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文档简介
2026届浙江省湖州、衢州、丽水高一数学第二学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知在中,两直角边,,是内一点,且,设,则()A. B. C.3 D.2.执行如下图所示的程序框图,若输出的,则输入的的值为()A. B. C. D.3.在复平面内,复数满足,则的共轭复数对应的点位于A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限4.为研究需要,统计了两个变量x,y的数据·情况如下表:其中数据x1、x2、x3…xn,和数据y1、y2、y3,…yn的平均数分别为和,并且计算相关系数r=-1.8,回归方程为,有如下几个结论:①点(,)必在回归直线上,即=b+;②变量x,y的相关性强;③当x=x1,则必有;④b<1.其中正确的结论个数为A.1 B.2 C.3 D.45.若,是不同的直线,,是不同的平面,则下列命题中正确的是()A.若,,,则 B.若,,,则C.若,,,则 D.若,,,则6.已知在中,,则的形状是A.锐角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.直角三角形7.已知空间中两点,则长为()A. B. C. D.8.已知,,,则实数、、的大小关系是()A. B.C. D.9.化简=()A. B.C. D.10.已知数列是等差数列,数列满足,的前项和用表示,若满足,则当取得最大值时,的值为()A.16 B.15 C.14 D.13二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知bsinA+acosB=0,则B=___________.12.执行如图所示的程序框图,则输出的结果为__________.13.某中学调查了某班全部45名同学参加书法社团和演讲社团的情况,数据如下表所示(单位:人).参加书法社团未参加书法社团参加演讲社团85未参加演讲社团230若从该班随机选l名同学,则该同学至少参加上述一个社团的概率为__________.14.一水平位置的平面图形的斜二测直观图是一个底平行于轴,底角为,两腰和上底长均为1的等腰梯形,则这个平面图形的面积是.15.在,若,,,则__________________.16.圆与圆的公共弦长为________.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.若的最小值为.(1)求的表达式;(2)求能使的值,并求当取此值时,的最大值.18.如图,平行四边形中,,分别是,的中点,为与的交点,若,,试以,为基底表示、、.19.已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,边上的高,所在直线方程为.(1)求顶点的坐标;(2)求直线的方程.20.已知公差不为零的等差数列{an}和等比数列{bn}满足:a1=b1=3,b2=a4,且a1,a4,a13成等比数列.(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;(2)令cn=an•bn,求数列{cn}的前n项和Sn.21.已知函数的图象过点,,.(1)求,的值;(2)若,且,求的值;(3)若在上恒成立,求实数的取值范围.
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】分析:建立平面直角坐标系,分别写出B、C点坐标,由于∠DAB=60°,设D点坐标为(m,),由平面向量坐标表示,可求出λ和μ.详解:如图以A为原点,以AB所在的直线为x轴,以AC所在的直线为y轴建立平面直角坐标系,则B点坐标为(1,0),C点坐标为(0,2),因为∠DAB=60°,设D点坐标为(m,),=λ(1,0)+μ(0,2)=(λ,2μ)⇒λ=m,μ=,则.故选A.点睛:本题主要考察平面向量的坐标表示,根据条件建立平面直角坐标系,分别写出各点坐标,属于中档题.2、D【解析】由题意,当输入,则;;;,终止循环,则输出,所以,故选D.3、A【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由共轭复数的概念得答案.【详解】由z(1﹣i)=2,得z=,∴.则z的共轭复数对应的点的坐标为(1,﹣1),位于第四象限.故选D.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题.4、C【解析】
根据回归方程的性质和相关系数的性质求解.【详解】回归直线经过样本中心点,故①正确;变量的相关系数的绝对值越接近与1,则两个变量的相关性越强,故②正确;根据回归方程的性质,当时,不一定有,故③错误;由相关系数知负相关,所以,故④正确;故选C.【点睛】本题考查回归直线和相关系数,注意根据回归方程得出的是估计值不是准确值.5、C【解析】
A中平面,可能垂直也可能平行或斜交,B中平面,可能平行也可能相交,C中成立,D中平面,可能平行也可能相交.【详解】A中若,,,平面,可能垂直也可能平行或斜交;B中若,,,平面,可能平行也可能相交;同理C中若,,则,分别是平面,的法线,必有;D中若,,,平面,可能平行也可能相交.故选C项.【点睛】本题考查空间中直线与平面,平面与平面的位置关系,属于简单题.6、D【解析】
利用正弦定理可将已知中的等号两边的“边”转化为它所对角的正弦,再利用余弦定理化简即得该三角形的形状.【详解】根据正弦定理,原式可变形为:所以整理得.故选.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.7、C【解析】
根据空间中的距离公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由空间中的距离公式,可得,故选C.【点睛】本题主要考查了空间中的距离公式,其中解答中熟记空间中的距离公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、B【解析】
将bc化简为最简形式,再利用单调性比较大小。【详解】因为在单调递增所以【点睛】本题考查利用的单调性判断大小,属于基础题。9、D【解析】
根据向量的加法与减法的运算法则,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据向量的运算法则,可得=++==,故选D.【点睛】本题主要考查了向量的加法与减法的运算法则,其中解答中熟记向量的加法与减法的运算法则,准确化简、运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.10、A【解析】
设等差数列的公差为,根据得到,推出,判断出当时,;时,;再根据,判断出对取正负的影响,进而可得出结果.【详解】设等差数列的公差为,因为数列是等差数列,,所以,因此,所以,所以,,因此,当时,;时,,因为,所以当时,,当时,,当时,,当时,因为,所以;因为所以,当时,取得最大值.故选:A【点睛】本题主要考查等差数列的应用,熟记等差数列的性质,及其函数特征即可,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】
先根据正弦定理把边化为角,结合角的范围可得.【详解】由正弦定理,得.,得,即,故选D.【点睛】本题考查利用正弦定理转化三角恒等式,渗透了逻辑推理和数学运算素养.采取定理法,利用转化与化归思想解题.忽视三角形内角的范围致误,三角形内角均在范围内,化边为角,结合三角函数的恒等变化求角.12、1【解析】
由已知中的程序语句可知:该程序的功能是利用循环结构计算S的值并输出变量i的值,模拟程序的运行过程,分析循环中各变量值的变化情况,可得答案.【详解】模拟程序的运行,可得
S=1,i=1
满足条件S<40,执行循环体,S=3,i=2
满足条件S<40,执行循环体,S=7,i=3
满足条件S<40,执行循环体,S=15,i=4
满足条件S<40,执行循环体,S=31,i=5
满足条件S<40,执行循环体,S=13,i=1
此时,不满足条件S<40,退出循环,输出i的值为1.
