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文档简介

2026届福建省泉州市永春县华侨中学高一下数学期末学业质量监测模拟试题考生须知: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.在中,内角,,所对的边分别为,,.若的面积为,则角=()A. B.C. D.2.在中,角所对的边分别为.若,,,则等于()A. B. C. D.3.如果且,那么的大小关系是()A. B.C. D.4.《九章算术》中,将四个面均为直角三角形的三棱锥称为鳖臑,若三棱锥为鳖臑,其中平面,,三棱锥的四个顶点都在球的球面上,则该球的体积是()A. B. C. D.5.等比数列的各项均为正数,且,则()A. B. C. D.6.数列1,,,…,的前n项和为A. B. C. D.7.如图,E是平行四边形ABCD的边AD的中点,设等差数列的前n项和为,若,则()A.25 B. C. D.558.若,,,则的最小值为()A. B. C. D.9.已知向量满足.为坐标原点,.曲线,区域.若是两段分离的曲线,则()A. B. C. D.10.已知向量,满足,在上的投影(正射影的数量)为-2,则的最小值为()A. B.10 C. D.8二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若首项为,公比为()的等比数列满足,则的取值范围是________.12.已知函数,的最大值为_____.13.关于的方程只有一个实数根,则实数_____.14.已知等比数列的前项和为,若,且,则_____.15.函数()的值域是__________.16.已知点,点,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.已知函数,且,.(1)求,的值及的定义域;(2)若存在,使得成立,求实数的取值范围.18.已知关于直线对称,且圆心在轴上.(1)求的标准方程;(2)已知动点在直线上,过点引的两条切线、,切点分别为.①记四边形的面积为,求的最小值;②证明直线恒过定点.19.已知函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,,求△ABC的面积的最大值.20.某高中为了选拔学生参加“全国高中数学联赛”,先在本校进行初赛(满分150分),随机抽取100名学生的成绩作为样本,并根据他们的初赛成绩得到如图所示的频率分布直方图.(1)求频率分布直方图中a的值;(2)根据频率分布直方图,估计这次初赛成绩的平均数、中位数、众数.21.同时抛掷两枚骰子,并记下二者向上的点数,求:二者点数相同的概率;两数之积为奇数的概率;二者的数字之和不超过5的概率.

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】

由三角形面积公式,结合所给条件式及余弦定理,即可求得角A.【详解】中,内角,,所对的边分别为,,则由余弦定理可知而由题意可知,代入可得所以化简可得因为所以故选:C【点睛】本题考查了三角形面积公式的应用,余弦定理边角转化的应用,属于基础题.2、B【解析】

利用正弦定理可求.【详解】由正弦定理得.故选B.【点睛】本题考查正弦定理的应用,属于容易题.3、B【解析】

取,故选B.4、A【解析】

根据三棱锥的结构特征和线面位置关系,得到中点为三棱锥的外接球的球心,求得球的半径,利用球的体积公式,即可求解.【详解】由题意,如图所示,因为,且为直角三角形,所以,又因为平面,所以,则平面,得.又由,所以中点为三棱锥的外接球的球心,则外接球的半径.所以该球的体积是.故选A.【点睛】本题考查了有关球的组合体问题,以及三棱锥的体积的求法,解答时要认真审题,注意球的性质的合理运用,求解球的组合体问题常用方法有(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)利用球的截面的性质,根据勾股定理列出方程求解球的半径.5、D【解析】

本题首先可根据数列是各项均为正数的等比数列以及计算出的值,然后根据对数的相关运算以及等比中项的相关性质即可得出结果.【详解】因为等比数列的各项均为正数,,所以,,所以,故选D.【点睛】本题考查对数的相关运算以及等比中项的相关性质,考查的公式为以及在等比数列中有,考查计算能力,是简单题.6、B【解析】

数列为,则所以前n项和为.故选B7、D【解析】

根据向量的加法和平面向量定理,得到和的值,从而得到等差数列的公差,根据等差数列求和公式,得到答案.【详解】因为E是平行四边形ABCD的边AD的中点,所以,因为,所以,,所以等差数列的公差,所以.故选:D.【点睛】本题考查向量的加法和平面向量定理,等差数列求和公式,属于简单题.8、B【解析】

根据题意,得出,利用基本不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,因为,则当且仅当且即时取得最小值.故选B.【点睛】本题主要考查了利用基本不等式求最小值问题,其中解答中合理化简,熟练应用基本不等式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.9、A【解析】

不妨设,由得出点的坐标,根据题意得出曲线表示一个以为圆心,为半径的圆,区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环,再由是两段分离的曲线,结合圆与圆的位置关系得出的取值.【详解】不妨设则,所以,则曲线表示一个以为圆心,为半径的圆因为区域,所以区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环由于是两段分离的曲线,则该两段曲线分别为上图中的要使得是分离的曲线,则所在的圆与圆相交于不同的两点所以,即故选:A【点睛】本题主要考查了集合的应用以及由圆与圆的位置关系确定参数的范围,属于中档题.10、D【解析】

在上的投影(正射影的数量)为可知,可求出,求的最小值即可得出结果.【详解】因为在上的投影(正射影的数量)为,所以,即,而,所以,因为所以,即,故选D.【点睛】本题主要考查了向量在向量上的正射影,向量的数量积,属于难题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意可得且,即且,,化简可得由不等式的性质可得的取值范围.【详解】解:,故有且,化简可得且即故答案为:【点睛】本题考查数列极限以及不等式的性质,属于中档题.12、【解析】

