中卫市第一中学2026届高一数学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

中卫市第一中学2026届高一数学第二学期期末联考试题注意事项: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.甲、乙两名选手参加歌手大赛时,5名评委打的分数用如图所示的茎叶图表示,s1,s2分别表示甲、乙选手分数的标准差,则s1与s2的关系是().A.s1>s2 B.s1=s2 C.s1<s2 D.不确定2.已知两个变量x,y之间具有线性相关关系,试验测得(x,y)的四组值分别为(1,2),(2,4),(3,5),(4,7),则y与x之间的回归直线方程为()A.y=0.8x+3 B.y=-1.2x+7.5C.y=1.6x+0.5 D.y=1.3x+1.23.下列说法中,正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则4.已知,,那么是()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5.在区间随机取一个实数,则的概率为()A. B. C. D.6.将正整数排列如下:123456789101112131415……则图中数出现在()A.第行列 B.第行列 C.第行列 D.第行列7.集合,,则=()A. B. C. D.8.如图所示,在四边形中,,,.将四边形沿对角线折成四面体,使平面平面,则下列结论中正确的结论个数是()①;②;③与平面所成的角为;④四面体的体积为.A.个 B.个 C.个 D.个9.下列角位于第三象限的是()A. B. C. D.10.若角α的终边过点P(-3,-4),则cos(π-2α)的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在△ABC中,,则________.12.在中,角的对边分别为.若,则的值为__________.13.经过点且在x轴上的截距等于在y轴上的截距的直线方程是________.14.已知数列中,,,,则的值为_____.15.在锐角△中,,,,则________16.67是等差数列-5,1,7,13,……中第项,则___________________.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.在△中,若.(Ⅰ)求角的大小;(Ⅱ)若,,求△的面积.18.已知函数,其中常数;(1)令,判定函数的奇偶性,并说明理由;(2)令,将函数图像向右平移个单位,再向上平移1个单位,得到函数的图像,对任意,求在区间上零点个数的所有可能值;19.设数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.20.已知圆.(1)过原点的直线被圆所截得的弦长为2,求直线的方程;(2)过外的一点向圆引切线,为切点,为坐标原点,若,求使最短时的点坐标.21.已知直线l经过点,并且其倾斜角等于直线的倾斜角的2倍.求直线l的方程.

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】

先求均值,再根据标准差公式求标准差,最后比较大小.【详解】乙选手分数的平均数分别为所以标准差分别为因此s1<s2,选C.【点睛】本题考查标准差,考查基本求解能力.2、C【解析】试题分析:设样本中线点为,其中,即样本中心点为,因为回归直线必过样本中心点,将代入四个选项只有B,C成立,画出散点图分析可知两个变量x,y之间正相关,故C正确.考点:回归直线方程3、C【解析】试题分析:选项A中,条件应为;选项B中当时不成立;选项D中,结论应为;C正确.考点:不等式的性质.4、C【解析】

根据,,可判断所在象限.【详解】,在三四象限.,在一三象限,故在第三象限答案为C【点睛】本题考查了三角函数在每个象限的正负,属于基础题型.5、C【解析】

利用几何概型的定义区间长度之比可得答案,在区间的占比为,所以概率为。【详解】因为的长度为3,在区间的长度为9,所以概率为。故选:C【点睛】此题考查几何概型,概率即是在部分占总体的占比,属于简单题目。6、B【解析】

计算每行首个数字的通项公式,再判断出现在第几列,得到答案.【详解】每行的首个数字为:1,2,4,7,11…利用累加法:计算知:数出现在第行列故答案选B【点睛】本题考查了数列的应用,计算首数字的通项公式是解题的关键.7、C【解析】

根据交集定义直接求解可得结果.【详解】根据交集定义知:故选:【点睛】本题考查集合运算中的交集运算,属于基础题.8、B【解析】

根据题意,依次分析命题:对于①,可利用反证法说明真假;对于②,为等腰直角三角形,平面,得平面,根据勾股定理逆定理可知;对于③,由与平面所成的角为知真假;对于④,利用等体积法求出所求体积进行判定即可,综合可得答案.【详解】在四边形中,,,则,可得,由,若,且,可得平面,平面,,这与矛盾,故①不正确;平面平面,平面平面,,平面,平面,平面,,由勾股定理得,,,,故,故②正确;由②知平面,则直线与平面所成的角为,且有,,则为等腰直角三角形,且,则.故③不正确;四面体的体积为,故④不正确.故选:B.【点睛】本题主要考查了直线与平面所成的角,以及三棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力,推理论证能力,解题的关键是须对每一个进行逐一判定.9、D【解析】

