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文档简介

2026届吉林省松原市乾安县七中高一数学第二学期期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知是第二象限角,且,则的值为A. B. C. D.2.已知变量满足约束条件,则的最大值为()A.8 B.7 C.6 D.43.设,是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于A,B两点,若最大值为5,则椭圆的离心率为()A. B. C. D.4.在数列中,,且数列是等比数列,其公比,则数列的最大项等于()A. B. C.或 D.5.若变量满足约束条件则的最小值等于()A. B. C. D.26.设,,若是与的等比中项,则的最小值为()A. B. C.3 D.7.在△ABC中,a,b,c分别为内角A,B,C所对的边,b=c,且满足=,若点O是△ABC外一点,∠AOB=θ(0<θ<π),OA=2OB=2,则平面四边形OACB面积的最大值是()A. B. C.3 D.8.已知函数在处取得极小值,则的最小值为()A.4 B.5 C.9 D.109.函数,,若在区间上是单调函数,,则的值为()A. B.2 C.或 D.或210.已知Sn是等差数列{an}的前n项和,a2+a4+a6=12,则S7=()A.20 B.28 C.36 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,角、、所对的边为、、,若,,,则角________.12.已知向量满足,则13.若关于的不等式的解集为,则__________14.若不等式对于任意都成立,则实数的取值范围是____________.15.已知,向量的夹角为,则的最大值为_____.16.已知,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.已知各项均为正数的等比数列满足:,且,.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)求数列的前n项和.18.某校研究性学习小组从汽车市场上随机抽取辆纯电动汽车调查其续驶里程(单次充电后能行驶的最大里程),被调查汽车的续驶里程全部介于公里和公里之间,将统计结果分成组:,,,,,绘制成如图所示的频率分布直方图.(1)求直方图中的值;(2)求辆纯电动汽车续驶里程的中位数;(3)若从续驶里程在的车辆中随机抽取辆车,求其中恰有一辆车的续驶里程为的概率.19.如图,在正方形中,点是的中点,点是的中点,将分别沿折起,使两点重合于,连接.(1)求证:;(2)点是上一点,若平面,则为何值?并说明理由.(3)若,求二面角的余弦值.20.如图,三棱柱的侧面是边长为2的菱形,,且.(1)求证:;(2)若,当二面角为直二面角时,求三棱锥的体积.21.如图,在三棱锥A﹣BCD中,AB=AD,BD⊥CD,点E、F分别是棱BC、BD的中点.(1)求证:EF∥平面ACD;(2)求证:AE⊥BD.

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】试题分析:因为是第二象限角,且,所以.考点:两角和的正切公式.2、B【解析】

先画出满足约束条件的平面区域,然后求出目标函数取最大值时对应的最优解点的坐标,代入目标函数即可求出答案.【详解】满足约束条件的平面区域如下图所示:作直线把直线向上平移可得过点时最小当,时,取最大值1,故答案为1.【点睛】本题考查的知识点是简单线性规划,其中画出满足约束条件的平面区域,找出目标函数的最优解点的坐标是解答本题的关键.3、A【解析】

,故的最小值为,当且仅当轴时,最小,此时,计算得到答案.【详解】,最大值为5,故的最小值为,当且仅当轴时,最小,此时,即又因为,可得,故.故选:.【点睛】本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.4、C【解析】

在数列中,,,且数列是等比数列,其公比,利用等比数列的通项公式可得:.可得,利用二次函数的单调性即可得出.【详解】在数列中,,,且数列是等比数列,其公比,.,.由或8时,,或9时,,数列的最大项等于或.故选:C.【点睛】本题考查等比数列的通项公式、累乘法、二次函数的单调性,考查推理能力与计算能力,属于中档题.5、A【解析】

由约束条件作出可行域,由图得到最优解,求出最优解的坐标,数形结合得答案.【详解】解:由变量x,y满足约束条件作出可行域如图,由图可知,最优解为A,联立,解得A(﹣1,).∴z=2x﹣y的最小值为2×(﹣1).故选A.【点睛】本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.6、C【解析】

先由题意求出,再结合基本不等式,即可求出结果.【详解】因为是与的等比中项,所以,故,因为,,所以,当且仅当,即时,取等号;故选C【点睛】本题主要考查基本不等式的应用,熟记基本不等式即可,属于常考题型.7、A【解析】

根据正弦和角公式化简得是正三角形,再将平面四边形OACB面积表示成的三角函数,利用三角函数求得最值.【详解】由已知得:即所以即又因为所以所以又因为所以是等边三角形.所以在中,由余弦定理得且因为平面四边形OACB面积为当时,有最大值,此时平面四边形OACB面积有最大值,故选A.【点睛】本题关键在于把所求面积表示成角的三角函数,属于难度题.8、C【解析】由,得,则,所以,所以,当且仅当,即时,等号成立,故选C.9、D【解析】

先根据单调性得到的范围,然后根据得到的对称轴和对称中心,考虑对称轴和对称中心是否在同一周期内,分析得到的值.【详解】因为,则;又因为,则由可知得一条对称轴为,又因为在区间上是单调函数,则由可知的一个对称中心为;若与是同一周期内相邻的对称轴和对称中心,则,则,所以;若与不是同一周期内相邻的对称轴和对称中心,则,则,所以.【点睛】对称轴和对称中心的判断:对称轴:,则图象关于对称;对称中心:,则图象关于成中心对称.10、B【解析】

由等差数列的性质计算.【详解】由题意,,∴.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,灵活运用等差数列的性质可以很快速地求解等差数列的问题.在等差数列中,正整数满足,则,特别地若,则;.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

