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文档简介

广东省重点名校2026届高一数学第二学期期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.如图,正方体的棱长为1,线段上有两个动点E、F,且,则下列结论中错误的是A.B.C.三棱锥的体积为定值D.2.已知,则向量在方向上的投影为()A. B. C. D.3.宋元时期数学名著《算学启蒙》中有关于“松竹并生”的问题:松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.如图是源于其思想的一个程序框图,若输入的a,b分别为5,2,则输出的()A.5 B.4 C.3 D.94.已知数列的通项公式是,则等于()A.70 B.28 C.20 D.85.若扇形的面积为、半径为1,则扇形的圆心角为()A. B. C. D.6.某中学高一年级甲班有7名学生,乙班有8名学生参加数学竞赛,他们取得的成绩的茎叶图如图所示,其中甲班学生的平均分是85,乙班学生成绩的中位数是82,若从成绩在的学生中随机抽取两名学生,则两名学生的成绩都高于82分的概率为()A. B. C. D.7.中,则A. B. C. D.8.设点M是直线上的一个动点,M的横坐标为,若在圆上存在点N,使得,则的取值范围是()A. B. C. D.9.若向量,,则()A. B. C. D.10.已知等比数列中,各项都是正数,且成等差数列,则等于()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若方程表示圆,则实数的取值范围是______.12.将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,则__________.13.设为等差数列的前n项和,,则________.14.已知数列中,,当时,,数列的前项和为_____.15.已知正实数x,y满足2x+y=2,则xy的最大值为______.16.两平行直线与之间的距离为_______.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.已知圆C的方程是(x-1)2+(y-1)2=4,直线l的方程为y=x+m,求当m为何值时,(1)直线平分圆;(2)直线与圆相切.18.已知等差数列满足,前项和.(1)求的通项公式(2)设等比数列满足,,求的通项公式及的前项和.19.(1)若关于x的不等式2x>m(x2+6)的解集为{x|x<﹣3或x>﹣2},求不等式5mx2+x+3>0的解集.(2)若2kx<x2+4对于一切的x>0恒成立,求k的取值范围.20.已知数列的前项和为,满足,数列满足.(1)求数列、的通项公式;(2),求数列的前项和;(3)对任意的正整数,是否存在正整数,使得?若存在,请求出的所有值;若不存在,请说明理由.21.在中,已知,其中角所对的边分别为.求(1)求角的大小;(2)若,的面积为,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、D【解析】可证,故A正确;由∥平面ABCD,可知,B也正确;连结BD交AC于O,则AO为三棱锥的高,,三棱锥的体积为为定值,C正确;D错误。选D。2、B【解析】

根据向量夹角公式求得夹角的余弦值;根据所求投影为求得结果.【详解】由题意得:向量在方向上的投影为:本题正确选项:【点睛】本题考查向量在方向上的投影的求解问题,关键是能够利用向量数量积求得向量夹角的余弦值.3、B【解析】

由已知中的程序框图可知:该程序的功能是利用循环结构计算并输出,分析循环中各变量的变化情况,可得答案.【详解】当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,不满足进行循环的条件;故选:B【点睛】本题主要考查程序框图,解题的关键是读懂流程图各个变量的变化情况,属于基础题.4、C【解析】

因为,所以,所以=20.故选C.5、B【解析】设扇形的圆心角为α,则∵扇形的面积为,半径为1,

∴故选B6、D【解析】

计算得到,,再计算概率得到答案.【详解】,解得;,解得;故.故选:.【点睛】本题考查了平均值,中位数,概率的计算,意在考查学生的应用能力.7、B【解析】试题分析:由余弦定理,故选择B考点:余弦定理8、D【解析】

由题意画出图形,根据直线与圆的位置关系可得相切,设切点为P,数形结合找出M点满足|MP|≤|OP|的范围,从而得到答案.【详解】由题意可知直线与圆相切,如图,设直线x+y−2=0与圆相切于点P,要使在圆上存在点N,使得,使得最大值大于或等于时一定存在点N,使得,而当MN与圆相切时,此时|MP|取得最大值,则有|MP|≤|OP|才能满足题意,图中只有在M1、M2之间才可满足,∴的取值范围是[0,2].故选:D.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,根据数形结合思想,画图进行分析可得,属于中等题.9、B【解析】

根据向量的坐标运算,先由,求得,再求的坐标.【详解】因为,所以,所以.故选:B【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.10、C【解析】

