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文档简介

2026届河南省项城三高高一数学第二学期期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.在递增的等比数列an中,a4,a6是方程x2A.2 B.±2 C.12 D.12.若样本的平均数为10,其方差为2,则对于样本的下列结论正确的是A.平均数为20,方差为8 B.平均数为20,方差为10C.平均数为21,方差为8 D.平均数为21,方差为103.四棱锥中,平面,底面是正方形,且,则直线与平面所成角为()A. B. C. D.4.在正六边形ABCDEF中,点P为CE上的任意一点,若,则()A.2 B. C.3 D.不确定5.若实数满足,则的最小值为()A.4 B.8 C.16 D.326.等比数列的前项和为,,且成等差数列,则等于()A. B. C. D.7.若则所在象限为()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限8.某中学初中部共有110名教师,高中部共有150名教师,根据下列频率分布条形图(部分)可知,该校女教师的人数为()A.93 B.123 C.137 D.1679.函数在区间(,)内的图象是()A. B. C. D.10.已知四棱锥的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点).设SE与BC所成的角为,SE与平面ABCD所成的角为β,二面角S-AB-C的平面角为,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若角的终边过点,则______.12.已知圆锥底面半径为1,高为,则该圆锥的侧面积为_____.13.从某小学随机抽取100名同学,将他们的身高(单位:厘米)数据绘制成频率分布直方图(如图).若要从身高,,三组内的学生中,用分层抽样的方法抽取18人参加一项活动,则从身高在内的学生中抽取的人数应为________.14.已知原点O(0,0),则点O到直线x+y+2=0的距离等于.15.设a>0,b>0,若是与3b的等比中项,则的最小值是__.16.已知等差数列的前项和为,若,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.如图,三棱柱中,侧面为菱形,的中点为,且平面.(1)证明:;(2)若,,,试画出二面角的平面角,并求它的余弦值.18.已知和的交点为.(1)求经过点且与直线垂直的直线的方程(2)直线经过点与轴、轴交于、两点,且为线段的中点,求的面积.19.如图所示,在直三棱柱(侧面和底面互相垂直的三棱柱叫做直三棱柱)中,平面,,设的中点为D,.(1)求证:平面;(2)求证:.20.如图,在中,已知点D在边BC上,,的面积是面积的倍,且,.(1)求;(2)求边BC的长.21.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的面积

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】

先解方程求出a4,a6,然后根据等比数列满足【详解】∵a4,a6是方程x2-10x+16=0的两个根,∴a4+a6=10,a4【点睛】本题考查等比数列任意两项的关系,易错点是数列an为递增数列,那么又q>12、A【解析】

利用和差积的平均数和方差公式解答.【详解】由题得样本的平均数为,方差为.故选A【点睛】本题主要考查平均数和方差的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.3、A【解析】

连接交于点,连接,证明平面,进而可得到即是直线与平面所成角,根据题中数据即可求出结果.【详解】连接交于点,因为平面,底面是正方形,所以,,因此平面;故平面;连接,则即是直线与平面所成角,又因,所以,.所以,所以.故选A【点睛】本题主要考查线面角的求法,在几何体中作出线面角,即可求解,属于常考题型.4、C【解析】

延长交于点,延长交于点,可推出,,所以有,然后利用平面向量共线的推论即可求出【详解】如图,延长交于点,延长交于点设正六边形ABCDEF的边长为则在中有,,所以,所以有,同理可得因为所以因为三点共线,所以有,即故选:C【点睛】遇到三点共线时,要联想到平面向量共线的推论:三点共线,若,则.5、B【解析】

由可以得到,利用基本不等式可求最小值.【详解】因为,故,因为,故,故,当且仅当时等号成立,故的最小值为8,故选B.【点睛】应用基本不等式求最值时,需遵循“一正二定三相等”,如果原代数式中没有积为定值或和为定值,则需要对给定的代数变形以产生和为定值或积为定值的局部结构.求最值时要关注取等条件的验证.6、A【解析】

根据等差中项的性质列方程,并转化为的形式,由此求得的值,进而求得的值.【详解】由于成等差数列,故,即,所以,,所以,故选A.【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,考查等比数列基本量的计算,属于基础题.7、C【解析】

根据已知不等式可得,;根据各象限内三角函数的符号可确定角所处的象限.【详解】由知:,在第三象限故选:【点睛】本题考查三角函数在各象限内的符号,属于基础题.8、C【解析】.9、D【解析】解:函数y=tanx+sinx-|tanx-sinx|=分段画出函数图象如D图示,故选D.10、C【解析】

