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文档简介

贵州省毕节市威宁县黑石中学2026届高一下数学期末达标检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,,与的夹角为,则的值是()A. B. C. D.2.若非零实数满足,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.3.某单位有职工160人,其中业务员有104人,管理人员32人,后勤服务人员24人,现用分层抽样法从中抽取一个容量为20的样本,则抽取管理人员()A.3人 B.4人 C.7人 D.12人4.在中,,设向量与的夹角为,若,则的取值范围是()A. B. C. D.5.在天气预报中,有“降水概率预报”,例如预报“明天降水的概率为80%”,这是指()A.明天该地区有80%的地方降水,有20%的地方不降水B.明天该地区降水的可能性为80%C.气象台的专家中有80%的人认为会降水,另外有20%的专家认为不降水D.明天该地区有80%的时间降水,其他时间不降水6.已知等比数列中,,且有,则()A. B. C. D.7.如图所示,在一个长、宽、高分别为2、3、4的密封的长方体装置中放一个单位正方体礼盒,现以点D为坐标原点,、、分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则正确的是()A.的坐标为 B.的坐标为C.的长为 D.的长为8.在中,,,角的平分线,则长为()A. B. C. D.9.已知a,,若关于x的不等式的解集为,则()A. B. C. D.10.已知正实数满足,则的最小值()A.2 B.3 C.4 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某班级有50名学生,现用系统抽样的方法从这50名学生中抽出10名学生,将这50名学生随机编号为1~5号,并按编号顺序平均分成10组(1~5号,12.已知等差数列则.13.已知等差数列的公差为2,若成等比数列,则________.14.已知圆锥的表面积等于,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为__________.15.在中,角所对的边为,若,且的外接圆半径为,则________.16.如图,为测量山高,选择和另一座山的山顶为测量观测点,从点测得的仰角,点的仰角以及;从点测得;已知山高,则山高__________.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.已知等比数列的公比是的等差中项,数列的前项和为.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.18.在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,.(1)求角A的大小;(2)若,,求的面积.19.已知.(1)当时,解不等式;(2)若,解关于x的不等式.20.如图所示,是边长为的正三角形,点四等分线段.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)若点是线段上一点,且,求实数的值.21.设为正项数列的前项和,且满足.(1)求证:为等差数列;(2)令,,若恒成立,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、C【解析】

由题意可得||•||•cos,,再利用二倍角公式求得结果.【详解】由题意可得||•||•cos,2sin15°4cos15°cos30°=2sin60°,故选:C.【点睛】本题主要考查两个向量的数量积的定义,二倍角公式的应用属于基础题.2、C【解析】

对每一个不等式逐一分析判断得解.【详解】A,不一定小于0,所以该选项不一定成立;B,如果a<0,b<0时,不成立,所以该选项不一定成立;C,,所以,所以该不等式成立;D,不一定小于0,所以该选项不一定成立.故选:C【点睛】本题主要考查不等式性质和比较法比较实数的大小,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.3、B【解析】

根据分层抽样原理求出应抽取的管理人数.【详解】根据分层抽样原理知,应抽取管理人员的人数为:故选:B【点睛】本题考查了分层抽样原理应用问题,是基础题.4、A【解析】

根据向量与的夹角的余弦值,得到,然后利用正弦定理,表示出,根据的范围,得到的范围.【详解】因为向量与的夹角为,且,所以,在中,由正弦定理,得,所以,因为,所以,所以.故选:A.【点睛】本题考查向量的夹角,正弦定理解三角形,求正弦函数的值域,属于简单题.5、B【解析】

降水概率指的是降水的可能性,根据概率的意义作出判断即可.【详解】“明天降水的概率为80%”指的是“明天该地区降水的可能性是80%”,且明天下雨的可能性比较大,故选:B.【点睛】本题主要考查了概率的意义,掌握概率是反映出现的可能性大小的量是解题的关键,属于基础题.6、A【解析】,,所以选A7、D【解析】

根据坐标系写出各点的坐标分析即可.【详解】由所建坐标系可得:,,,.故选:D.【点睛】本题考查空间直角坐标系的应用,考查空间中距离的求法,考查计算能力,属于基础题.8、B【解析】

