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文档简介
四川省眉山市彭山一中2026届数学高一下期末学业水平测试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知满足,则()A.1 B.3 C.5 D.72.已知直线平面,直线平面,下列四个命题中正确的是().()()()()A.()与() B.()与() C.()与() D.()与()3.设△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则的形状一定是()A.等腰直角三角形 B.直角三角形 C.等腰三角形 D.等边三角形4.设不等式组所表示的平面区域为,在内任取一点,的概率是()A. B. C. D.5.在钝角三角形ABC中,若B=45°,a=2,则边长cA.(1,2) B.(0,1)∪(6.已知集合,则().A. B. C. D.7.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知,,,则B为()A. B.或 C. D.或8.甲、乙两名篮球运动员最近五场比赛的得分如茎叶图所示,则()A.甲的中位数和平均数都比乙高B.甲的中位数和平均数都比乙低C.甲的中位数比乙的中位数高,但平均数比乙的平均数低D.甲的中位数比乙的中位数低,但平均数比乙的平均数高9.在中,内角所对的边分别是,若,则角的值为()A. B. C. D.10.已知三棱柱的底面为直角三角形,侧棱长为2,体积为1,若此三棱柱的顶点均在同一球面上,则该球半径的最小值为()A.1 B.2 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列的前项和是,且,则______.(写出两个即可)12.如图,在三棱锥中,它的每个面都是全等的正三角形,是棱上的动点,设,分别记与,所成角为,,则的取值范围为__________.13.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.14.已知数列是等差数列,,那么使其前项和最小的是______.15.若等比数列满足,且公比,则_____.16.若满足约束条件则的最大值为__________.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.已知函数.(1)求的最小正周期;(2)求在区间上的最大值和最小值.18.已知向量满足,且向量与的夹角为.(1)求的值;(2)求.19.某百货公司1~6月份的销售量与利润的统计数据如下表:月份123456销售量x(万件)1011131286利润y(万元)222529261612附:(1)根据2~5月份的统计数据,求出关于的回归直线方程(2)若由回归直线方程得到的估计数据与剩下的检验数据的误差均不超过万元,则认为得到的回归直线方程是理想的,试问所得回归直线方程是否理想?(参考公式:,)20.已知数列的递推公式为.(1)求证:数列为等比数列;(2)求数列的通项公式.21.在平面直角坐标系中,曲线与坐标轴的交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)若圆与直线交于,两点,且,求的值.
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、B【解析】
已知两个边和一个角,由余弦定理,可得。【详解】由题得,,,代入,化简得,解得(舍)或.故选:B【点睛】本题考查用余弦定理求三角形的边,是基础题。2、D【解析】
∵直线l⊥平面α,若α∥β,则直线l⊥平面β,又∵直线m⊂平面β,∴l⊥m,即(1)正确;∵直线l⊥平面α,若α⊥β,则l与m可能平行、异面也可能相交,故(2)错误;∵直线l⊥平面α,若l∥m,则m⊥平面α,∵直线m⊂平面β,∴α⊥β;故(3)正确;∵直线l⊥平面α,若l⊥m,则m∥α或m⊂α,则α与β平行或相交,故(4)错误;故选D.3、C【解析】
将角C用角A角B表示出来,和差公式化简得到答案.【详解】△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,角A,B,C为△ABC的内角故答案选C【点睛】本题考查了三角函数和差公式,意在考查学生的计算能力.4、A【解析】作出约束条件所表示的平面区域,如图所示,四边形所示,作出直线,由几何概型的概率计算公式知的概率,故选A.5、D【解析】试题分析:解法一:,由三角形正弦定理诱导公式有,利用三角恒等公式能够得到,当A为锐角时,0∘<A<45∘,,即,当A为钝角时,90∘<A<135∘,,综上所述,;解法二:利用图形,如图,,,当点A(D)在线段BE上时(不含端点B,E),为钝角,此时;当点A在线段EF上时,为锐角三角形或直角三角形;当点A在射线FG(不含端点F)上时,为钝角,此时,所以c的取值范围为.考点:解三角形.【思路点睛】解三角形需要灵活运用正余弦定理以及三角形的恒等变形,在解答本题时,利用三角形内角和,将两角化作一角,再利用正弦定理即可列出边长c与角A的关系式,根据角A的取值范围即可求出c的范围,本题亦可利用物理学中力的合成,合力的大小来确定c的大小,正如解法二所述.6、B【解析】
求解一元二次不等式的解集,化简集合的表示,最后运用集合交集的定义,结合数轴求出.【详解】因为,所以,故本题选B.【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,考查了集合交集的运算,正确求解一元二次不等式的解集、运用数轴是解题的关键.7、C【解析】
根据正弦定理得到,再根据知,得到答案.【详解】根据正弦定理:,即,根据知,故.故选:.【点睛】本题考查了根据正弦定理求角度,多解是容易发生的错误.8、B【解析】
