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文档简介
湖南省岳阳县一中2026届高一下数学期末学业质量监测模拟试题请考生注意: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.在锐角中,角的对边分别为.若,则角的大小为()A. B.或 C. D.或2.如图是棱长为的正方体的平面展开图,则在这个正方体中直线所成角的大小为()A. B. C. D.3.已知a,b,c,d∈R,则下列不等式中恒成立的是()A.若a>b,c>d,则ac>bd B.若a>b,则C.若a>b>0,则(a﹣b)c>0 D.若a>b,则a﹣c>b﹣c4.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5.在等差数列{an}中,若a1+A.8 B.16 C.20 D.286.若,,则方程有实数根的概率为()A. B. C. D.7.长方体共顶点的三个相邻面面积分别为,这个长方体的顶点在同一个球面上,则这个球的表面积为()A. B. C. D.8.以为圆心,且与两条直线,都相切的圆的标准方程为()A. B.C. D.9.已知,若、、三点共线,则为()A. B. C. D.210.在△ABC中,A=60°,AB=2,且△ABC的面积为,则BC的长为().A. B.2 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列为等差数列,,,若,则________.12.若点关于直线的对称点在函数的图像上,则称点、直线及函数组成系统,已知函数的反函数图像过点,且第一象限内的点、直线及函数组成系统,则代数式的最小值为________.13.已知数列为正项的递增等比数列,,,记数列的前n项和为,则使不等式成立的最大正整数n的值是_______.14.计算:______.15.异面直线,所成角为,过空间一点的直线与直线,所成角均为,若这样的直线有且只有两条,则的取值范围为___________________.16.如图,曲线上的点与轴的正半轴上的点及原点构成一系列正三角形,,,设正三角形的边长为(记为),.数列的通项公式=______.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.高考改革是教育体制改革中的重点领域和关键环节,全社会极其关注.近年来,在新高考改革中,打破文理分科的“”模式初露端倪.其中“”指必考科目语文、数学、外语,“”指考生根据本人兴趣特长和拟报考学校及专业的要求,从物理、化学、生物、历史、政治、地理六科中选择门作为选考科目,其中语、数、外三门课各占分,选考科目成绩采用“赋分制”,即原始分数不直接用,而是按照学生分数在本科目考试的排名来划分等级并以此打分得到最后得分.假定省规定:选考科目按考生成绩从高到低排列,按照占总体的,以此赋分分、分、分、分.为了让学生们体验“赋分制”计算成绩的方法,省某高中高一()班(共人)举行了以此摸底考试(选考科目全考,单科全班排名,每名学生选三科计算成绩),已知这次摸底考试中的物理成绩(满分分)频率分布直方图,化学成绩(满分分)茎叶图如下图所示,小明同学在这次考试中物理分,化学多分.(1)求小明物理成绩的最后得分;(2)若小明的化学成绩最后得分为分,求小明的原始成绩的可能值;(3)若小明必选物理,其他两科在剩下的五科中任选,求小明此次考试选考科目包括化学的概率.18.如图,是菱形,对角线与的交点为,四边形为梯形,,.(1)若,求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)若,求直线与平面所成角的余弦值.19.已知数列的前项和为(1)证明:数列是等差数列;(2)设,求数列的前2020项和.20.如图,圆锥中,是圆的直径,是底面圆上一点,且,点为半径的中点,连.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)当是边长为4的正三角形时,求点到平面的距离.21.已知.(1)求的值;(2)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、A【解析】
利用正弦定理,边化角化简即可得出答案.【详解】由及正弦定理得,又,所以,所以,又,所以.故选A【点睛】本题考查正弦定理解三角形,属于基础题.2、C【解析】
根据异面直线所成的角的定义,先作其中一条的平行线,作出异面直线所成的角,然后求解.【详解】如图所示:在正方体中,,所以直线所成角,由正方体的性质,知,所以.故选:C【点睛】本题主要考查了异面直线所成的角,还考查了推理论证的能力,属于基础题.3、D【解析】
根据不等式的性质判断.【详解】当时,A不成立;当时,B不成立;当时,C不成立;由不等式的性质知D成立.故选D.【点睛】本题考查不等式的性质,不等式的性质中,不等式两边乘以同一个正数,不等式号方向不变,两边乘以同一个负数,不等式号方向改变,这个性质容易出现错误:一是不区分所乘数的正负,二是不区分是否为1.4、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.5、C【解析】
因为an则a1所以a5故选C.6、B【解析】方程有实数根,则:,即:,则:,如图所示,由几何概型计算公式可得,满足题意的概率值为:.本题选择B选项.7、A【解析】
设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意有,再根据球的直径是长方体的体对角线求解.【详解】设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意,,解得,所以,所以外接球的表面积,故选:A【点睛】本题主要考查了球的组合体问题,还考查了运算求解的能力,属于基础题.8、C【解析】
由题意有,再求解即可.【详解】解:设圆的半径为,则,则,即圆的标准方程为,故选:C.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,重点考查了运算能力,属基础题.9、C【解析】
由平面向量中的三点共线问题可得:,由基本定理及线性运算可得:即得解.【详解】因为,若,,三点共线则,解得,即即即即故选:【点睛】本题考查平面向量基本定理和共线定理,属于基础题.10、D【解析】
利用三角形面积公式列出关系式,把,已知面积代入求出的长,再利用余弦定理即可求出的长.【详解】∵在中,,且的面积为,
∴,
解得:,
由余弦定理得:,
则.