根据题意,分别求出SE与BC所成的角、SE与平面ABCD所成的角β、二面角S-AB-C的平面角的正切值,由正四棱锥的线段大小关系即可比较大小.【详解】四棱锥的底面是正方形,侧棱长均相等,所以四棱锥为正四棱锥,(1)过作,交于,过底面中心作交于,连接,取中点,连接,如下图(1)所示:则;(2)连接如下图(2)所示,则;(3)连接,则,如下图(3)所示:因为所以,而均为锐角,所以故选:C.【点睛】本题考查了异面直线夹角、直线与平面夹角、平面与平面夹角的求法,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-2【解析】

由正切函数定义计算.【详解】根据正切函数定义:.故答案为-2.【点睛】本题考查三角函数的定义,掌握三角函数定义是解题基础.12、【解析】

由已知求得母线长,代入圆锥侧面积公式求解.【详解】由已知可得r=1,h=,则圆锥的母线长l=,∴圆锥的侧面积S=πrl=2π.故答案为:2π.【点睛】本题考查圆锥侧面积的求法,侧面积公式S=πrl.13、3【解析】

先由频率之和等于1得出的值,计算身高在,,的频率之比,根据比例得出身高在内的学生中抽取的人数.【详解】身高在,,的频率之比为所以从身高在内的学生中抽取的人数应为故答案为:【点睛】本题主要考查了根据频率分布直方图求参数的值以及分层抽样计算各层总数,属于中档题.14、【解析】

由点到直线的距离公式得:点O到直线x+y+2=0的距离等于,故答案为.15、【解析】由已知,是与的等比中项,则则,当且仅当时等号成立故答案为2【点睛】本题考查基本不等式的性质、等比数列的性质,其中熟练应用“乘1法”是解题的关键.16、【解析】

利用等差数列前项和,可得;利用等差数列的性质可得,然后求解三角函数值即可.【详解】等差数列的前项和为,因为,所以;又,所以.故答案为:.【点睛】本题考查等差数列的前项和公式和等差数列的性质的应用,熟练掌握和若,则是解题的关键.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)见证明;(2)二面角图见解析;【解析】

(1)由菱形的性质得出,由平面,得出,再利用直线与平面垂直的判定定理证明平面,于是得出;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,可证出平面,于是找出二面角的平面角为,并计算出的三边边长,利用锐角三角函数计算出,即为所求答案.【详解】(1)连接,因为侧面为菱形,所以,且与相交于点.因为平面,平面,所以.又,所以平面因为平面,所以.(2)作,垂足为,连结,因为,,,所以平面,又平面,所以.所以是二面角的平面角.因为,所以为等边三角形,又,所以,所以.因为,所以.所以.在中,.【点睛】本题考查直线与直线垂直的证明,二面角的求解,在这些问题的处理中,主要找出一些垂直关系,二面角的求解一般有以下几种方法:①定义法;②三垂线法;③垂面法;④射影面积法;⑤空间向量法.在求解时,可以灵活利用这些方法去处理.18、(1);(2)2【解析】

(1)联立两条直线的方程,解方程组求得点坐标,根据的斜率求得与其垂直直线的斜率,根据点斜式求得所求直线方程.(2)根据(1)中点的坐标以及为中点这一条件,求得两点的坐标,进而求得三角形的面积.【详解】解:(1)联立,解得交点的坐标为,∵与垂直,∴的斜率,∴的方程为,即.(2)∵为的中点,已知,,即,∴【点睛】本小题主要考查两条直线交点坐标的求法,考查两条直线垂直斜率的关系,考查直线的点斜式方程,考查三角形的面积公式以及中点坐标,属于基础题.19、(1)见解析;(2)见解析.【解析】

(1)由可证平面;(2)先证,再证,即可证明平面,即可得出.【详解】(1)∵三棱柱为直三棱柱,∴四边形为矩形,∴E为中点,又D点为中点,∴DE为的中位线,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵三棱柱为直三棱柱,∴平面ABC,∴,又∵,∴四边形为正方形,所以,∵平面,∴,和相交于C,∴平面,∴.【点睛】本题考查线面平行的证明,考查线面垂直的判定及性质,考查空间想象能力,属于常考题.20、(1);(2)【解析】

(1)利用三角形面积公式得出和的表达式,由,化简得出的值;(2)由结合,得出,在中,利用余弦定理得出,再由余弦定理得出,进而得出,由直角三角形的边角关系得出,最后由得出的长.【详解】(1)因为,,且,所以即,所以.(2)由(1)知,所以在中,,,由余弦定理所以.且所以,解得.所以.即边BC的长为.【点睛】本题主要考查了三角形面积公式以及余弦定理的应用,属于中档题.21、(1);(2).【解析】

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