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文档简介

湖南省常德市淮阳中学等校联考2026届数学高一下期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,,是三条不同的直线,,是两个不同的平面,则下列命题正确的是A.若,,,,,则B.若,,,,则C.若,,,,,则D.若,,,则2.如果直线与平面不垂直,那么在平面内()A.不存在与垂直的直线 B.存在一条与垂直的直线C.存在无数条与垂直的直线 D.任意一条都与垂直3.已知函数的最小正周期是,其图象向右平移个单位后得到的函数为奇函数.有下列结论:①函数的图象关于点对称;②函数的图象关于直线对称;③函数在上是减函数;④函数在上的值域为.其中正确结论的个数是()A.1 B.2 C.3 D.44.圆与圆的位置关系是()A.相切 B.内含 C.相离 D.相交5.若展开式中的系数为-20,则等于()A.-1 B. C.-2 D.6.曲线与过原点的直线没有交点,则的倾斜角的取值范围是()A. B. C. D.7.已知,那么()A. B. C. D.8.某人射击一次,设事件A:“击中环数小于4”;事件B:“击中环数大于4”;事件C:“击中环数不小于4”;事件D:“击中环数大于0且小于4”,则正确的关系是A.A和B为对立事件 B.B和C为互斥事件C.C与D是对立事件 D.B与D为互斥事件9.如图,在坡度一定的山坡处测得山顶上一建筑物的顶端对于山坡的斜度为,向山顶前进100米到达后,又测得对于山坡的斜度为,若米,山坡对于地平面的坡角为,则()A. B. C. D.10.函数的图象的相邻两支截直线所得的线段长为,则的值是()A.0 B. C.1 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知三棱锥P-ABC,PA⊥平面ABC,AC⊥BC,PA=2,AC=BC=1,则三棱锥P-ABC外接球的体积为__.12.点与点关于直线对称,则直线的方程为______.13.若在上是减函数,则的取值范围为______.14.已知函数的定义域为,则实数的取值范围为_____.15.已知公式,,借助这个公式,我们可以求函数的值域,则该函数的值域是______.16.已知斜率为的直线的倾斜角为,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.设全集为,集合,集合.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,求实数的取值范围.18.在中,内角、、的对边分别为、、,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值及相应的角的余弦值.19.在中,角,,所对的边分别是,,,且.(1)求角;(2)若,求.20.已知三棱锥中,,.若平面分别与棱相交于点且平面.求证:(1);(2).21.已知函数(1)若,求函数的零点;(2)若在恒成立,求的取值范围;(3)设函数,解不等式.

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、D【解析】

逐一分析选项,得到答案.【详解】A.根据条件可知,若,不能推出;B.若,就不能推出;C.条件中没有,所以不能推出;D.因为,,所以,因为,所以.【点睛】本题考查了面面平行的判断,属于基础题型,需要具有空间想象能力,以及逻辑推理能力.2、C【解析】

因为直线l与平面不垂直,必然会有一条直线与其垂直,而所有与该直线平行直线也与其垂直,因此选C3、C【解析】

根据函数最小正周期可求得,由函数图象平移后为奇函数,可求得,即可得函数的解析式.再根据正弦函数的对称性判断①②,利用函数的单调区间判断③,由正弦函数的图象与性质判断④即可.【详解】函数的最小正周期是则,即向右平移个单位可得由为奇函数,可知解得因为所以当时,则对于①,当时,代入解析式可得,即点不为对称中心,所以①错误;对于②,当时带入的解析式可得,所以函数的图象关于直线对称,所以②正确;对于③,的单调递减区间为解得当时,单调递减区间为,而,所以函数在上是减函数,故③正确;对于④,当时,由正弦函数的图像与性质可知,,故④正确.综上可知,正确的为②③④故选:C【点睛】本题考查根据三角函数性质和平移变换求得解析式,再根据正弦函数的图像与性质判断选项,属于基础题.4、D【解析】

写出两圆的圆心,根据两点间距离公式求得两圆心的距离,发现,所以两圆相交。比较三者之间大小判断位置关系。【详解】两圆的圆心分别为:,,半径分别为:,,两圆心距为:,所以,两圆相交,选D。【点睛】通过比较圆心距和半径和与半径差直接的关系判断,即比较三者之间大小。5、A【解析】由,可得将选项中的数值代入验证可得,符合题意,故选A.6、A【解析】

作出曲线的图形,得出各射线所在直线的倾斜角,观察直线在绕着原点旋转时,直线与曲线没有交点时,直线的倾斜角的变化,由此得出的取值范围.【详解】当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为.作出曲线的图象如下图所示:由图象可知,要使得过原点的直线与曲线没有交点,则直线的倾斜角的取值范围是,故选:A.【点睛】本题考查直线倾斜角的取值范围,考查数形结合思想,解题的关键就是作出图形,利用数形结合思想进行求解,属于中等题.7、A【解析】依题意有,故8、D【解析】

根据互斥事件和对立事件的概念,进行判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,A项中,事件“击中环数等于4环”可能发生,所以事件A和B为不是对立事件;B项中,事件B和C可能同时发生,所以事件B和C不是互斥事件;C项中,事件“击中环数等于0环”可能发生,所以事件C和D为不是对立事件;D项中,事件B:“击中环数大于4”与事件D:“击中环数大于0且小于4”,不可能同时发生,所以B与D为互斥事件,故选D.【点睛】本题主要考查了互斥事件和对立事件的概念及判定,其中解答中熟记互斥事件和对立事件的概念,准确判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.9、C【解析】