由条件可得a3=a1+2a2,即a1q2=a1+2a1q,解得q=1.代入所求运算求得结果.【详解】∵等比数列{an}中,各项都是正数,且a1,a3,2a2成等差数列,故公比q不等于1.∴a3=a1+2a2,即a1q2=a1+2a1q,解得q=1.∴3+2,故选:C.【点睛】本题主要考查等差中项的性质,等比数列的通项公式,考查了整体化的运算技巧,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、.【解析】

把圆的一般方程化为圆的标准方程,得出表示圆的条件,即可求解,得到答案.【详解】由题意,方程可化为,方程表示圆,则满足,解得.【点睛】本题主要考查了圆的一般方程与圆的标准方程的应用,其中熟记圆的一般方程与圆的标准方程的互化是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础.12、【解析】

先利用辅助角公式将函数的解析式化简,根据三角函数的变化规律求出函数的解析式,即可计算出的值.【详解】,由题意可得,因此,,故答案为.【点睛】本题考查辅助角公式化简、三角函数图象变换,在三角图象相位变换的问题中,首先应该将三角函数的解析式化为(或)的形式,其次要注意左加右减指的是在自变量上进行加减,考查计算能力,属于中等题.13、54.【解析】

设首项为,公差为,利用等差数列的前n项和公式列出方程组,解方程求解即可.【详解】设首项为,公差为,由题意,可得解得所以.【点睛】本题主要考查了等差数列的前n项和公式,解方程的思想,属于中档题.14、.【解析】

首先利用数列的关系式的变换求出数列为等差数列,进一步求出数列的通项公式,最后求出数列的和.【详解】解:数列中,,当时,,整理得,即,∴数列是以为首项,6为公差的等差数列,故,所以,故答案为:.【点睛】本题主要考查定义法判断等差数列,考查等差数列的前项和,考查运算能力和推理能力,属于中档题.15、【解析】

由基本不等式可得,可求出xy的最大值.【详解】因为,所以,故,当且仅当时,取等号.故答案为.【点睛】利用基本不等式求最值必须具备三个条件:①各项都是正数;②和(或积)为定值;③等号取得的条件.16、【解析】

先根据两直线平行求出,再根据平行直线间的距离公式即可求出.【详解】因为直线的斜率为,所以直线的斜率存在,,即,解得或.当时,,即,故两平行直线的距离为.当时,,,两直线重合,不符合题意,应舍去.故答案为:.【点睛】本题主要考查平行直线间的距离公式的应用,以及根据两直线平行求参数,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)m=0;(2)m=±2.【解析】试题分析:(1)直线平分圆,即直线过圆心,将圆心坐标代入直线方程可得m值(2)根据圆心到直线距离等于半径列方程,解得m值试题解析:解:(1)∵直线平分圆,所以圆心在直线y=x+m上,即有m=0.(2)∵直线与圆相切,所以圆心到直线的距离等于半径,∴d==2,m=±2.即m=±2时,直线l与圆相切.点睛:判断直线与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用d与r的关系.(2)代数法:联立方程之后利用Δ判断.(3)点与圆的位置关系法:若直线恒过定点且定点在圆内,可判断直线与圆相交.上述方法中最常用的是几何法,点与圆的位置关系法适用于动直线问题.18、(1);(2),.【解析】

(1)设的公差为,则由已知条件得,.化简得解得故通项公式,即.(2)由(1)得.设的公比为,则,从而.故的前项和.19、(1);(2)【解析】

(1)原不等式等价于根据不等式的解集由根与系数的关系可得关于的方程,解出的值,进而求得的解集;(2)由对于一切的恒成立,可得,求出的最小值即可得到的取值范围.【详解】(1)原不等式等价于,所以的解集为则,,所以等价于,即,所以,所以不等式的解集为(2)因为,由,得,当且仅当时取等号.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,不等式恒成立问题和基本不等式,考查了方程思想和转化思想,属基础题.20、(1),;(2)见解析;(3)存在,.【解析】

(1)利用可得,从而可得为等比数列,故可得其通项公式.用累加法可求的通项.(2)利用分组求和法可求,注意就的奇偶性分类讨论.(3)根据的通项可得,故考虑的解可得满足条件的的值.【详解】(1)在数列中,当时,.当时,由得,因为,故,所以数列是以为首项,为公比的等比数列即.在数列中,当时,有,由累加法得,,.当时,也符合上式,所以.(2).当为偶数时,=;当为奇数时,=.(3)对任意的正整数,有,假设存在正整数,使得,则,令,解得,又为正整数,所以满足题意.【点睛】给定数列的递推关系,求数列的通项时,我们常需要对递推关系做变形构建新数列(新数列的通项容易求得),常见的递推关系、变形方法及求法如下:(1),用累加法;(2),可变形为,利用等比数列的通项公式可求的通项

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