故选D.【点睛】此题考查了余弦定理,三角形面积公式,以及特殊角的三角函数值,熟练掌握余弦定理是解本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设等差数列的公差为,根据已知条件列方程组解出和的值,可求出的表达式,再由可解出的值.【详解】设等差数列的公差为,由,得,解得,,,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查等差数列的求和,对于等差数列的问题,通常建立关于首项和公差的方程组求解,考查方程思想,属于中等题.12、【解析】
根据函数的反函数图像过点可求出,由、直线及函数组成系统可知在的图象上,且,代入化简为,换元则,利用单调性求解.【详解】因为函数的反函数图像过点,所以,即,由、直线及函数组成系统知在上,所以,代入化简得,令由知,故则在上单调递减,所以当即时,,故填.【点睛】本题主要考查了对称问题,反函数概念,根据条件求最值,函数的单调性,换元法,综合性大,难度大,属于难题.13、6【解析】
设等比数列{an}的公比q,由于是正项的递增等比数列,可得q>1.由a1+a5=82,a2•a4=81=a1a5,∴a1,a5,是一元二次方程x2﹣82x+81=0的两个实数根,解得a1,a5,利用通项公式可得q,an.利用等比数列的求和公式可得数列{}的前n项和为Tn.代入不等式2019|Tn﹣1|>1,化简即可得出.【详解】数列为正项的递增等比数列,,a2•a4=81=a1a5,即解得,则公比,∴,则,∴,即,得,此时正整数的最大值为6.故答案为6.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式与求和公式、一元二次方程的解法、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.14、【解析】
直接利用反三角函数运算法则写出结果即可.【详解】解:.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数的运算法则的应用,属于基础题.15、【解析】
将直线,平移到交于点,设平移后的直线为,,如图,过作及其外角的角平分线,根据题意可以求出的取值范围.【详解】将直线,平移到交于点,设平移后的直线为,,如图,过作及其外角的角平分线,异面直线,所成角为,可知,所以,所以在方向,要使有两条,则有:,在方向,要使不存在,则有,综上所述,.故答案为:【点睛】本题考查了异面直线的所成角的有关性质,考查了空间想象能力.16、【解析】
先得出直线的方程为,与曲线的方程联立得出的坐标,可得出,并设,根据题中条件找出数列的递推关系式,结合递推关系式选择作差法求出数列的通项公式,即利用求出数列的通项公式。【详解】设数列的前项和为,则点的坐标为,易知直线的方程为,与曲线的方程联立,解得,;当时,点、,所以,点,直线的斜率为,则,即,等式两边平方并整理得,可得,以上两式相减得,即,易知,所以,即,所以,数列是等差数列,且首项为,公差也为,因此,.故答案为:。【点睛】本题考查数列通项的求解,根据已知条件找出数列的递推关系是解题的关键,在求通项公式时需结合递推公式的结构选择合适的方法求解数列的通项公式,考查分析问题的能力,属于难题。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)70分(2)(3)【解析】
(1)先求出此次考试物理成绩落在内的频率,再由小明的物理成绩即可得出结果;(2)根据选考科目按考生成绩从高到低排列,按照占总体的,以此赋分分、60分、50分、40分,结合茎叶图中数据,即可得出结果;(3)先记物理、化学、生物、历史、地理、政治依次为,用列举法列举出小明的所有可能选法,再列举出小明此次考试选考科目包括化学的选法,基本事件的个数之比就是所求概率.【详解】解:(1),此次考试物理成绩落在内的频率依次为,概率之和为小明的物理成绩为分,大于分.小明物理成绩的最后得分为分.(2)因为40名学生中,赋分分的有人,这六人成绩分别为89,91,92,93,93,96;赋分分的有人,其中包含80多分的共10人,70多分的有4人,分数分别为;因为小明的化学成绩最后得分为分,且小明化学多分,所以小明的原始成绩的可能值为;(3)记物理、化学、生物、历史、地理、政治依次为,小明的所有可能选法有:共种,其中包括化学的有共种,若小明必选物理,其他两科在剩下的五科中任选,所选科目包括化学的概率为.【点睛】本题主要考查频率分布直方图与茎叶图,以及古典概型,熟记古典概型的概率计算公式即可求解,属于常考题型.18、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)【解析】
(1)取的中点,连接,,从而可得为平行四边形,即可证明平面;(2)只需证明平面.即可证明平面平面;(3)作于,则为与平面所成角,在中,由余弦定理得即可.【详解】(1)证明:取的中点,连接,,∵是菱形的对角线,的交点,∴,且,又∵,且,∴,且,从而为平行四边形,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵四边形为菱形,∴,∵,是的中点,∴,又,∴平面,又平面,∴平面平面;(3)作于,∵平面平面,∴平面,则为与平面所成角,由及四边形为菱形,得为正三角形,则,,,∴为正三角形,从而,在中,由余弦定理,得,∴与平面所成角的余弦值为.【点睛】本题主要考查了空间线面位置关系、线面角的计算,属于中档题.19、(1)见解析;(2)3030【解析】
(1)当时,可求出首项,当时,利用即可求出通项公式,进而证明是等差数列;(2)可将奇数项和偶数项合并求和即可得到答案.【详解】(1)当时,当时,综上,.因为,所以是等差数列.(2)法一:,的前2020项和为:法二:,的前2020项和为:.【点睛】本题主要考查等差数列的证明,分组求和的相关计算,意在考查学生的分析能力和计算能力,难度中等.20、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由平面,证得,再由为等边三角形,得到,利用线面垂直的判定定理,即可证得平面;(Ⅱ)利用等体积法,即可求得点到平面的距离.【详解】(Ⅰ)证明:在圆锥中,则平面,又因为平面,所以,因为,,所以,又,所以为等边三角形,因为为中点,所以,又,所以平面;(Ⅱ)依题意,,因为为直径,所以,
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