利用余弦定理求出的值,结合角的取值范围得出角的值.【详解】由余弦定理得,,,故答案为.【点睛】本题考查余弦定理的应用和反三角函数,解题时要充分结合元素类型选择正弦定理和余弦定理解三角形,考查计算能力,属于中等题.12、【解析】试题分析:=,又,,代入可得8,所以考点:向量的数量积运算.13、1【解析】

根据二次不等式和二次方程的关系,得到是方程的两根,由根与系数的关系得到的值.【详解】因为关于的不等式的解集为所以是方程的两根,,由根与系数的关系得,解得【点睛】本题考查一元二次不等式和一元二次方程之间的关系,根与系数之间的关系,属于简单题.14、【解析】

利用换元法令(),将不等式左边构造成一次函数,根据一次函数的性质列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】令,,则.由已知得,不等式对于任意都成立.又令,则,即,解得.所以所求实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本小题主要考查不等式恒成立问题的求解策略,考查三角函数的取值范围,考查一次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.15、【解析】

将两边平方,化简后利用基本不等式求得的最大值.【详解】将两边平方并化简得,由基本不等式得,故,即,即,所以的最大值为.【点睛】本小题主要考查平面向量模的运算,考查利用基本不等式求最值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.16、【解析】

由于,则,然后将代入中,化简即可得结果.【详解】,,,故答案为.【点睛】本题考查了同角三角函数的关系,属于基础题.同角三角函数之间的关系包含平方关系与商的关系,平方关系是正弦与余弦值之间的转换,商的关系是正余弦与正切之间的转换.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)由得出,可得公比为2,再求出后可得;(II)由(I)得,则,可用错位相减法求.【详解】解:(Ⅰ)因为所以即.由因为所以,公比所以(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,所以.所以因为所以所以【点睛】本题考查等比数列的通项公式,考查错位相减法求和.数列求和根据数列的通项公式可采取不同的方法,一般有公式法、分组求和法、裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等.18、(1)(2)(3)【解析】

(1)利用小矩形的面积和为,求得值,即可求得答案;(2)中位数的计算方法为:把频率分布直方图分成两个面积相等部分的平行于轴的直线横坐标,即可求得答案;(3)据直方图求出续驶里程在和续驶里程在的车辆数,利用排列组合和概率公式求出其中恰有一辆车的续驶里程在的概率,即可求得答案.【详解】(1)由直方图可得:(2)根据中位数的计算方法为:把频率分布直方图分成两个面积相等部分的平行于轴的直线横坐标.直方图可得:可得:辆纯电动汽车续驶里程的中位数.(3)续驶里程在的车辆数为:续驶里程在第五组的车辆数为.从辆车中随机抽取辆车,共有中抽法,其中恰有一辆车的续驶里程在的抽法有种,其中恰有一辆车的续驶里程在的概率为.【点睛】本题考查根据条型统计图求数据的中位数和根据组合数求概率问题,解题关键是掌握条型统计图基础知识和概率的求法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.19、(1)证明见详解;(2),理由见详解;(3).【解析】

(1)通过证明EF平面PBD,即可证明;(2)通过线面平行,将问题转化为线线平行,在平面图形中根据线段比例进而求解;(3)根据(1)(2)所得,找到二面角的平面角,然后再进行求解.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD为正方形,故DAAE,DC,即折叠后的DP又因为平面PEF,平面PEF,故DP平面PEF,又平面PEF,故.在正方形ABCD中,容易知EF,又平面PBD,平面PBD,故EF平面PBD,又平面PBD故,即证.(2)连接BD交EF于O,连接OM,作图如下因为//平面,平面PBD,平面PBD平面=MO故//MO在中,由,以及E、F分别是正方形ABCD两边的中点,故可得即为所求.(3)过M作MH垂直于BD,垂足为H,连接OP,作图如下:由(1)可知:EF平面PBD,因为MH平面PBD,故EF又,平面EDF,BD平面EDF,故MH平面EDF,又因为BDEF,故即为所求二面角的平面角.设正方形ABCD的边长为4,因为,故PM=1,故在中,PM=1,EP=2,根据勾股定理可得ME同理:在中,PM=1,PF=2,根据勾股定理可得MF=又EF=故在等腰三角形EMF中,因为O是EF的中点,故MO=.由(1)可知,PD平面PEF,又OP平面PEF,故PDOP,则,故可得,又在中,PE=PF=2,EF=2,O为斜边EF上的中点,故OP=,又因为MD=3,OD=故可解得MH=故在中,MH=1,MO=,由勾股定理可得OH=故.故二面角的余弦值为.【点睛】本题考查由线面垂直推证线线垂直,由线面平行得到线线平行,以及二面角的求解,属综合中档题.20、(1)见解析(2)【解析】

(1)连结,交于点,连结,推导出,又,从而面,进而,推导出,由此能得到结论;(2)由题意,可证得是二面角的平面角,进而得,进而计算得,进而利用棱锥的体积公式计算即可.【详解】(1)连结,交于点,连结,因为侧面是菱形,所以,又因为,,所以面而平面,所以,因为,所以,而,所以,故.(2)因为,为的中点,则,由(1)可知,因为,所以面,作,连结,由(1)知,所以且所以是二面角的平面角,依题意得,,所以,设,则,,又由,,所以由,解得,所以.【点睛】本题考查两个角相等的证明,考查三棱锥的体积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】

(1)证明EF∥CD,然后利用直线与平面平行的判断定理证

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