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文档简介

黑龙江省绥化市安达七中2026届高一下数学期末统考模拟试题注意事项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.如图,是圆的直径,,假设你往圆内随机撒一粒黄豆,则它落到阴影部分的概率为()A. B. C. D.2.已知直线x+ay+4=0与直线ax+4y-3=0互相平行,则实数a的值为()A.±2 B.2 C.-2 D.03.圆上的一点到直线的最大距离为()A. B. C. D.4.若、、,且,则下列不等式中一定成立的是()A. B. C. D.5.若存在正实数,使得,则()A.实数的最大值为 B.实数的最小值为C.实数的最大值为 D.实数的最小值为6.在△中,点是上一点,且,是中点,与交点为,又,则的值为()A. B. C. D.7.如图,,下列等式中成立的是()A. B.C. D.8.在《九章算术》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.如图,若四棱锥P﹣ABCD为阳马,侧棱PA⊥底面ABCD,PA=AB=AD,E为棱PA的中点,则异面直线AB与CE所成角的正弦值为()A. B. C. D.9.已知数列的前项和为,且,若对任意,都有成立,则实数的取值范围是()A. B. C. D.10.设等比数列的前项和为,若,则()A. B.2 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设等差数列的前项和为,则______.12.已知,,则______,______.13.已知向量,且,则___________.14.如图是一个算法流程图.若输出的值为4,则输入的值为______________.15.设a>0,角α的终边经过点P(﹣3a,4a),那么sinα+2cosα的值等于.16.设x、y满足约束条件,则的取值范围是______.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.如图,在直四棱柱中,底面为等腰梯形,,,,,、、分别是、、的中点.(1)证明:直线平面;(2)求直线与面所成角的大小;(3)求二面角的平面角的余弦值.18.设a为实数,函数,(1)若,求不等式的解集;(2)是否存在实数a,使得函数在区间上既有最大值又有最小值?若存在,求出实数a的取值范围;若不存在,请说明理由;(3)写出函数在R上的零点个数(不必写出过程).19.已知.(1)若三点共线,求实数的值;(2)证明:对任意实数,恒有成立.20.在中,内角A,B,C的对边分别是ɑ,b,c,已知,.(1)求角C;(2)求面积的最大值.21.设是一个公比为q的等比数列,且,,成等差数列.(1)求q;(2)若数列前4项的和,令,求数列的前n项和.

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、B【解析】

先根据条件计算出阴影部分的面积,然后计算出整个圆的面积,利用几何概型中的面积模型即可计算出对应的概率.【详解】设圆的半径为,因为,所以,又因为,所以落到阴影部分的概率为.故选:B.【点睛】本题考查几何概型中的面积模型的简单应用,难度较易.注意几何概型的常见概率公式:.2、A【解析】

根据两直线平性的必要条件可得4-a【详解】∵直线x+ay+4=0与直线ax+4y-3=0互相平行;∴4×1-a⋅a=0,即4-a2=0当a=2时,直线分别为x+2y+4=0和2x+4y-3=0,平行,满足条件当a=-2时,直线分别为x-2y+4=0和-2x+4y-3=0,平行,满足条件;所以a=±2;故答案选A【点睛】本题考查两直线平行的性质,解题时注意平行不包括重合的情况,属于基础题。3、D【解析】

先求出圆心到直线距离,再加上圆的半径,就是圆上一点到直线的最大距离.【详解】圆心(2,1)到直线的距离是,所以圆上一点到直线的最大距离为,故选D.【点睛】本题主要考查圆上一点到直线距离最值的求法,以及点到直线的距离公式.4、D【解析】

对,利用分析法证明;对,不式等两边同时乘以一个正数,不等式的方向不变,乘以0再根据不等式是否取等进行考虑;对,考虑的情况;对,利用同向不等式的可乘性.【详解】对,,因为大小无法确定,故不一定成立;对,当时,才能成立,故也不一定成立;对,当时不成立,故也不一定成立;对,,故一定成立.故选:D.【点睛】本题考查不等式性质的运用,考查不等式在特殊情况下能否成立的问题,考查思维的严谨性.5、C【解析】

将题目所给方程转化为关于的一元二次方程,根据此方程在上有解列不等式组,解不等式组求得的取值范围,进而求出正确选项.【详解】由得,当时,方程为不和题意,故这是关于的一元二次方程,依题意可知,该方程在上有解,注意到,所以由解得,故实数的最大值为,所以选C.【点睛】本小题主要考查一元二次方程根的分布问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.6、D【解析】试题分析:因为三点共线,所以可设,又,所以,,将它们代入,即有,由于不共线,从而有,解得,故选择D.考点:向量的基本运算及向量共线基本定理.7、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.8、B【解析】

由异面直线所成角的定义及求法,得到为所求,连接,由为直角三角形,即可求解.【详解】在四棱锥中,,可得即为异面直线与所成角,连接,则为直角三角形,不妨设,则,所以,故选B.【点睛】本题主要考查了异面直线所成角的作法及求法,其中把异面直线所成的角转化为相交直线所成的角是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、B【解析】即对任意都成立,当时,当时,当时,归纳得:故选点睛:根据已知条件运用分组求和法不难计算出数列的前项和为,为求的取值范围则根据为奇数和为偶数两种情况进行分类讨论,求得最后的结果10、C【解析】

