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文档简介
上海第二工业大学附属龚路中学2026届数学高一下期末教学质量检测模拟试题注意事项: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.某高校进行自主招生,先从报名者中筛选出400人参加笔试,再按笔试成绩择优选出100人参加面试.现随机抽取了24名笔试者的成绩,统计结果如下表所示.分数段[60,65)[65,70)[70,75)[75,80)[80,85)[85,90]人数234951据此估计允许参加面试的分数线大约是()A.90 B.85C.80 D.752.为了研究某药品的疗效,选取若干名志愿者进行临床试验,所有志愿者的舒张压数据(单位:kPa)的分组区间为[12,13),[13,14),[14,15),[15,16),[16,17],将其按从左到右的顺序分别编号为第一组,第二组,,第五组,如图是根据试验数据制成的频率分布直方图,已知第一组与第二组共有20人,第三组中没有疗效的有6人,则第三组中有疗效的人数为()A.6 B.8 C.12 D.183.在四边形中,,,将沿折起,使平面平面,构成三棱锥,如图,则在三棱锥中,下列结论正确的是()A.平面平面B.平面平面C.平面平面D.平面平面4.已知集合,则().A. B. C. D.5.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.6.函数的定义域是(
)A. B. C. D.7.已知直线与相交于点,线段是圆的一条动弦,且,则的最小值是()A. B. C. D.8.已知等差数列的前项和为,,当时,的值为()A.21 B.22 C.23 D.249.直线l:的倾斜角为()A. B. C. D.10.若三角形三边的长度为连续的三个自然数,则称这样的三角形为“连续整边三角形”.下列说法正确的是()A.“连续整边三角形”只能是锐角三角形B.“连续整边三角形”不可能是钝角三角形C.若“连续整边三角形”中最大角是最小角的2倍,则这样的三角形有且仅有1个D.若“连续整边三角形”中最大角是最小角的2倍,则这样的三角形可能有2个二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,,则________.12.已知,,且,则的最小值为________.13.不等式的解集为________14.已知等差数列则.15.若数列满足,,则的最小值为__________________.16.直线与间的距离为________.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.的内角,,的对边分别为,,,已知.(1)求角;(2)若,求面积的最大值.18.已知函数().(1)若不等式的解集为,求的取值范围;(2)当时,解不等式;(3)若不等式的解集为,若,求的取值范围.19.如图,在三棱柱中,底面,,,,分别为的中点,为侧棱上的动点(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)若为线段的中点,求证:平面;(Ⅲ)试判断直线与平面是否能够垂直.若能垂直,求的值;若不能垂直,请说明理由20.已知向量,,其中为坐标原点.(1)若,求向量与的夹角;(2)若对任意实数都成立,求实数的取值范围.21.设等差数列的前项和为,且(是常数,),.(1)求的值及数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和为.
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、C【解析】
根据题意可从样本中数据的频率考虑,即按成绩择优选择频率为的,根据题意得到所选的范围后再求出对应的分数.【详解】由题意得,参加面试的频率为,结合表中的数据可得,样本中[80,90]的频率为,由样本估计总体知,分数线大约为80分.故选C.【点睛】本题考查统计图表的应用,解题的关键是理解题意,同时还要正确掌握统计中的常用公式,属于基础题.2、C【解析】试题分析:由直方图可得分布在区间第一组与第二组共有21人,分布在区间第一组与第二组的频率分别为1.24,1.16,所以第一组有12人,第二组8人,第三组的频率为1.36,所以第三组的人数:18人,第三组中没有疗效的有6人,第三组中有疗效的有12人.考点:频率分布直方图3、D【解析】
折叠过程中,仍有,根据平面平面可证得平面,从而得到正确的选项.【详解】在直角梯形中,因为为等腰直角三角形,故,所以,故,折起后仍然满足.因为平面平面,平面,平面平面,所以平面,因平面,所以.又因为,,所以平面,因平面,所以平面平面.【点睛】面面垂直的判定可由线面垂直得到,而线面垂直可通过线线垂直得到,注意面中两条直线是相交的.由面面垂直也可得到线面垂直,注意线在面内且线垂直于两个平面的交线.4、B【解析】
求解一元二次不等式的解集,化简集合的表示,最后运用集合交集的定义,结合数轴求出.【详解】因为,所以,故本题选B.【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,考查了集合交集的运算,正确求解一元二次不等式的解集、运用数轴是解题的关键.5、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.6、B【解析】
根据函数f(x)的解析式,列出使解析式有意义的不等式组,求出解集即可.【详解】∵函数f(x)=+lg(3x+1),∴;解得﹣<x<1,∴函数f(x)的定义域是(﹣,1).故选B.【点睛】本题考查了求函数定义域的应用问题,解题的关键是列出使函数解析式有意义的不等式组,是基础题目.7、D【解析】
由已知的所给的直线,可以判断出直线过定点(3,1),直线过定点(1,3),两直线互相垂直,从而可以得到的轨迹方程,设圆心为M,半径为,作直线,可以求出的值,设圆的半径为,求得的最小值,进而可求出的最小值.【详解】圆的半径为,直线与直线互相垂直,直线过定点(3,1),直线过定点(1,3),所以P点的轨迹为:设圆心为M,半径为作直线,根据垂径定理和勾股定理可得:,如下图所示:的最小值就是在同一条直线上时,即则的最小值为,故本题选D.【点睛】本题考查了直线与圆相交的性质,考查了圆与圆的位置关系,考查了平面向量模的最小值求法,运用平面向量的加法的几何意义是解题的关键.8、B【解析】
