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文档简介

2026届山东省德州市陵城区一中数学高一下期末质量跟踪监视试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、是圆:上的两个动点,,,若是线段的中点,则的值为()A. B. C. D.2.圆的圆心坐标和半径分别是()A.,2 B.,1 C.,2 D.,13.已知是第三象限的角,若,则A. B. C. D.4.一个长方体长、宽分别为5,4,且该长方体的外接球的表面积为,则该长方体的表面积为()A.47 B.60 C.94 D.1985.若点共线,则的值为()A. B. C. D.6.对具有线性相关关系的变量,有观测数据,已知它们之间的线性回归方程是,若,则()A. B. C. D.7.直线过点,且与以为端点的线段总有公共点,则直线斜率的取值范围是()A. B. C. D.8.已知向量、满足,且,则为()A. B.6 C.3 D.9.同时掷两枚骰子,所得点数之和为5的概率为()A. B. C. D.10.在中,角所对的边分别为,已知下列条件,只有一个解的是()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f(x)=coscos的最小正周期为________.12.某单位有200名职工,现要从中抽取40名职工作样本,用系统抽样法,将全体职工随机按1-200编号,并按编号顺序平均分为40组(1-5号,6-10号…,196-200号).若第5组抽出的号码为22,则第8组抽出的号码应是13.由正整数组成的数列,分别为递增的等差数列、等比数列,,记,若存在正整数()满足,,则__________.14.在某校举行的歌手大赛中,7位评委为某同学打出的分数如茎叶图所示,去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据的方差为______.15.函数,的值域为________16.函数的最小正周期为__________.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.的内角的对边分别为,已知.(1)求;(2)若,求边上的高的长.18.已知数列的前项和,且;(1)求它的通项.(2)若,求数列的前项和.19.如图,在四棱锥中,丄平面,,,,,.(1)证明丄;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点,满足异面直线与所成的角为,求的长.20.已知的角、、所对的边分别是、、,设向量,,.(1)若,求证:为等腰三角形;(2)若,边长,角,求的面积.21.如图,是的直径,所在的平面,是圆上一点,,.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成角的正切值.

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】由题意得,所以,选A.2、B【解析】

将圆的一般方程配成标准方程,由此求得圆心和半径.【详解】由,得,所以圆心为,半径为.【点睛】本小题主要考查圆的一般方程化为标准方程,考查圆心和半径的求法,属于基础题.3、D【解析】

根据是第三象限的角得,利用同角三角函数的基本关系,求得的值.【详解】因为是第三象限的角,所以,因为,所以解得:,故选D.【点睛】本题考查余弦函数在第三象限的符号及同角三角函数的基本关系,即已知值,求的值.4、C【解析】

根据球的表面积公式求得半径,利用等于体对角线长度的一半可构造方程求出长方体的高,进而根据长方体表面积公式可求得结果.【详解】设长方体高为,外接球半径为,则,解得:长方体外接球半径为其体对角线长度的一半解得:长方体表面积本题正确选项:【点睛】本题考查与外接球有关的长方体的表面积的求解问题,关键是能够明确长方体的外接球半径为其体对角线长度的一半,从而构造方程求出所需的棱长.5、A【解析】

通过三点共线转化为向量共线,即可得到答案.【详解】由题意,可知,又,点共线,则,即,所以,故选A.【点睛】本题主要考查三点共线的条件,难度较小.6、A【解析】

先求出,再由线性回归直线通过样本中心点即可求出.【详解】由题意,,因为线性回归直线通过样本中心点,将代入可得,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查线性回归直线通过样本中心点这一知识点的应用,属常规考题.7、C【解析】

求出,判断当斜率不存在时是否满足题意,满足两数之外;不满足两数之间.【详解】,当斜率不存在时满足题意,即【点睛】本题主要考查斜率公式的应用,属于基础题.8、A【解析】

先由可得,即可求得,再对平方处理,进而求解【详解】因为,所以,则,所以,则,故选:A【点睛】本题考查向量的模,考查向量垂直的数量积表示,考查运算能力9、C【解析】

求出基本事件空间,找到符合条件的基本事件,可求概率.【详解】同时掷两枚骰子,所有可能出现的结果有:共有36种,点数之和为5的基本事件有:共4种;所以所求概率为.故选C.【点睛】本题主要考查古典概率的求解,侧重考查数学建模的核心素养.10、D【解析】

