数,不是偶函数,故排除C;由于函数是偶函数,且满足在区间上单调递减,故满足条件.故答案为:D【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性的判定及应用,其中解答中熟记函数的奇偶性的定义和判定方法,以及基本初等函数的奇偶性是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.7、C【解析】
在中,由题意OA=4,∠DAO=,即可求得OD,AD的值,根据题意可求矢和弦的值,即可利用公式计算求值得解.【详解】如图,由题意可得:∠AOB=,OA=6,在中,可得:∠AOD=,∠DAO=,OD=AO=×6=3,可得:矢=6﹣3=3,由AD=AO=6×=3,可得:弦=2AD=2×3=6,所以:弧田面积=(弦×矢+矢2)=(6×3+32)=9+4.5≈20平方米.故选:C【点睛】本题考查扇形的面积公式,考查数学阅读能力和数学运算能力,属于中档题.8、A【解析】
转化条件求出满足要求的P点的范围,求出面积比即可得解.【详解】如图,设P到BD距离为h,A到BD距离为H,则,,满足条件的点在和中,所求概率.故选:A.【点睛】本题考查了几何概型的概率计算,属于基础题.9、C【解析】
根据给定的程序框图,逐次循环计算,即可求解,得到答案.【详解】由题意,第一循环:,能被3整除,不成立,第二循环:,不能被3整除,不成立,第三循环:,不能被3整除,成立,终止循环,输出,故选C.【点睛】本题主要考查了程序框图的识别与应用,其中解答中根据条件进行模拟循环计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.10、D【解析】
首先将后面的曲线化简为标准形式,分别求两个曲线的几何性质,比较后得出选项.【详解】首先化简为标准方程,,由方程形式可知,曲线的长轴长是8,短轴长是6,焦距是,离心率,,的长轴长是,短轴长是,焦距是,离心率,所以离心率相等.故选D.【点睛】本题考查了椭圆的几何性质,属于基础题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【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.12、16【解析】
利用分层抽样的性质,直接计算,即可求得,得到答案.【详解】由题意,可知共有1024名学生、家长、老师参加,其中家长256人,通过分层抽样从中抽取64人,进行某问卷调查,则抽到的家长人数为人.故答案为16【点睛】本题主要考查了分层抽样的应用,其中解答中熟记分层抽样的概念和性质,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.13、【解析】
根据折叠后不变的垂直关系,结合线面垂直判定定理可得到为三棱锥的高,由此可根据三棱锥体积公式求得结果.【详解】设点重合于点,如下图所示:,,又平面,平面,即为三棱锥的高故答案为:【点睛】本题考查立体几何折叠问题中的三棱锥体积的求解问题,处理折叠问题的关键是能够明确折叠后的不变量,即不变的垂直关系和长度关系.14、【解析】
解法一:利用数列的递推公式,化简得,得到数列为等差数列,求得数列的通项公式,得到,,得出所以,,,,进而得到结论;解法二:化简得,令,求得,进而求得,再由,解得或,即可得到结论.【详解】解法一:因为①所以②,①②,得即,所以数列为等差数列.在①中,取,得即,又,则,所以.因此,所以,,,所以,又,所以时,取得最大值.解法二:由,得,令,则,则,即,代入得,取,得,解得,又,则,故所以,于是.由,得,解得或,又因为,,所以时,取得最大值.【点睛】本题主要考查了数列的综合应用,以及数列的最值问题的求解,此类题目是数列问题中的常见题型,对考生计算能力要求较高,解答中确定通项公式是基础,合理利用数列的性质是关键,能较好的考查考生的数形结合思想、逻辑思维能力及基本计算能力等,属于中档试题.15、【解析】由题意,得,,则.16、4【解析】
利用余弦定理变形可得,从而求得结果.【详解】由余弦定理得:本题正确结果:【点睛】本题考查余弦定理的应用,关键是能够熟练应用的变形,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)根据同角三角函数基本关系先求得,再由正弦定理求得即可;(2)因大小不能确定,故钝角不能确定,结合三角形三边关系和余弦定理特点即可判断【详解】(1)由,又,即,故外接圆的面积为:(2),,,根据三边关系有,当为钝角时,可得,即,解得,故;当为钝角时,可得,即,解得,故;综上可得的范围是【点睛】本题考查正弦定理的应用,余弦定理和三角形中形状的判断的关系,属于中档题18、(1)13【解析】(I)三棱锥D-D∵∴V(II)当点E在AB上移动时,始终有D1证明:连接AD1,∵四边形∴A1∵AE⊥平面ADD1A1,∴A1又AB∩AD1=A,AB⊂∴A1D⊥平面又D1E⊂平面∴D119、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)由题得和,解方程即得圆的方程;(Ⅱ)取的中点,则,化简得,即得m的值.【详解】(Ⅰ)由,得圆的圆心为,圆关于直线对称,①.圆的半径为,②又圆心在第一象限,,,由①②解得,,故圆的方程为.(Ⅱ)取的中点,则,,,即,又,解得.【点睛】本题主要考查圆的方程的求法,考查直线和圆的位置关系和向量的运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.20、(1),,;(2)第三种,理由见解析.【解析】
(1)三种支付方式每天支付的金额依次为数列、、,可知数列为常数数列,数列是以为首项,以为公差的等差数列,数列是以为首项,以为公比的等比数列,利用等差数列和等比数列求和公式可计算出、、关于的表达式;(2)利用(1)中的结论,计算出、、的值,比较大小后可得出结论.【详解】(1)设三种支付方式每天支付的金额依次为数列、、,它们的前项和分别为、、,第一种付酬方式每天所付金额组成数列为常数列,且,所以;第二种付酬方式每天所付金额组成数列是以为首项,以为公差的等差数列,所以;第三种付酬方式每天所付金额组成数列是以为首项,以为公比的等比数列,所以;(2)由(1)知,当时,,,,则.因此,该学生在暑假期间
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