由,得,按或分两种情况,讨论当时,求的值.【详解】已知等差数列的前项和为,由,得,当时,有,得,,∴时,此时.当时,有,得,,∴时,此时.故选:B【点睛】本题考查等差数列的求和公式及其性质的应用,也考查分类讨论的思想,属于基础题.9、C【解析】
由直线的斜率,又,再求解即可.【详解】解:由直线l:,则直线的斜率,又,所以,即直线l:的倾斜角为,故选:C.【点睛】本题考查了直线倾斜角的求法,属基础题.10、C【解析】
举例三边长分别是的三角形是钝角三角形,否定A,B,通过计算求出最大角是最小角的二倍的三角形,从而可确定C、D中哪个正确哪个错误.【详解】三边长分别是的三角形,最大角为,则,是钝角,三角形是钝角三角形,A,B都错,如图中,,,是的平分线,则,∴,,∴,,又由是的平分线,得,∴,解得,∴“连续整边三角形”中最大角是最小角的2倍的三角形只有一个,边长分别为4,5,6,C正确,D错误.故选D.【点睛】本题考查余弦定理,考查命题的真假判断,数学上要说明一个命题是假命题,只要举一个反例即可,而要说明它是真命题,则要进行证明.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由二倍角求得α,则tanα可求.【详解】由sin2α=sinα,得2sinαcosα=sinα,∵,∴sinα≠0,则,即.∴.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的恒等变换及化简求值,考查公式的灵活应用,属于基础题.12、【解析】
由,可得,然后利用基本不等式可求出最小值.【详解】因为,所以,当且仅当,时取等号.【点睛】利用基本不等式求最值必须具备三个条件:①各项都是正数;②和(或积)为定值;③等号取得的条件.13、【解析】因为所以,即不等式的解集为.14、1【解析】试题分析:根据公式,,将代入,计算得n=1.考点:等差数列的通项公式.15、【解析】
由题又,故考虑用累加法求通项公式,再分析的最小值.【详解】,故,当且仅当时成立.又为正整数,且,故考查当时.当时,当时,因为,故当时,取最小值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查累加法,求最小值时先用基本不等式,发现不满足“三相等”,故考虑与相等时的取值最近的两个正整数.16、【解析】
根据两平行线间的距离,,代入相应的数据,整理计算得到答案.【详解】因为直线与互相平行,所以根据平行线间的距离公式,可以得到它们之间的距离,.【点睛】本题考查两平行线间的距离公式,属于简单题.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、(1);(2).【解析】
(1)由边角互化整理后,即可求得角C;(2)由余弦定理,结合均值不等式,求解的最大值,代入面积即可.【详解】(1)由正弦定理得,,,,因为,所以,所以,即,所以.(2)由余弦定理可得:即,所以,当且仅当时,取得最大值为.【点睛】本题考查解三角形中的边角互化,以及利用余弦定理及均值不等式求三角形面积的最值问题,属综合中档题.18、(1);(2).;(3).【解析】试题分析:(1)对二项式系数进行讨论,可得求出解集即可;(2)分为,,分别解出3种情形对应的不等式即可;(3)将问题转化为对任意的,不等式恒成立,利用分离参数的思想得恒成立,求出其最大值即可.试题解析:(1)①当即时,,不合题意;②当即时,,即,∴,∴(2)即即①当即时,解集为②当即时,∵,∴解集为③当即时,∵,所以,所以∴解集为(3)不等式的解集为,,即对任意的,不等式恒成立,即恒成立,因为恒成立,所以恒成立,设则,,所以,因为,当且仅当时取等号,所以,当且仅当时取等号,所以当时,,所以点睛:本题主要考查了含有参数的一元二次不等式的解法,考查了分类讨论的思想以及转化与化归的能力,难度一般;对于含有参数的一元二次不等式常见的讨论形式有如下几种情形:1、对二次项系数进行讨论;2、对应方程的根进行讨论;3、对应根的大小进行讨论等;考查恒成立问题,正确分离参数是关键,也是常用的一种手段.通过分离参数可转化为或恒成立,即或即可,利用导数知识结合单调性求出或即得解.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)直线BC1与平面APM不能垂直,详见解析【解析】
(Ⅰ)由等腰三角形三线合一得;由线面垂直性质可得;根据线面垂直的判定定理知平面;由面面垂直判定定理证得结论;(Ⅱ)取中点,可证得,;利用线面平行判定定理和面面平行判定定理可证得平面平面;根据面面平行性质可证得结论;(Ⅲ)假设平面,由线面垂直性质可知,利用相似三角形得到,从而解得长度,可知满足垂直关系时,不在棱上,则假设错误,可得到结论.【详解】(Ⅰ),为中点平面,平面又平面平面,平面又平面平面平面(Ⅱ)取中点,连接分别为的中点且四边形为平行四边形又平面,平面平面分别为的中点又分别为的中点又平面,平面平面平面,平面平面又平面平面(Ⅲ)假设平面,由平面得:设,当时,∽由已知得:,,,解得:假设错误直线与平面不能垂直【点睛】本题考查立体几何中面面垂直、线面平行关系的证明、存在性问题的求解;涉及到线面垂直的判定与性质、线面平行的判定、面面平行的判定与性质定理的应用;处理存在性问题时,常采用假设法,通过假设成立构造方程,判断是否满足已知要求,从而得到结论.20、(1)或;(2)或.【解析】
(1)按向量数量积的定义先求夹角余弦,再求得夹角;(2)不等式化为恒成立,令取1和-1代入解不等式组即可得.【详解】(1)由题意,,记向量与的夹角为,又,则,当时,,,当时,,.(2),由得,∵,∴,∴,解得或.【点睛】本题考查向量模与夹角,考查不等式恒成立问题,不等式中把作为一个整体,它是关于的
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