首先根据正弦定理得到,比较与的大小关系即可判定A,B错误,再根据大边对大角即可判定C错误,根据勾股定理即可判定D正确.【详解】对于A,因为,,所以,有两个解,故A错误.对于B,因为,,所以,无解,故B错误.对于C,因为,所以,即,,所以无解,故C错误.对于D,,为直角三角形,故D正确.故选:D【点睛】本题主要考查三角形个数的判断,利用正弦定理判断为解题的关键,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】f(x)=coscos=cos·sin=sinπx,最小正周期为T==212、1【解析】试题分析:因为将全体职工随机按1~200编号,并按编号顺序平均分为40组,由分组可知,抽号的间隔为5,因为第5组抽出的号码为22,所以第6组抽出的号码为27,第7组抽出的号码为32,第8组抽出的号码为1.考点:系统抽样.点评:本题考查系统抽样,在系统抽样过程中得到的样本号码是最规则的一组编号.13、262【解析】

根据条件列出不等式进行分析,确定公比、、的范围后再综合判断.【详解】设等比数列公比为,等差数列公差为,因为,,所以;又因为,分别为递增的等差数列、等比数列,所以且;又时显然不成立,所以,则,即;因为,,所以;因为,所以;由可知:,则,;又,所以,则有根据可解得符合条件的解有:或;当时,,解得不符,当时,解得,符合条件;则.【点睛】本题考查等差等比数列以及数列中项的存在性问题,难度较难.根据存在性将变量的范围尽量缩小,通过不等式确定参变的取值范围,然后再去确定符合的解,一定要注意带回到原题中验证,看是否满足.14、2【解析】

去掉分数后剩余数据为22,23,24,25,26,先计算平均值,再计算方差.【详解】去掉分数后剩余数据为22,23,24,25,26平均值为:方差为:故答案为2【点睛】本题考查了方差的计算,意在考查学生的计算能力.15、【解析】

先求的值域,再求的值域即可.【详解】因为,故,故.故答案为:【点睛】本题主要考查了余弦函数的值域与反三角函数的值域等,属于基础题型.16、【解析】

用辅助角公式把函数解析式化成正弦型函数解析式的形式,最后利用正弦型函数的最小正周期的公式求出最小正周期.【详解】,函数的最小正周期为.【点睛】本题考查了辅助角公式,考查了正弦型函数最小正周期公式,考查了数学运算能力.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)首先由正弦定理,我们可以将条件化成角度问题,再通过两角和差的正弦公式,即可以得出的正切值,又因为在三角形中,从而求出的值.(2)由第一问得出,我们能求出,而,从而求出.【详解】(1)根据题意因为,所以得,即所以,又因为所以.(2)因为所以又的面积为:可得:【点睛】解三角形题中,我们常根据边的齐次,会利用正弦定理进行边化角,然后通过恒等变形,变成角相关等量关系,作为面积问题,我们初中更多是用底与高的处理,高中能用正弦形式表示,两者统一一起,又能得出相应的等量关系.18、(1)(2)【解析】

(1)由,利用与的关系式,即可求得数列的通项公式;(2)由(1)可得,利用乘公比错位相减法,即可求得数列的前项和.【详解】(1)由,当时,;当时,,当也成立,所以则通项;(2)由(1)可得,-,,两式相减得所以数列的前项和为.【点睛】本题主要考查了数列和的关系、以及“错位相减法”求和的应用,此类题目是数列问题中的常见题型,解答中确定通项公式是基础,准确计算求和是关键,易错点是在“错位”之后求和时,弄错等比数列的项数,着重考查了的逻辑思维能力及基本计算能力等.19、(1)见证明;(2);(3)【解析】

(1)要证异面直线垂直,即证线面垂直,本题需证平面(2)作于点,连接.为二面角的平面角,在中解出即可.(3)过点作的平行线与线段相交,交点为,连接,;计算出AF、BF,再在中利用的余弦公式,解出EF,即可求出AE的长【详解】(1)证明:由平面,可得,又由,,故平面.又平面,所以.(2)如图,作于点,连接.由,,可得平面.因此,从而为二面角的平面角.在中,,,由此得由(1)知,故在中,因此所以二面角的正弦值为.(3)因为,故过点作的平行线必与线段相交,设交点为,连接,;∴或其补角为异面直线与所成的角;由于,故;在中,,;∴;∴在中,由,,可得:;由余弦定理,可得,,解得:,设;在中,;在中,;∴在中,,∴;;解得;∴.【点睛】本题主要考查线线垂直、二面角的平面角、异面直线所成角的.属于中档题.20、(1)见解析(2)【解析】

⑴因为,所以,即,其中是的外接圆半径,所以,所以为

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