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文档简介

湖南省长沙麓山国际学校2026届高一数学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项: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.某几何体的三视图如图所示,则它的体积是()A.B.C.D.2.已知等差数列的公差为2,若成等比数列,则()A. B. C. D.3.已知变量和满足关系,变量与正相关.下列结论中正确的是()A.与负相关,与负相关B.与正相关,与正相关C.与正相关,与负相关D.与负相关,与正相关4.已知数列是各项均为正数且公比不等于1的等比数列,对于函数,若数列为等差数列,则称函数为“保比差数列函数”,现有定义在上的如下函数:①,②,③;④,则为“保比差数列函数”的所有序号为()A.①② B.①②④ C.③④ D.①②③④5.若实数x,y满足条件,目标函数,则z的最大值为()A. B.1 C.2 D.06.不等式组所表示的平面区域的面积为()A.1 B. C. D.7.设,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.8.已知函数,则函数的最小正周期为()A. B. C. D.9.某同学5天上学途中所花的时间(单位:分钟)分别为12,8,10,9,11,则这组数据的方差为()A.4 B.2 C.9 D.310.数列{an}的通项公式是an=(n+2),那么在此数列中()A.a7=a8最大 B.a8=a9最大C.有唯一项a8最大 D.有唯一项a7最大二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知扇形的圆心角,扇形的面积为,则该扇形的弧长的值是______.12.已知等差数列满足,则__________.13.如图,将一个长方体用过相邻三条棱的中点的平面截出一个棱锥,则该棱锥的体积与剩下的几何体体积的比为________.14.数列的通项,前项和为,则____________.15.已知向量,则的单位向量的坐标为_______.16.方程在区间内解的个数是________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.已知,函数,,(1)证明:是奇函数;(2)如果方程只有一个实数解,求a的值.18.在△中,若.(Ⅰ)求角的大小;(Ⅱ)若,,求△的面积.19.如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=2,点M,N分别是边AB,CD上的点,且MN∥BC,.若将矩形ABCD沿MN折起使其形成60°的二面角(如图).(1)求证:平面CND⊥平面AMND;(2)求直线MC与平面AMND所成角的正弦值.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.已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)在锐角中,若角,求的值域.

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】根据已知的三视图想象出空间几何体,然后由几何体的组成和有关几何体体积公式进行计算.由几何体的三视图可知几何体为一个组合体,即一个正方体中间去掉一个圆锥体,所以它的体积是.2、B【解析】

通过成等比数列,可以列出一个等式,根据等差数列的性质,可以把该等式变成关于的方程,解这个方程即可.【详解】因为成等比数列,所以有,又因为是公差为2的等差数列,所以有,故本题选B.【点睛】本题考查了等比中项的性质,考查了等差数列的性质,考查了数学运算能力.3、A【解析】

因为变量和满足关系,一次项系数为,所以与负相关;变量与正相关,设,所以,得到,一次项系数小于零,所以与负相关,故选A.4、B【解析】

设数列{an}的公比为q(q≠1),利用保比差数列函数的定义,逐项验证数列{lnf(an)}为等差数列,即可得到结论.【详解】设数列{an}的公比为q(q≠1)①由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;②由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq2=2lnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;③由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnan+1﹣an不是常数,∴数列{lnf(an)}不为等差数列,不满足题意;④由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;综上,为“保比差数列函数”的所有序号为①②④故选:B.【点睛】本题考查新定义,考查对数的运算性质,考查等差数列的判定,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.5、C【解析】

画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值.【详解】若实数x,y满足条件,目标函数如图:当时函数取最大值为故答案选C【点睛】求线性目标函数的最值:当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小;当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上截距最小时,值最大.6、D【解析】

画出可行域,根据边界点的坐标计算出平面区域的面积.【详解】画出可行域如下图所示,其中,故平面区域为三角形,且三角形面积为,故选D.【点睛】本小题主要考查线性规划可行域面积的求法,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.7、C【解析】

利用不等式的性质,合理推理,即可求解,得到答案.【详解】因为,所以,所以A项不正确;因为,所以,,则,所以B不正确;因为,则,所以,又因为,则,所以等号不成立,所以C正确;由,所以,所以D错误.【点睛】本题主要考查了不等式的性质的应用,其中解答中熟记不等式的性质,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、D【解析】