故答案为:1.【点睛】本题主要考查的是程序框图,属于基础题.在给出程序框图求解输出结果的试题中只要按照程序框图规定的运算方法逐次计算,直到达到输出条件即可.13、【解析】
直接利用公式得到答案.【详解】至少参加上述一个社团的人数为15故答案为【点睛】本题考查了概率的计算,属于简单题.14、【解析】如图过点作,,则四边形是一个内角为45°的平行四边形且,中,,则对应可得四边形是矩形且,是直角三角形,.所以15、【解析】
由,故用二倍角公式算出,再用余弦定理算得即可.【详解】,又,,又,代入得,所以.故答案为【点睛】本题主要考查二倍角公式与余弦定理,属于基础题型.16、【解析】
先求出公共弦方程为,再求出弦心距后即可求解.【详解】两圆方程相减可得公共弦直线方程为,圆的圆心为,半径为,圆心到的距离为,公共弦长为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆的一般方程以及直线与圆位置关系的应用,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);(2)的最大值为【解析】试题分析:(1)通过同角三角函数关系将化简,再对函数配方,然后讨论对称轴与区间的位置关系,从而求出的最小值;(2)由,则根据的解析式可知只能在内解方程,从而求出的值,即可求出的最大值.试题解析:(1)若,即,则当时,有最小值,;若,即,则当时,有最小值,若,即,则当时,有最小值,所以;(2)若,由所求的解析式知或由或(舍);由(舍)此时,得,所以时,,此时的最大值为.18、【解析】分析:直接利用共线向量的性质、向量加法与减法的三角形法则求解即可.详解:由题意,如图,,连接,则是的重心,连接交于点,则是的中点,∴点在上,∴,故答案为;;∴.点睛:向量的运算有两种方法,一是几何运算往往结合平面几何知识和三角函数知识解答,运算法则是:(1)平行四边形法则(平行四边形的对角线分别是两向量的和与差);(2)三角形法则(两箭头间向量是差,箭头与箭尾间向量是和);二是坐标运算:建立坐标系转化为解析几何问题解答(求最值与范围问题,往往利用坐标运算比较简单).19、(1);(2)【解析】
(1)根据边上的高所在直线方程求出的斜率,由点斜式可得的方程,与所在直线方程联立即可得结果;(2)设则,代入中,可求得点坐标,利用两点式可得结果.【详解】(1)由边上的高所在直线方程为得,所以直线AB所在的直线方程为,即联立解得所以顶点的坐标为(4,3)(2)因为在直线上,所以设则,代入中,得所以则直线的方程为,即【点睛】本题主要考查直线的方程,直线方程主要有五种形式,每种形式的直线方程都有其局限性,斜截式与点斜式要求直线斜率存在,所以用这两种形式设直线方程时要注意讨论斜是否存在;截距式要注意讨论截距是否为零;两点式要注意讨论直线是否与坐标轴平行;求直线方程的最终结果往往需要化为一般式.20、(1)an=2n+1;bn=3n;(2)Sn=n•3n+1.【解析】
(1)利用基本元的思想,结合等差数列、等比数列的通项公式、等比中项的性质列方程,解方程求得的值,从而求得数列的通项公式.(2)利用错位相减求和法求得数列的前项和.【详解】(1)公差d不为零的等差数列{an}和公比为q的等比数列{bn},a1=b1=3,b2=a4,且a1,a4,a13成等比数列,可得3q=3+3d,a1a13=a42,即(3+3d)2=3(3+12d),解得d=2,q=3,可得an=3+2(n﹣1)=2n+1;bn=3n;(2)cn=an•bn=(2n+1)•3n,前n项和Sn=3•3+5•32+7•33+…+(2n+1)•3n,3Sn=3•32+5•33+7•34+…+(2n+1)•3n+1,两式相减可得﹣2Sn=9+2(32+33+…+3n)﹣(2n+1)•3n+1=9+2•(2n+1)•3n+1,化简可得Sn=n•3n+1.【点睛】本小题主要考查等差数列,等比数列通项
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