先在中利用正弦定理求出BC的值,再在中由正弦定理解出,再计算.【详解】在中,,在中,,又∵,∴.故选C.【点睛】本题考查解三角形在实际中的应用,属于基础题.10、C【解析】

根据题意可知函数周期为,利用周期公式求出,计算即可求值.【详解】由正切型函数的图象及相邻两支截直线所得的线段长为知,,所以,,故选C.【点睛】本题主要考查了正切型函数的周期,求值,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、6【解析】

如图所示,取PB的中点O,∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥AB,PA⊥BC,又BC⊥AC,PA∩AC=A,∴BC⊥平面PAC,∴BC⊥PC.∴OA=12PB,OC=12PB,∴OA=OB=OC=OP,故O为外接球的球心.又PA=2,AC=BC=1,∴AB=2,PB=6,∴外接球的半径R=∴V球=43πR3=4π3×(62)3=6点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法:(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点P,A,B,C构成的三条线段PA,PB,PC两两互相垂直,且PA=a,PB=b,PC=c,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用4R2=a2+b2+c2求解.12、【解析】

根据和关于直线对称可得直线和直线垂直且中点在直线上,从而可求得直线的斜率,利用点斜式可得直线方程.【详解】由,得:且中点坐标为和关于直线对称且在上的方程为:,即:本题正确结果:【点睛】本题考查根据两点关于直线对称求解直线方程的问题,关键是明确两点关于直线对称则连线与对称轴垂直,且中点必在对称轴上,属于常考题型.13、【解析】

化简函数解析式,,时,是余弦函数单调减区间的子集,即可求解.【详解】,时,,且在上是减函数,,,因为解得.【点睛】本题主要考查了函数的三角恒等变化,余弦函数的单调性,属于中档题.14、【解析】

根据对数的真数对于0,再结合不等式即可解决.【详解】函数的定义域为等价于对于任意的实数,恒成立当时成立当时,等价于综上可得【点睛】本题主要考查了函数的定义域以及不等式恒成立的问题,函数的定义域常考的由1、,2、,3、.属于基础题.15、【解析】

根据题意,可令,结合,再进行整体代换即可求解【详解】令,则,,,则,,,则函数值域为故答案为:【点睛】本题考查3倍角公式的使用,函数的转化思想,属于中档题16、【解析】

由直线的斜率公式可得=,分析可得,由同角三角函数的基本关系式计算可得答案.【详解】根据题意,直线的倾斜角为,其斜率为,则有=,则,必有,即,平方有:,得,故,解得或(舍).故答案为﹣【点睛】本题考查直线的倾斜角,涉及同角三角函数的基本关系式,属于基础题.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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(1)化简集合,按并集的定义,即可求解;(2)得,结合数轴,确定集合端点位置,即可求解.【详解】解:(Ⅰ)集合,集合,∴;(Ⅱ)由,且,∴,由题意知,∴,解得,∴实数的取值范围是.【点睛】本题考查集合间的运算,考查集合的关系求参数,属于基础题.18、(1)(2)的最大值为,此时【解析】

(1)由正弦定理边角互化思想结合内角和定理、诱导公式可得出的值,结合角的取值范围可得出角的大小;(2)由正弦定理得出,,然后利用三角恒等变换思想将转化为关于角的三角函数,可得出的值,并求出的值.【详解】(1)由正弦定理得,即,从而有,即,由得,因为,所以;(2)由正弦定理可知,,则有,,,其中,因为,所以,所以当时,取得最大值,此时,所以,的最大值为,此时.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查内角和定理、诱导公式,以及三角形中最值的求解,求解时常利用正弦定理将边转化为角的三角函数来求解,解题时要充分利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查运算求解能力,属于中等题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理化简即得;(2)由正弦定理得,再结合余弦定理可得.【详解】解:(1)由正弦定理得:,又,,得.(2)由正弦定理得:,又由余弦定理:,代入,可得.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,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.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】

(1)利用线面平行的性质定理可得线线平行,最后利用平行公理可以证明出;(2)利用线面垂直的判定定理可以证明线面垂直,利用线面垂直的性质可以证明线线垂直,利用平行线的性质,最后证明出.【详解】证明(1)因为平面,平面平面,平面,所以有,同理可证出,根据平行公理,可得;(2)因为,,,平面,所以平面,而平面,所以,由(1)可知,所以.【点睛】本题考查了线面平行的性质定理,线面垂直的判定定理、以及平行公理的应用.21、(1)1;(2)(3)见解析【解析】

(1)解方程可得零点;(2)恒成立,可分离参数得,这样只要求得在上的最大值即可;(3)注意到的定义域,不等式等价于,这样可根据与0,1的大小关系分类讨论.【详解】(1)当时,令得,,∵,∴函数的零点是1(2)在恒成立,即在恒成立,分离参数得:,∵,∴从而有:.(3)令,得,,因为函数的定义域为,所以等价于(1)当,即时,恒成立,原不等式的解集是(2)当,即时,原不等

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