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文档简介

2026届云南省宜良第一中学高一数学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.若直线被圆截得弦长为4,则的最小值是()A.9 B.4 C. D.2.已知,则点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限3.“”是“函数,有反函数”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件 C.充要条件 D.即非充分又非必要条件4.为了从甲、乙两组中选一组参加“喜迎国庆共建小康”知识竞赛活动.班主任老师将两组最近的次测试的成绩进行统计,得到如图所示的茎叶图.若甲、乙两组的平均成绩分别是.则下列说法正确的是()A.,乙组比甲组成绩稳定,应选乙组参加比赛B.,甲组比乙组成绩稳定.应选甲组参加比赛C.,甲组比乙组成绩稳定.应选甲组参加比赛D.,乙组比甲组成绩稳定,应选乙组参加比赛5.法国学者贝特朗发现,在研究事件A“在半径为1的圆内随机地取一条弦,其长度超过圆内接等边三角形的边长3”的概率的过程中,基于对“随机地取一条弦”的含义的的不同理解,事件A的概率PA存在不同的容案该问题被称为贝特朗悖论现给出种解释:若固定弦的一个端点,另个端点在圆周上随机选取,则PA.12 B.13 C.16.已知圆锥的表面积为,且它的侧面展开图是一个半圆,则圆锥的底面半径为A. B. C. D.()7.已知平面向量=(1,-3),=(4,-2),与垂直,则是()A.2 B.1 C.-2 D.-18.下列说法中,正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则9.若,是夹角为的两个单位向量,则与的夹角为()A. B. C. D.10.如图,,下列等式中成立的是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的部分图象如图所示,则函数的解析式为______.12.若,则______,______.13.如图,在四面体A-BCD中,已知棱AC的长为,其余各棱长都为1,则二面角A-CD-B的平面角的余弦值为________.14.如图是函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,0<φ<π)的一个周期的图象,则f(1)=__________.15.在平面直角坐标系中,定义两点之间的直角距离为:现有以下命题:①若是轴上的两点,则;②已知,则为定值;③原点与直线上任意一点之间的直角距离的最小值为;④若表示两点间的距离,那么.其中真命题是__________(写出所有真命题的序号).16.已知两个数k+9和6-k的等比中项是2k,则k=________.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,角、、的对边分别为、、,已知.(1)求角的大小;(2)若,点在边上,且,,求边的长.18.已知关于的不等式.(1)若不等式的解集为,求;(2)当时,解此不等式.19.已知数列满足,.(Ⅰ)求,的值,并证明:0<≤1;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)证明:.20.已知数列的前项和,且,数列满足:对于任意,有.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的通项公式,若在数列的两项之间都按照如下规则插入一些数后,构成新数列:和两项之间插入个数,使这个数构成等差数列,求;(3)若不等式成立的自然数恰有个,求正整数的值.21.在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=3,BC=4,AB=5,AA1=4,点D是AB的中点.求证:(1)AC⊥BC1;(2)AC1∥平面CDB1.

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】

圆方程配方后求出圆心坐标和半径,知圆心在已知直线上,代入圆心坐标得满足的关系,用“1”的代换结合基本不等式求得的最小值.【详解】圆标准方程为,圆心为,半径为,直线被圆截得弦长为4,则圆心在直线上,∴,,又,∴,当且仅当,即时等号成立.∴的最小值是1.故选:A.【点睛】本题考查用基本不等式求最值,解题时需根据直线与圆的位置关系求得的关系,然后用“1”的代换法把凑配出可用基本不等式的形式,从而可求得最值.2、B【解析】∵,∴,,,∴,∴点在第二象限,故选B.点睛:本题主要考查了由三角函数值的符号判断角的终边位置,属于基础题;三角函数值符号记忆口诀记忆技巧:一全正、二正弦、三正切、四余弦(为正).即第一象限全为正,第二象限正弦为正,第三象限正切为正,第四象限余弦为正.3、A【解析】

函数,有反函数,则函数,上具有单调性,可得,即可判断出结论.【详解】函数,有反函数,则函数,上具有单调性,.是的真子集,“”是“函数,有反函数”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查了二次函数的单调性、反函数、充分条件与必要条件的判定方法,考查推理能力与计算能力,同时考查函数与方程思想、数形结合思想.4、D【解析】

由茎叶图数据分别计算两组的平均数;根据数据分布特点可知乙组成绩更稳定;由平均数和稳定性可知应选乙组参赛.【详解】;乙组的数据集中在平均数附近乙组成绩更稳定应选乙组参加比赛本题正确选项:【点睛】本题考查茎叶图的相关知识,涉及到平均数的计算、数据稳定性的估计等知识,属于基础题.5、B【解析】

由几何概型中的角度型得:P(A)=2π【详解】设固定弦的一个端点为A,则另一个端点在圆周上BC劣弧上随机选取即可满足题意,则P(A)=2π故选:B.【点睛】本题考查了几何概型中的角度型,属于基础题.6、C【解析】解:7、D【解析】

试题分析:,由与垂直可知考点:向量垂直与坐标运算8、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.9、A【解析】

根据条件可求出,,从而可求出,这样即可求出,根据向量夹角的范围即可求出夹角.【详解】由题得;,,所以;;又;的夹角为.故选.【点睛】考查向量数量积的运算及计算公式,向量长度的求法,向量夹角的余弦公式,向量夹角的范围.10、B【解析】