分别计算出两组数据的中位数和平均数即可得出选项.【详解】根据题意:甲的平均数为:,中位数为29,乙的平均数为:,中位数为30,所以甲的中位数和平均数都比乙低.故选:B【点睛】此题考查根据茎叶图表示的数据分别辨析平均数和中位数的大小关系,分别计算求解即可得出答案.9、C【解析】
利用正弦定理,求得,再利用余弦定理,求得,即可求解.【详解】在,因为,由正弦定理可化简得,即,由余弦定理得,因为,所以,故选C.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,其中在解有关三角形的题目时,要有意识地考虑用哪个定理更合适,要抓住能够利用某个定理的信息.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式时,要考虑用余弦定理;如果式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.10、D【解析】
先证明棱柱为直棱柱,再求出棱柱外接球的半径,利用基本不等式求出其最小值.【详解】∵三棱柱内接于球,∴棱柱各侧面均为平行四边形且内接于圆,所以棱柱的侧棱都垂直底面,所以该三棱柱为直三棱柱.设底面三角形的两条直角边长为,,∵三棱柱的高为2,体积是1,∴,即,将直三棱柱补成一个长方体,则直三棱柱与长方体有同一个外接球,所以球的半径为.故选D【点睛】本题主要考查几何体外接球的半径的计算和基本不等式求最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或【解析】
利用已知求的公式,即可算出结果.【详解】(1)当,得,∴,∴.(2)当时,,两式作差得,,化简得,∴或,即(常数)或,当(常数)时,数列是以1为首项,2为公差的等差数列,所以;当时,数列是以1为首项,﹣1为公比的等比数列,所以.【点睛】本题主要考查利用与的关系公式,即,求的方法应用.12、【解析】
作交于,连接,可得是与所成的角根据等腰三角形的性质,作交于,同理可得,根据,的关系即可得解.【详解】解:作交于,连接,因为三棱锥中,它的每个面都是全等的正三角形,为正三角形,,,是与所成的角,根据等腰三角形的性质.作交于,同理可得,则,∵,∴,得.故答案为:【点睛】本题考查异面直线所成的角,属于中档题.13、【解析】
取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.14、5【解析】
根据等差数列的前n项和公式,判断开口方向,计算出对称轴,即可得出答案。【详解】因为等差数列前项和为关于的二次函数,又因为,所以其对称轴为,而,所以开口向上,因此当时最小.【点睛】本题考查等差数列前n项和公式的性质,属于基础题。15、.【解析】
利用等比数列的通项公式及其性质即可得出.【详解】,故答案为:1.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于容易题.16、【解析】
作出可行域,根据目标函数的几何意义可知当时,.【详解】不等式组表示的可行域是以为顶点的三角形区域,如下图所示,目标函数的最大值必在顶点处取得,易知当时,.【点睛】线性规划问题是高考中常考考点,主要以选择及填空的形式出现,基本题型为给出约束条件求目标函数的最值,主要结合方式有:截距型、斜率型、距离型等.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)最大值为2,最小值为【解析】
(1)先将函数化简为,根据公式求最小正周期.
(2)由,则,可求出函数的最值.【详解】(1)所以的最小正周期为:.(2)由(1)有,则则当,即时,有最小值.当即,时,有最大值2.所以在区间上的最大值为2,最小值为.【点睛】本题考查三角函数化简、求最小正周期和函数在闭区间上的最值,属于中档题.18、(1)(2)【解析】
(1)根据,得到,再由题中数据,即可求出结果;(2)根据向量数量积的运算法则,以及(1)的结果,即可得出结果.【详解】解:(1)因为,所以,即.因为,且向量与的夹角为,所以,即.(2)由(1)可得.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积,熟记模的计算公式,以及向量数量积的运算法则即可,属于常考题型.19、(1);(2)见解析.【解析】
(1)求出,由公式,得的值,从而求出的值,从而得到关于的线性回归方程;(2)将月份和月份的销售量值代入回归直线方程,求出预测值,并计算预测值与实际值之间的误差,结合题意来判断(1)中所得回归直线方程是否理想。【详解】(1)计算得,,,则,;故关于的回归直线方程为.(2)当时,,此时;当时,,此时.故所得的回归直线方程是理想的.【点睛】本题考查回归直线方程的应用,解题的关键就是弄清楚最小二乘法公式,并准确代入数据计算,着重考察计算能力,属于中等题。20、(1)证明见解析;(2).【解析】
(1)直接利用数列的递推关系式证明结论;(2)由(1)可求出数列的通项公式,进而得到的通项公式.【详解】(1)∵数列{an}的首项a1=2,且,∴an+1+=3(an+),即∴是首项为,公比为3的等比数列;(2)由(1)可得a1+=,∴,∴数列的通项公式.【点睛】本题考查等比数列的证明考查了等比数列的通项公式,属于中档题.21、(1);(2).【解析】分析:(1)因为曲线与坐标轴的交点都在圆上,所以要求圆的方程应求曲线与坐标轴的三个交点.曲线与轴的交点为,与轴的交点为.由与轴的交点为关于点(3,0)对称,故可设圆的圆心为,由两点间距离公式可得,解得.进而可求得圆的半径为,然后可求圆的方程为.(2)设,,由可得,进而可得,减少变量个数.因为,,所以.要求值,故将直线与圆的方程联立可得,消去,得方程.因为直线与圆有两个交点,故判别式,由根与系数的关系可得,.代入,化简可求得,满足,故.详解:(1)曲线与轴的交点为,与轴的交点为.故可设的圆心为,则有,解得.则圆的半径为,所以圆的方程为.(2)设,,其坐标满足方程组消去,得方程.由已知
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