版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
上海市2026届高一下数学期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、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.已知a,b是正实数,且,则的最小值为()A. B. C. D.2.已知非零向量、,“函数为偶函数”是“”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分也非必要条件3.已知是定义在上的奇函数,当时,,那么不等式的解集是()A. B.C. D.4.已知数列的通项公式,前n项和为,若,则的最大值是()A.5 B.10 C.15 D.205.下列各角中与角终边相同的是()A. B. C. D.6.若关于x,y的方程组无解,则()A. B. C.2 D.7.设,过定点的动直线和过定点的动直线交于点,则的最大值是()A. B. C. D.8.某个算法程序框图如图所示,如果最后输出的的值是25,那么图中空白处应填的是()A. B. C. D.9.已知,下列不等式中必成立的一个是()A. B. C. D.10.中国古代数学著作《算法统综》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还”.其大意为:“有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地”,则该人第五天走的路程为()A.48里 B.24里 C.12里 D.6里二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.方程在区间的解为_______.12.已知数列满足,,,记数列的前项和为,则________.13.如图,直三棱柱中,,,,外接球的球心为О,点E是侧棱上的一个动点.有下列判断:①直线AC与直线是异面直线;②一定不垂直;③三棱锥的体积为定值;④的最小值为⑤平面与平面所成角为其中正确的序号为_______14.在中,角所对的边分别为,下列命题正确的是_____________.①总存在某个内角,使得;②存在某钝角,有;③若,则的最小角小于.15.化简:______.(要求将结果写成最简形式)16.如图,正方形中,分别为边上点,且,,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,内角,,的对边分别为,,,已知.(Ⅰ)求角的值;(Ⅱ)若,且的面积为,求的值.18.某校为了了解甲、乙两班的数学学习情况,从两班各抽出10名学生进行数学水平测试,成绩如下(单位:分):甲班:82848589798091897974乙班:90768681848786828583(1)求两个样本的平均数;(2)求两个样本的方差和标准差;(3)试分析比较两个班的学习情况.19.如图,在平面直角坐标系xOy中,已知圆C:x2⑴若圆E的半径为2,圆E与x轴相切且与圆C外切,求圆E的标准方程;⑵若过原点O的直线l与圆C相交于A,B两点,且OA=AB,求直线l的方程.20.若数列满足:存在正整数,对任意的,使得成立,则称为阶稳增数列.(1)若由正整数构成的数列为阶稳增数列,且对任意,数列中恰有个,求的值;(2)设等比数列为阶稳增数列且首项大于,试求该数列公比的取值范围;(3)在(1)的条件下,令数列(其中,常数为正实数),设为数列的前项和.若已知数列极限存在,试求实数的取值范围,并求出该极限值.21.的内角、、的对边分别为、、,且.(Ⅰ)求角;(Ⅱ)若,且边上的中线的长为,求边的值.
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】
设,则,逐步等价变形,直到可以用基本不等式求最值,即可得到本题答案.【详解】由,得,设,则,所以.故选:B【点睛】本题主要考查利用基本不等式求最值,化简变形是关键,考查计算能力,属于中等题.2、C【解析】
根据,求出向量的关系,再利用必要条件和充分条件的定义,即可判定,得到答案.【详解】由题意,函数,又为偶函数,所以,则,即,可得,所以,若,则,所以,则,所以函数是偶函数,所以“函数为偶函数”是“”的充要条件.故选C.【点睛】本题主要考查了向量的数量积的运算,函数奇偶性的定义及其判定,以及充分条件和必要条件的判定,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、B【解析】
根据奇函数的性质求出的解析式,然后分类讨论求出不等式的解集.【详解】因为是定义在上的奇函数,所以有,显然是不等式的解集;当时,;当时,,综上所述:不等式的解集是,故本题选B.【点睛】本题考查了利用奇函数性质求解不等式解集问题,考查了分类思想,正确求出函数的解析式是解题的关键.4、B【解析】