本题首先可结合向量减法的三角形法则对已知条件中的进行化简,化简为然后化简并代入即可得出答案.【详解】因为,所以,所以,即,故选B.【点睛】本题考查的知识点是平面向量的基本定理,考查向量减法的三角形法则,考查数形结合思想与化归思想,是简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据三角函数图象依次求得的值.【详解】由图象可知,,所以,故,将点代入上式得,因为,所以.故.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据三角函数的图象求三角函数的解析式,属于基础题.12、【解析】

对极限表达式进行整理,得到,由此作出判断,即可得出参数的值.【详解】因为所以,解得:.故答案为:;【点睛】本题主要考查由极限值求参数的问题,熟记极限运算法则即可,属于常考题型.13、【解析】如图,取中点,中点,连接,由题可知,边长均为1,则,中,,则,得,所以二面角的平面角即,在中,,则,所以.点睛:本题采用几何法去找二面角,再进行求解.利用二面角的定义:公共边上任取一点,在两个面内分别作公共边的垂线,两垂线的夹角就是二面角的平面角,找到二面角的平面角,再求出对应三角形的三边,利用余弦定理求解(本题中刚好为直角三角形).14、2【解析】

由三角函数图象,利用三角函数的性质,求得函数的解析式,即可求解的值,得到答案.【详解】由三角函数图象,可得,由,得,于是,又,即,解得,所以,则.【点睛】本题主要考查了由三角函数的部分图象求解函数的解析式及其应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质,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.15、①②④【解析】

根据新定义的直角距离,结合具体选项,进行逐一分析即可.【详解】对①:因为是轴上的两点,故,则,①正确;对②:根据定义因为,故,②正确;对③:根据定义,当且仅当时,取得最小值,故③错误;对④:因为,由不等式,即可得,故④正确.综上正确的有①②④故答案为:①②④.【点睛】本题考查新定义问题,涉及同角三角函数关系,绝对值三角不等式,属综合题.16、3【解析】由已知得(2k)2=(k+9)(6-k),k∈N*,∴k=3.三、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).【解析】

(1)利用正弦定理边角互化思想以及两角和的正弦公式可求出的值,结合角的范围可得出角的大小;(2)利用余弦定理得出,由三角形的面积公式,代入数据得出,将该等式代入等式可解出边的长.【详解】(1)由及正弦定理,可得,即,由可得,所以,因为,,所以,,;(2)由于,由余弦定理得,又因为,所以的面积,把,,代入得,所以,解得.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,同时也考查了余弦定理和三角形面积公式来解三角形,解题时要根据题中相关条件列方程组进行求解,考查方程思想的应用以及运算求解能力,属于中等题.18、(1)2(2)时,,时,,时,不等式的解集为空集,时,,时,.【解析】

(1)根据不等式的解集和韦达定理,可列出关于a的方程组,解得a;(2)不等式化为,讨论a的取值,从而求得不等式的解集。【详解】(1)由题得,,解集为,则有,解得;(2)由题,:当时,不等式化为,解得;当时,不等式等价于,若,解得;若,解得,若,解得;当时,不等式等价于,解得或.综上,时,不等式的解集为,时,不等式的解集为,时,不等式的解集为空集,时,不等式的解集为,时,不等式的解集为.【点睛】本题考查一元二次不等式的解法与应用,以及通过讨论参数取值求不等式的解集,有一定的难度。19、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)见证明;(Ⅲ)见证明【解析】

(I)直接代入计算得,利用得从而可证结论;(II)证明,即可;(III)由(II)可得,即,,应用累加法可得,从而证得结论.【详解】解:(Ⅰ)由已知得,.因为所以.所以又因为所以与同号.又因为>0所以.(Ⅱ)因为又因为,所以.同理又因为,所以综上,(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可得所以,即所以,,...,累加可得所以由(Ⅱ)可得所以,即所以,,...,累加可得所以即综上所述.【点睛】本题考查数列递推公式,考查数列中的不等式证明.第(I)问题关键是证明数列是递减数列,第(II)问题是用作差法证明,第(III)问题是在第(II)问基础上用累加法求和(先求).20、(1);,;(3).【解析】

(1)令求出,然后令,由得出,两式相减可得出数列是等比数列,确定该数列的首项和公比,即可求出数列的通项公式;(2)令可计算出,再令,由可得出,两式相减求出,求出,再检验是否满足的表达式,由此可得出数列的通项公式,求出,由,以及可得出的值;(3)化简可得,分类讨论,当、时,不等式成立,当时,,利用判断数列的单调性,得出该数列的最大项,可知满足不等式,且和不满足该不等式,由此可得出实数的取值范围,进而求出正整数的值.【详解】(1)对任意的,.当时,,解得;当时,由得出,两式相减得,化简得,即,所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,因此,;(2)对于任意,有.当时,,;当时,由,可得,上述两式相减得,.适合上式,因此,.由于和两项之间插入个数,使得这个数成等差数列,这个数列的公差为.,且,所以,;(3)由,得.当、,该不等式显然成立;当时,,由,得,设,,当时,,即当时,,即,则.所以,数列的最大项为,又,.由题意可中,满足不等式,和不满足不等式.,则,因此正整数的值为.【点睛】本题考查利用求数列的通项公式、等差数列定义的应用,同时也考查了数

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