在中利用正弦定理可求,从而可求,再根据内角和为可得,从而得到为等腰三角形,故可求的长.【详解】在中,由正弦定理有即,所以,因为,故,故,所以,故,为等腰三角形,故.故选B.【点睛】在解三角形中,我们有时需要找出不同三角形之间相关联的边或角,由它们沟通分散在不同三角形的几何量.9、D【解析】

由不等式的解集为R,得的图象要开口向上,且判别式,即可得到本题答案.【详解】由不等式的解集为R,得函数的图象要满足开口向上,且与x轴至多有一个交点,即判别式.故选:D【点睛】本题主要考查一元二次不等式恒成立问题.10、B【解析】

,当且仅当,即,时的最小值为3.故选B.点睛:本题主要考查基本不等式.在用基本不等式求最值时,应具备三个条件:一正二定三相等.①一正:关系式中,各项均为正数;②二定:关系式中,含变量的各项的和或积必须有一个为定值;③三相等:含变量的各项均相等,取得最值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、33【解析】试题分析:因为是从50名学生中抽出10名学生,组距是5,∵第三组抽取的是13号,∴第七组抽取的为13+4×5=33.考点:系统抽样12、1【解析】试题分析:根据公式,,将代入,计算得n=1.考点:等差数列的通项公式.13、【解析】

利用等差数列{an}的公差为1,a1,a3,a4成等比数列,求出a1,即可求出a1.【详解】∵等差数列{an}的公差为1,a1,a3,a4成等比数列,

∴(a1+4)1=a1(a1+2),

∴a1=-8,

∴a1=-2.

故答案为-2..【点睛】本题考查等比数列的性质,考查等差数列的通项,考查学生的计算能力,属基础题..14、【解析】

设出底面圆的半径,用半径表示出圆锥的母线,再利用表面积,解出半径。【详解】设圆锥的底面圆的半径为,母线为,则底面圆面积为,周长为,则解得故填2【点睛】本题考查根据圆锥的表面积求底面圆半径,属于基础题。15、或.【解析】

利用正弦定理求出的值,结合角的取值范围得出角的值.【详解】由正弦定理可得,所以,,,或,故答案为或.【点睛】本题考查正弦定理的应用,在利用正弦值求角时,除了找出锐角还要注意相应的补角是否满足题意,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】在△ABC中,,,在△AMC中,,由正弦定理可得,解得,在Rt△AMN中.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)先由题意,列出方程组,求出首项与公比,即可得出通项公式;(2)根据题意,求出,再由(1)的结果,得到,利用错位相减法,即可求出结果.【详解】(1)因为等比数列的公比,,是的等差中项,所以,即,解得,因此,;(2)因为数列的前项和为,所以,()又当也满足上式,所以,;由(1),;所以其前项和①因此②①式减去②式可得:,因此.【点睛】本题主要考查等差数列与等比数列的综合应用,以及错位相减法求数列的和,熟记等差数列与等比数列的通项公式以及求和公式即可,属于常考题型.18、(1)(2)【解析】

(1)由,结合,得到求解.(2)据(1)知.再由余弦定理求得边,再利用求解.【详解】(1)因为,,所以,所以,所以,或(舍去).又因为,所以.(2)由(1)知.由余弦定理得所以,即,所以(舍)或.所以的面积.【点睛】本题主要考查了余弦定理和正弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.19、(1)或;(2)答案不唯一,具体见解析【解析】

(1)将代入,解对应的二次不等式可得答案;

(2)对值进行分类讨论,可得不同情况下不等式的解集.【详解】解:(1)当时,有不等式,,∴不等式的解集为或(2)∵不等式又当时,有,∴不等式的解集为;当时,有,∴不等式的解集为;当时,不等式的解集为.【点睛】本题考查的知识点是二次函数的性质,解二次不等式,难度中档.20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)以作为基底,表示出,然后利用数量积的运算法则计算即可求出;(Ⅱ)由平面向量数量积的运算及其运算可得:设,又,所以,解得,得解.【详解】(Ⅰ)由题意得,则(Ⅱ)因为点Q是线段上一点,所以设,又,所以,故,解得,因此所求实数m的值为.【点睛】本题主要考查了平面向量的线性运算以及数量积的运算以及平面向量

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