将的通项公式分解因式,判断正负分界处,进而推断的最大最小值得到答案.【详解】数列的通项公式当时,当或是最大值为或最小值为或的最大值为故答案为B【点睛】本题考查了前n项和为的最值问题,将其转化为通项公式的正负问题是解题的关键.5、D【解析】
写出与终边相同的角,取值得答案.【详解】解:与终边相同的角为,,取,得,与终边相同.故选:D.【点睛】本题考查终边相同角的表示法,属于基础题.6、A【解析】
由题可知直线与平行,再根据平行公式求解即可.【详解】由题,直线与平行,故.故选:A【点睛】本题主要考查了二元一次方程组与直线间的位置关系,属于基础题.7、A【解析】
由题意知两直线互相垂直,根据直线分别求出定点与定点,再利用基本不等式,即可得出答案。【详解】直线过定点,直线过定点,又因直线与直线互相垂直,即即,当且仅当时取等号故选A【点睛】本题考查直线位置关系,考查基本不等式,属于中档题。8、B【解析】
分别依次写出每次循环所得答案,再与输出结果比较,得到答案.【详解】由程序框图可知,第一次循环后,,,;第二次循环后,,,;第三次循环后,,,;第四次循环后,,,;第五次循环后,,,此时,则图中空白处应填的是【点睛】本题主要考查循环结构由输出结果计算判断条件,难度不大.9、B【解析】
根据不等式的性质,对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,由于,不等号方向不相同,不能相加,故A选项错误.对于B选项,由于,所以,而,根据不等式的性质有:,故B选项正确.对于C选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故C选项错误.对于D选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故D选项错误.故选:B.【点睛】本小题主要考查根据不等式的性质判断不等式是否成立,属于基础题.10、C【解析】
根据等比数列前项和公式列方程,求得首项的值,进而求得的值.【详解】设第一天走,公比,所以,解得,所以.故选C.【点睛】本小题主要考查等比数列前项和的基本量计算,考查等比数列的通项公式,考查中国古典数学文化,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】
由题意求得,利用反三角函数求出方程在区间的解.【详解】解:,得,,或,;方程在区间的解为:或.故答案为:或.【点睛】本题考查了三角函数方程的解法与应用问题,是基础题.12、7500【解析】
讨论的奇偶性,分别化简递推公式,根据等差数列的定义得的通项公式,进而可求.【详解】当是奇数时,=﹣1,由,得,所以,,,…,…是以为首项,以2为公差的等差数列,当为偶数时,=1,由,得,所以,,,…,…是首项为,以4为公差的等差数列,则,所以.故答案为:7500【点睛】本题考查数列递推公式的化简,等差数列的通项公式,以及等差数列前n项和公式的应用,也考查了分类讨论思想,属于中档题.13、①③④⑤【解析】
由异面直线的概念判断①;利用线面垂直的判定与性质判断②;找出球心,由棱锥底面积与高为定值判断③;设,列出关于的函数关系式,结合其几何意义,求出最小值判断④;由面面成角的定义判断⑤【详解】对于①,因为直线经过平面内的点,而直线在平面内,且不过点,所以直线与直线是异面直线,故①正确;对于②,当点所在的位置满足时,又,,平面,所以平面,又平面,所以,故②错误;对于③,由题意知,直三棱柱的外接球的球心是与的交点,则的面积为定值,由平面,所以点到平面的距离为定值,所以三棱锥的体积为定值,故③正确;对于④,设,则,所以,由其几何意义,即直角坐标平面内动点与两定点,距离和的最小值知,其最小值为,故④正确;对于⑤,由直棱柱可知,,,则即为平面与平面所成角,因为,,所以,故⑤正确;综上,正确的有①③④⑤,故答案为:①③④⑤【点睛】本题考查异面直线的判定,考查面面成角,考查线线垂直的判定,考查转化思想14、①③【解析】
①中,根据直角三角形、锐角三角形和钝角三角形分类讨论,得出必要一个角在内,即可判定;②中,利用两角和的正切公式,化简得到,根据钝角三角形,即可判定;③中,利用向量的运算,得到,由于不共线,得到,再由余弦定理,即可判定.【详解】由题意,对于①中,在中,当,则,若为直角三角形,则必有一个角在内;若为锐角三角形,则必有一个内角小于等于;若为钝角三角形,也必有一个角小于内,所以总存在某个内角,使得,所以是正确的;对于②中,在中,由,可得,由为钝角三角形,所以,所以,所以不正确;对于③中,若,即,即,由于不共线,所以,即,由余弦定理可得,所以最小角小于,所以是正确的.综上可得,命题正确的是①③.故答案为:①③.【点睛】本题以真假命题为载体,考查了正弦、余弦定理的应用,以及向量的运算及应用,其中解答中熟练应用解三角形的知识和向量的运算进行化简是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.15、【解析】
结合诱导公式化简,再结合两角差正弦公式分析即可【详解】故答案为:【点睛】本题考查三角函数的化简,诱导公式的使用,属于基础题16、(或)【解析】
