吉林省吉化第一中学2026届数学高一下期末调研模拟试题含解析_第1页
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吉林省吉化第一中学2026届数学高一下期末调研模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.某小吃店的日盈利(单位:百元)与当天平均气温(单位:℃)之间有如下数据:/℃/百元对上述数据进行分析发现,与之间具有线性相关关系,则线性回归方程为()参考公式:A. B.C. D.2.已知A(2,4)与B(3,3)关于直线l对称,则直线l的方程为().A.x+y=0 B.x-y=0C.x-y+1=0 D.x+y-6=03.已知集合,集合,则()A. B. C. D.4.设,则的大小关系为()A. B. C. D.5.已知,那么()A. B. C. D.6.函数的零点所在的区间是()A. B. C. D.7.已知正四棱锥的顶点均在球上,且该正四棱锥的各个棱长均为,则球的表面积为()A. B. C. D.8.不等式的解集是()A. B. C. D.9.将函数的图象向左平移个长度单位后,所得到的图象关于轴对称,则的最小值是()A. B. C. D.10.已知是边长为4的等边三角形,为平面内一点,则的最小值是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,两个正方形,边长为2,.将绕旋转一周,则在旋转过程中,与平面的距离最大值为______.12.已知不等式x2-x-a>0的解集为x|x>3或13.正三棱锥的底面边长为2,侧面均为直角三角形,则此三棱锥的体积为.14.已知函数的定义域为,则实数的取值范围为_____.15.函数的定义域为_____________.16.古希腊数学家阿波罗尼斯在他的巨著《圆锥曲线论》中有一个著名的几何问题:在平面上给定两点,,动点满足(其中和是正常数,且),则的轨迹是一个圆,这个圆称之为“阿波罗尼斯圆”,该圆的半径为__________.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.定义:如果数列的任意连续三项均能构成一个三角形的三边长,则称为三角形”数列对于“三角形”数列,如果函数使得仍为一个三角形”数列,则称是数列的“保三角形函数”.(1)已知是首项为2,公差为1的等差数列,若,是数列的保三角形函数”,求的取值范围;(2)已知数列的首项为2019,是数列的前项和,且满足,证明是“三角形”数列;(3)求证:函数,是数列1,,的“保三角形函数”的充要条件是,.18.已知等差数列{an}满足a2=0,a6+a8=-10.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列的前n项和.19.在平面直角坐标系xOy中,已知点,,,.(1)①证明:;②证明:存在点P使得.并求出P的坐标;(2)过C点的直线将四边形ABCD分成周长相等的两部分,产生的另一个交点为E,求点E的坐标.20.如图,在梯形ABCD中,AB∥CD,AD=DC=CB=1,∠BCD=120°,四边形BFED为矩形,平面BFED⊥平面ABCD,BF=1.(1)求证:AD⊥平面BFED;(2)点P在线段EF上运动,设平面PAB与平面ADE所成锐二面角为θ,试求θ的最小值.21.已知等差数列满足,前项和.(1)求的通项公式(2)设等比数列满足,,求的通项公式及的前项和.

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】

计算出,,把数据代入公式计算,即可得到答案.【详解】由题可得:,,,,;所以,,则线性回归方程为;故答案选B【点睛】本题考查线性回归方程的求解,考查学生的计算能力,属于基础题.2、C【解析】试题分析:两点关于直线对称,则,点与的中点在直线上,,那么直线的斜率等于,中点坐标为,即中点坐标为,,整理得:,故选C.考点:求直线方程3、D【解析】

先化简集合,再利用交集运算法则求.【详解】,,,故选:D.【点睛】本题考查集合的运算,属于基础题.4、B【解析】

不难发现从而可得【详解】,故选B.【点睛】本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较数大小.5、A【解析】依题意有,故6、B【解析】

根据零点存在性定理即可求解.【详解】由函数,则,,故函数的零点在区间上.故选:B【点睛】本题考查了利用零点存在性定理判断零点所在的区间,需熟记定理内容,属于基础题.7、C【解析】设点在底面的投影点为,则,,平面,故,而底面所在截面圆的半径,故该截面圆即为过球心的圆,则球的半径,故球的表面积,故选C.点睛:本题考查球的内接体的判断与应用,球的表面积的求法,考查计算能力;研究球与多面体的接、切问题主要考虑以下几个方面的问题:(1)球心与多面体中心的位置关系;(2)球的半径与多面体的棱长的关系;(3)球自身的对称性与多面体的对称性;(4)能否做出轴截面.8、A【解析】

分解因式,即可求得.【详解】进行分解因式可得:,故不等式解集为:故选:A.【点睛】本题考查一元二次不等式的求解,属基础知识题.9、B【解析】

试题分析:由题意得,,令,可得函数的图象对称轴方程为,取是轴右侧且距离轴最近的对称轴,因为将函数的图象向左平移个长度单位后得到的图象关于轴对称,的最小值为,故选B.考点:两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质.【方法点晴】本题主要考查了两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质,将三角函数图象向左平移个单位,所得图象关于轴对称,求的最小值,着重考查了三角函数的化简、三角函数图象的对称性等知识的灵活应用,本题的解答中利用辅助角公式,化简得到函数,可取出函数的对称轴,确定距离最近的点,即可得到结论.10、A【解析】