化简,再利用基本不等式以及辅助角公式求出的最大值,即可得到的最大值【详解】由题可得:由于,,所以,由基本不等式可得:由于,所以所以,即的最大值为故答案为【点睛】本题考查三角函数的最值问题,涉及二倍角公式、基本不等式、辅助角公式等知识点,属于中档题。13、【解析】

首先从方程看是不能直接解出这个方程的根的,因此可以转化成函数,从函数的奇偶性出发。【详解】设,则∴为偶函数,其图象关于轴对称,又依题意只有一个零点,故此零点只能是,所以,∴,∴,∴,∴,故答案为:【点睛】本题主要考查了函数奇偶性以及零点与方程的关系,方程的根就是对应函数的零点,本题属于基础题。14、4或1024【解析】

当时得到,当时,代入公式计算得到,得到答案.【详解】比数列的前项和为,当时:易知,代入验证,满足,故当时:故答案为:4或1024【点睛】本题考查了等比数列,忽略掉的情况是容易发生的错误.15、【解析】

由,根据基本不等式即可得出,然后根据对数函数的单调性即可得出,即求出原函数的值域.【详解】解:,当且仅当,时取等号,;原函数的值域是.故答案为:.【点睛】考查函数的值域的定义及求法,基本不等式的应用,以及对数函数的单调性,增函数的定义.16、【解析】

直接利用两点间的距离公式求解即可.【详解】点A(2,1),B(5,﹣1),则|AB|.故答案为:.【点睛】本题考查两点间的距离公式的应用,基本知识的考查.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),,定义域;(2)【解析】

(1)由已知得,可求出、,由对数函数的定义域可得,求出的范围,即可得到的定义域;(2)设,可得,由复合函数单调性,可得在上的单调性,从而可得时,的最大值,令,解不等式即可得到答案.【详解】(1)由已知得,即,解得,,由得,所以,即,所以定义域为.(2),设,由时,可得,因为在上单调递增,所以可得在上单调递增,故当时,的最大值为,由题意,,即,即,因为,所以,即.故时,存在,使得成立.【点睛】本题考查对数函数的性质,考查复合函数单调性,考查存在性问题,考查学生的计算能力与推理能力,属于中档题.18、(1)(2)①②证明见解析【解析】

(1)根据圆的一般式,可得圆心坐标,将圆心坐标代入直线方程,结合圆心在轴上,即可求得圆C的标准方程.(2)①根据切线性质及切线长定理,表示出的长,根据圆的性质可知当最小时,即可求得面积的最小值;②设出M点坐标,根据两条切线可知M、A、C、B四点共圆,可得圆心坐标及半径,进而求得的方程,根据两个圆公共弦所在直线方程求法即可得直线方程,进而求得过的定点坐标.【详解】(1)由题意知,圆心在直线上,即,又因为圆心在轴上,所以,由以上两式得:,,所以.故的标准方程为.(2)①如图,的圆心为,半径,因为、是的两条切线,所以,,故又因为,根据平面几何知识,要使最小,只要最小即可.易知,当点坐标为时,.此时.②设点的坐标为,因为,所以、、、四点共圆.其圆心为线段的中点,,设所在的圆为,所以的方程为:,化简得:,因为是和的公共弦,所以,两式相减得,故方程为:,当时,,所以直线恒过定点.【点睛】本题考查了圆的一般方程与标准方程的应用,圆中三角形面积问题的应用,直线过定点问题,综合性强,属于难题.19、(1),(2)【解析】

(1)利用二倍角公式、辅助角公式进行化简,,然后根据单调区间对应的的公式求解单调区间;(2)根据计算出的值,再利用余弦定理计算出的最大值则可求面积的最大值,注意不等式取等号条件.【详解】解:(1)∴函数的单调递增区间为,(2)由(1)知得(舍)或∴有余弦定理得即∴当且仅当时取等号∴【点睛】(1)辅助角公式:;(2)三角形中,已知一边及其对应角时,若要求解面积最大值,在未给定三角形形状时,可选用余弦定理求解更方便,若是给定三角形形状,这时选用正弦定理并需要对角的范围作出判断.20、(1)(2)平均数、中位数、众数依次为80,81,80【解析】

(1)利用频率分布直方图的性质,列出方程,即可求解;(2)由频率分布直方图,结合平均数、中位数、众数的计算方法,即可求解.【详解】(1)由频率分布直方图的性质,可得,解得.(2)由频率分布直方图,结合平均数、中位数、众数的计算方法,可得平均数为:中位数为x,则,解得.根据众数的概念,可得此频率分布直方图的众数为:80,因此估计这次初赛成绩的平均数、中位数、众数依次为80,81,80.【点睛】本题主要考查了频率分布直方图的性质,平均数、中位数和众数的求解,其中解答中熟记频率分布直方图的相关知识是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.21、(1)(2)(3)【解析】

把两个骰子分别记为红色和黑色,则问题中含有基本事件个数,记事件A表示“二者点数相同”,利用列举法求出事件A中包含6个基本事件,由此能求出二者点数相同的概率.记事件B表示“两数之积为奇数”,利用列举法求出事件B中含有9个基本事件,由此能求出两数之积为奇数的概率.记事件C表示“二者的数字之和不超过5”,利用列举法求出事件C中包含的基本事件有10个,由此能求出二者的数

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