先设,根据题意得到,再由两角和的正切公式求出,得到,进而可得出结果.【详解】设,则所以,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查三角恒等变换的应用,熟记公式即可,属于常考题型.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,化简得,然后利用正弦定理和余弦定理求解即可.(Ⅱ)利用面积公式得,得到,再利用,即可求解.【详解】(Ⅰ)由题意知,即,由正弦定理,得,①,由余弦定理,得,又因为,所以.(Ⅱ)因为,,由面积公式得,即.由①得,故,即.【点睛】本题考查正弦和余弦定理的应用,属于基础题.18、(1),;(2),,;(3)乙班的总体学习情况比甲班好【解析】试题分析:每组样本数据有10个,求样本的平均数利用平均数公式,10个数的平均数等于这10个数的和除以10;比较平均分的大小可以看出两个班学生平均水平的高低,求样本的方差只需使用方差公式,求这10个数与平均数的差的平方方和再除以10;比较两组数据方差的大小就可得出两组数据的标准差的大小,标准差较小者成绩较稳定。试题解析:(1)=×(82+1+85+89+79+80+91+89+79+74)=83.2,=×(90+76+86+81+1+87+86+82+85+83)=1.(2)=×[(82-83.2)2+(1-83.2)2+(85-83.2)2+(89-83.2)2+(79-83.2)2+(80-83.2)2+(91-83.2)2+(89-83.2)2+(79-83.2)2+(74-83.2)2]=26.36,=[(90-1)2+(76-1)2+(86-1)2+(81-1)2+(1-1)2+(87-1)2+(86-1)2+(82-1)2+(85-1)2+(83-1)2]=13.2,则s甲=≈5.13,s乙=≈3.2.(3)由于,则甲班比乙班平均水平低.由于,则甲班没有乙班稳定.所以乙班的总体学习情况比甲班好【点睛】怎样求样本的平均数,n个数的平均数等于这n个数的和除以n;比较平均数的大小可以看出两个样本平均水平的高低,怎样求样本的方差,就是求这n个数与平均数的差的平方方和再除以n;比较两组数据方差的大小就可得出两组数据的标准差的大小,标准差较小者成绩较稳定。19、(1)(x+3)2+(y-2)2【解析】
(1)设出圆E的标准方程为(x-a)2+(y-b)2=r2,由圆E与x轴相切,可得b=r,由圆E与圆C外切,可得两圆心距等于半径之和,由此解出(2)法一:设出A点坐标为(x0,y0),根据OA=AB,可得到点B坐标,把A、B两点坐标代入圆法二:设AB的中点为M,连结CM,CA,设出直线l的方程,由题求出CM的长,利用点到直线的距离即可得求出k值,从而得到直线l的方程【详解】⑴设圆E的标准方程为(x-a)2+(y-b)2=r2因为圆E的半径为2,与x轴相切,所以b=2因为圆E与圆C外切所以EC=3,即a由①②解得a=±3,b=2故圆E的标准方程为(x+3)2+⑵方法一;设A(因为OA=AB,所以A为OB的中点,从而B(2因为A,B都在圆C上所以x解得x0=-故直线l的方程为:y=±方法二:设AB的中点为M,连结CM,CA设AM=t,CM=d因为OA=AB,所以OM=3t在RtΔACM中,d2在RtΔOCM中,d2由③④解得d=由题可知直线l的斜率一定存在,设直线l的方程为y=kx则d=2k故直线l的方程为y=±【点睛】本题考查圆的标准方程与直线方程,解题关键是设出方程,找出关系式,属于中档题。20、(1);(2);(3).【解析】
(1)设,由题意得出,求出正整数的值即可;(2)根据定义可知等比数列中的奇数项构成的等比数列为阶稳增数列,偶数项构成的等比数列也为阶稳增数列,分和两种情况讨论,列出关于的不等式,解出即可;(3)求出,然后分、和三种情况讨论,求出,结合数列的极限存在,求出实数的取值范围.【详解】(1)设,由于数列为阶稳增数列,则,对任意,数列中恰有个,则
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 在外营销人员考勤制度
- 小学教师请假与考勤制度
- 公司上班礼仪考勤制度
- 小学安全工作考勤制度
- 建筑公司考勤制度奖惩规定
- 劳务公司施工员考勤制度
- 中学班主任日常考勤制度
- 如何执行单位考勤制度
- 仪征市国泰消防考勤制度
- 幼儿园疫情入园考勤制度
- 2023-2024学年第一学期理论力学期终考试试卷
- 中国网络附加存储(NAS)行业市场动态分析及前景战略研判报告
- 病原生物与免疫学基础(第5版)课件 绪论
- 电机行业工程师工作总结
- 电气工作三种人培训
- 《一线表扬学》读书心得体会
- 简易游泳池采购投标方案(技术方案)
- (1000题)上海市安全员C3证理论知识考试题库及答案
- 《油气储运安全技术》课件第六章 油气集输站场安全技术与管理
- 商户消防安全责任书范本
- 采购部培训心得体会范文
评论
0/150
提交评论