建立平面直角坐标系,表示出点的坐标,利用向量坐标运算和平面向量的数量积的运算,求得最小值,即可求解.【详解】由题意,以中点为坐标原点,建立如图所示的坐标系,则,设,则,所以,所以当时,取得最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查了平面向量数量积的应用问题,根据条件建立坐标系,利用坐标法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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】

绕旋转一周得到的几何体是圆锥,点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像,根据图像判断出圆的下顶点距离平面的距离最大,解三角形求得这个距离的最大值.【详解】绕旋转一周得到的几何体是圆锥,故点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像如下图所示,根据图像作法可知,当位于圆心的正下方点位置时,到平面的距离最大.在平面内,过作,交于.在中,,.所以①.其中,,所以①可化为.故答案为:【点睛】本小题主要考查旋转体的概念,考查空间点到面的距离的最大值的求法,考查空间想象能力和运算能力,属于中档题.12、6【解析】

由题意可知-2,3为方程x2【详解】由题意可知-2,3为方程x2-x-a=0的两根,则-2×3=-a,即故答案为:6【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.13、【解析】

由题意可得:该三棱锥的三条侧棱两两垂直,长都为,所以三棱锥的体积.考点:三棱锥的体积公式.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】函数的定义域为故答案为16、【解析】

设,由动点满足(其中和是正常数,且),可得,化简整理可得.【详解】设,由动点满足(其中和是正常数,且),所以,化简得,即,所以该圆半径故该圆的半径为.【点睛】本题考查圆方程的标准形式和两点距离公式,难点主要在于计算.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)见解析;(3)见解析.【解析】

(1)先由条件得是三角形数列,再利用,是数列的“保三角形函数”,得到,解得的取值范围;(2)先利用条件求出数列的通项公式,再证明其满足“三角形”数列的定义即可;(3)根据函数,,是数列1,,的“保三角形函数”,可以得到①1,,是三角形数列,所以,即,②数列中的各项必须在定义域内,即,③,,是三角形数列;结论为在利用,是单调递减函数,就可求出对应的范围,即可证明.【详解】(1)解:显然,对任意正整数都成立,即是三角形数列,因为,显然有,由得,解得,所以当时,是数列的“保三角形函数”;(2)证:由,当时,,∴,∴,当时,即,解得,∴,∴数列是以2019为首项,以为公比的等比数列,∴,显然,因为,所以是“三角形”数列;(3)证:函数,是数列1,,的“保三角形函数”,必须满足三个条件:①1,,是三角形数列,所以,即;②数列中的各项必须在定义域内,即;③,,是三角形数列,由于,是单调递减函数,所以,解得,所以函数,是数列1,,的“保三角形函数”的充要条件是,.【点睛】本题主要考查数列与三角函数的综合,考查在新定义下数列与三角函数的结合,考查等比数列的证明,等比数列的通项公式,考查转化思想,属于难题.18、(1);(2).【解析】

(1)设等差数列{an}的公差为d,由已知条件可得,解得,故数列{an}的通项公式为an=2-n.(2)设数列的前n项和为Sn,∵,∴Sn=-记Tn=,①则Tn=,②①-②得:Tn=1+,∴Tn=-,即Tn=4-.∴Sn=-4+=4-4+=.19、(1)①见解析;②见解析,;(2).【解析】

(1)①利用夹角公式可得;②由条件知点为四边形外接圆的圆心,根据,可得,四边形外接圆的圆心为的中点,然后求出点的坐标;(2)根据条件可得,然后设的坐标为,根据,可得的坐标.【详解】(1)①,,,,,,,,,,;②由知,点为四边形外接圆的圆心,,,,,四边形外接圆的圆心为的中点,点的坐标为;(2)由两点间的距离公式可得,,,,过点的直线将四边形分成周长相等的两部分,,设的坐标为,则,,,,点的坐标为.【点睛】本题考查向量的夹角公式、向量相等、向量的运算性质、两点间的距离公式等,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.20、(1)证明见解析(2)θ最小值为60°【解析】

(1)在梯形ABCD中,利用勾股定理,得到AD⊥BD,再结合面面垂直的判定,证得DE⊥平面ABCD,即可证得AD⊥平面BFED;(2)以D为原点,直线DA,DB,DE分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,求得平面PAB与平面ADE法向量,利用向量的夹角公式,即可求解。【详解】(1)证明:在梯形ABCD中,∵AB∥CD,AD=DC=CB=1,∠BCD=120°,∴AB=2.∴BD2=AB2+AD2-2AB·AD·cos60°=3.∴AB2=AD2+BD2,∴AD⊥BD.∵平面BFED⊥平面ABCD,平面BFED∩平面ABCD=BD,DE⊂平面BFED,DE⊥DB,∴DE⊥平面ABCD,∴DE⊥AD,又DE∩BD=D,∴AD⊥平面BFED.(1)由(1)知,直线AD,BD,ED两两垂直,故以D为原点,直线DA,DB,DE分别为x轴,y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,令EP=λ(0≤λ≤),则D(0,0,0),A(1,0,0),B(0,,0),P(0,λ,1),所以=(-1,,0),=(0,λ-,1).设n1=(x,y,z)为平面PAB的法向量,由得,取y=1,则n1=(,1,-λ).因为n2=(0,1,0)是平面ADE的一个法向量,所以cos

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