根据等比数列前项和为带入即可。【详解】当时,不成立。当时,则,选择C【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和,,属于基础题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

设等差数列的公差为,由,可求出的值,结合,可以求出的值,利用等差数列的通项公式,可得,再利用,可以求出的值.【详解】设等差数列的公差为,因为,所以,又因为,所以,而.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式以及等差数列的前项和公式,考查了数学运算能力.12、【解析】

由的值,可求出的值,再判断角的范围,可判断出,进而将平方,可求出答案.【详解】由题意,,因为,所以,即;又因为,所以,即,而,由于,可知,所以,则,即.故答案为:;.【点睛】本题考查同角三角函数基本关系的应用,考查二倍角公式的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.13、【解析】

把平方,将代入,化简即可得结果.【详解】因为,所以,,故答案为.【点睛】本题主要考查向量的模及平面向量数量积公式,属于中档题.平面向量数量积公式有两种形式,一是,二是,主要应用以下几个方面:(1)求向量的夹角,(此时往往用坐标形式求解);(2)求投影,在上的投影是;(3)向量垂直则;(4)求向量的模(平方后需求).14、-1【解析】

对的范围分类,利用流程图列方程即可得解.【详解】当时,由流程图得:令,解得:,满足题意.当时,由流程图得:令,解得:,不满足题意.故输入的值为:【点睛】本题主要考查了流程图知识,考查分类思想及方程思想,属于基础题.15、﹣【解析】试题分析:利用任意角三角函数定义求解.解:∵a>0,角α的终边经过点P(﹣3a,4a),∴x=﹣3a,y=4a,r==5a,∴sinα+2cosα==﹣.故答案为﹣.考点:任意角的三角函数的定义.16、【解析】

由约束条件可得可行域,将问题转化为在轴截距取值范围的求解;通过直线平移可确定的最值点,代入点的坐标可求得最值,进而得到取值范围.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:将的取值范围转化为在轴截距的取值范围问题由平移可知,当过图中两点时,在轴截距取得最大和最小值,,的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查线性规划中的取值范围问题的求解,关键是能够将问题转化成直线在轴截距的取值范围的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.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)证明见解析(2)(3)【解析】

(1)取的中点,证明为平行四边形,且,再由三角形中位线证明,最后由线面平行的判定定理证明即可;(2)作交于点,由线面垂直关系得到直线与面所成角为,再根据是正三角形求解即可;(3)由(2)知,平面,再证明和分别垂直于,求出直线与面所成角为,再求出和的长度即可求解.【详解】(1)在直四棱柱中,取的中点,连接,,,因为,,且,所以为平行四边形,所以,又因为、分别是棱、的中点,所以,所以,因为.所以、、、四点共面,所以平面,又因为平面,所以直线平面.(2)因为,,是棱的中点,所以,为正三角形,取的中点,则,又因为直四棱柱中,平面,所以,所以平面,即直线与面所成角为,所以,即,所以直线与面所成角为.(3)过在平面内作,垂足为,连接.因为面,即,且与相交于点,故且,则为二面角的平面角,在正三角形中,,在中,,∵,∴,在中,,,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线面平行的判定、线面角和二面角的求法,考查学生的空间想象能力和对线面关系的掌握,属于中档题.18、(1)(2)不存在这样的实数,理由见解析(3)见解析【解析】

(1)代入的值,通过讨论的范围,求出不等式的解集即可;(2)通过讨论的范围,求出函数的单调区间,再求出函数的最值,得到关于的不等式组,解出并判断即可;(3)通过讨论的范围,判断函数的零点个数即可【详解】(1)当时,,则当时,,解得或,故;当时,,解集为,综上,的解集为(2),显然,,①当时,则在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,因为函数在上既有最大值又有最小值,所以,,则,即,解得,故不存在这样的实数;②当时,则在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,因为函数在上既有最大值又有最小值,故,,则,即,解得,故不存在这样的实数;③当时,则为上的递增函数,故函数在上不存在最大值和最小值,综上,不存在这样的实数(3)当或时,函数的零点个数为1;当或时,函数的零点个数为2;当时,函数的零点个数为3【点睛】本题考查分段函数的应用,考查利用函数的单调性求最值,考查函数的零点个数,着重考查分类讨论思想19、(1)-3;(2)证明见解析.【解析】分析:(1)由题意可得,结合三点共线的充分必要条件可得.(2)由题意结合平面向量数量积的坐标运算法则可得,则恒有成立.详解:(1),∵三点共线,∴,∴.(2),∴,∴恒有成立.点睛:本题主要考查平面向量数量积的运算法则,二次函数的性质及其应用等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.20、(1);(2)【解析】

(1)利用正弦定理边化角可求得,由的范围可求得结果;(2)利用余弦定理和基本不等式可求得的最大值,代入三角形面积公式可求得结果.【详解】(1)由正弦定理得:,即又(2)由余弦定理得:(当且仅当时取等号),即面积的最大值为【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理边化角的应用、余弦定理解三角形、基本不等式求积的最大值、三角形面积公式的应用;求解面积的最大值的关键是能够在余弦定理的基础上,利用基本不等式来求解两边之积的最大值.21、(1);(2)答案不唯一,详见解析.【解析】

(1)运用等差中项性质和等比数列的通项公式,解方程可得公比;(2)讨论公比,结合等差

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