根据第三象限角度的范围,结合选项,进行分析选择.【详解】第三象限的角度范围是.对A:,是第二象限的角,故不满足题意;对B:是第二象限的角度,故不满足题意;对C:是第二象限的角度,故不满足题意;对D:,是第三象限的角度,满足题意.故选:D.【点睛】本题考查角度范围的判断,属基础题.10、C【解析】

由三角函数的定义得,再利用诱导公式以及二倍角余弦公式求解.【详解】由三角函数的定义,可得,则,故选C.【点睛】本题主要考查了三角函数的定义,以及二倍角的余弦公式的应用,着重考查了推理与运算能力,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】

因为所以注意到:故.故答案为:12、1009【解析】

利用余弦定理化简所给等式,再利用正弦定理将边化的关系为角的关系,变形化简即可得出目标比值.【详解】由得,即,所以,故.【点睛】本题综合考查正余弦定理解三角形,属于中档题.13、或【解析】

当直线不过原点时,设直线的方程为,把点代入求得的值,即可求得直线方程,当直线过原点时,直线的方程为,综合可得答案.【详解】当直线不过原点时,设直线的方程为,把点代入可得:,即此时直线的方程为:当直线过原点时,直线的方程为,即综上可得:满足条件的直线方程为:或故答案为:或【点睛】过原点的直线横纵截距都为0,在解题的时候容易漏掉.14、1275【解析】

根据递推关系式可求得,从而利用并项求和的方法将所求的和转化为,利用等差数列求和公式求得结果.【详解】由得:则,即本题正确结果:【点睛】本题考查并项求和法、等差数列求和公式的应用,关键是能够利用递推关系式得到数列相邻两项之间的关系,从而采用并项的方式来进行求解.15、【解析】

由正弦定理,可得,求得,即可求解,得到答案.【详解】由正弦定理,可得,所以,又由△为锐角三角形,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了正弦定理得应用,其中解答中熟记正弦定理,准确计算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.16、13【解析】

根据数列写出等差数列通项公式,再令算出即可.【详解】由题意,首项为-5,公差为,则等差数列通项公式,令,则故答案为:13.【点睛】等差数列首项为公差为,则通项公式三、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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)利用正弦定理化简已知条件,由此求得的大小.(II)利用余弦定理求得的值,再根据三角形面积公式求得三角形面积.【详解】解:(Ⅰ)在△中,由正弦定理可知,,所以.所以.即.(Ⅱ)在△中,由余弦定理可知,.所以.所以.所以△的面积.【点睛】本小题主要考查正弦定理和余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.18、(1)非奇非偶,理由见解析;(2)21或20个.【解析】

(1)先利用辅助角公式化简,再利用和可判断为非奇非偶函数.(2)求出的解析式后结合函数的图像、周期及给定区间的特点可判断在给定的范围上的零点的个数.【详解】(1),则,故不是奇函数,又,,故不是偶函数.综上,为非奇非偶函数.(2),的图象如图所示:令,则,则或,,也就是或者,,所以在形如的区间上恰有两个不同零点.把区间分成10个小区间,它们分别为:,及,根据函数的图像可知:前9个区间的长度恰为一个周期且左闭右开,故每个区间恰有两个不同的零点,最后一个区间的长度恰为一个周期且为闭区间,故该区间上可能有两个不同的零点或3个不同的零点.故在区间上可有21个或者20个零点.【点睛】本题考查正弦型函数的奇偶性、正弦型函数在给定范围上的零点个数,注意说明一个函数不是奇函数或不是偶函数,可通过反例来说明,而零点个数的判断则需综合考虑给定区间的长度、开闭情况及函数的周期.19、【解析】试题分析:(1)结合数列递推公式形式可知采用累和法求数列的通项公式,求解时需结合等比数列求和公式;(2)由得数列的通项公式为,求和时采用错位相减法,在的展开式中两边同乘以4后,两式相减可得到试题解析:(1)由已知,当时,==,.而,所以数列的通项公式为.(2)由知…①……7分从而……②①②得,即.考点:1.累和法求数列通项公式;2.错位相减法求和20、(1)或;(2)【解析】

(1)利用垂径定理求出圆心到直线的距离,再分过原点的直线的斜率不存在与存在两种情况,分别根据点到线的距离公式求解即可.(2)设,再根据圆的切线长公式以及求出关于关于的关系,再代入的表达式求取得最小值时的即可.【详解】(1)圆圆心为,半径为.当直线的斜率不存在时,圆心到直线的距离,故不存在.当直线的斜率存在时,设的方程:,即.则圆心到的距离,由垂径定理得,即,即,解得.故的方程为或(2)如图,设,因为,故,则,即,化简得,即.此时,故当,即时最短.此时【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系,包括垂径定理以及设点

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