根据二倍角公式先化简,再根据即可。【详解】由题意得,所以周期为.所以选择D【点睛】本题主要考查了二倍角公式;常考的二倍角公式有正弦、余弦、正切。属于基础题。9、B【解析】

先求平均值,再结合方差公式求解即可.【详解】解:由题意可得,由方差公式可得:,故选:B.【点睛】本题考查了样本数据的方差,属基础题.10、A【解析】,所以,令,解得n≤7,即n≤7时递增,n>7递减,所以a1<a2<a3<…<a7=a8>a9>….所以a7=a8最大.本题选择A选项.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先结合求出,再由求解即可【详解】由,则故答案为:【点睛】本题考查扇形的弧长和面积公式的使用,属于基础题12、【解析】

由等差数列的性质计算.【详解】∵是等差数列,∴,∴.故答案为:1.【点睛】本题考查等差数列的性质,属于基础题.等差数列的性质如下:在等差数列中,,则.13、【解析】

求出长方体体积与三棱锥的体积后即可得到棱锥的体积与剩下的几何体体积之比.【详解】设长方体长宽高分别为,,,所以长方体体积,三棱锥体积,所以棱锥的体积与剩下的几何体体积的之比为:.故答案为:.【点睛】本题主要考查了长方体体积公式,三棱锥体积公式,属于基础题.14、7【解析】

根据数列的通项公式,求得数列的周期为4,利用规律计算,即可求解.【详解】由题意,数列的通项,可得,,得到数列是以4项为周期的形式,所以=.故答案为:7.【点睛】本题主要考查了数列的求和问题,其中解答中根据数列的通项公式求得数列的周期,以及各项的变化规律是解答的关键,属于基础题,着重考查了.15、.【解析】

由结论“与方向相同的单位向量为”可求出的坐标.【详解】,所以,,故答案为.【点睛】本题考查单位向量坐标的计算,考查共线向量的坐标运算,充分利用共线单位向量的结论可简化计算,考查运算求解能力,属于基础题.16、4.【解析】分析:通过二倍角公式化简得到,进而推断或,进而求得结果.详解:,所以或,因为,所以或或或,故解的个数是4.点睛:该题考查的是有关方程解的个数问题,在解题的过程中,涉及到的知识点有正弦的倍角公式,方程的求解问题,注意一定不要两边除以,最后求得结果.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(1)1【解析】

(1)运用函数的奇偶性的定义即可得证(1)由题意可得有且只有两个相等的实根,可得判别式为0,解方程可得所求值.【详解】(1)证明:由函数,,可得定义域为,且,可得为奇函数;(1)方程只有一个实数解,即为,即△,解得舍去),则的值为1.【点睛】本题考查函数的奇偶性的判断和二次方程有解的条件,考查方程思想和定义法,属于基础题.18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)利用正弦定理化简已知条件,由此求得的大小.(II)利用余弦定理求得的值,再根据三角形面积公式求得三角形面积.【详解】解:(Ⅰ)在△中,由正弦定理可知,,所以.所以.即.(Ⅱ)在△中,由余弦定理可知,.所以.所以.所以△的面积.【点睛】本小题主要考查正弦定理和余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.19、(1)见解析;(2).【解析】

(1)转化为证明MN⊥平面CND;(2)过点C作CH⊥ND与点H,则MH是MC在平面AMND内的射影,所以∠CMH即直线MC与平面AMND所成的角.【详解】(1)∵在矩形ABCD中,MN∥BC,∴MN⊥ND,MN⊥NC,又∵ND,NC是平面CND内的两条相交直线,∴MN⊥平面CND,又MN平面AMND,∴平面CND⊥平面AMND.(2)由(1)知∠CND=60°,又,AB=3,BC=2,MN∥BC,所以CN=1,DN=2,由余弦定理得,所以∠DCN=90°,过点C作CH⊥ND与点H,连接MH,则∠CMH即直线MC与平面AMND所成的角,又,所以故直线MC与平面AMND所成角的正弦值为.【点睛】本题考查面面平行证明和线面角.面面平行证明要转化为线面平行证明;求线面角关键在于作出直线在平面内的射影.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

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