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文档简介

北京市汇文中学2026届高一数学第二学期期末学业水平测试试题注意事项: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.的内角的对边分别是,若,,,则()A. B. C. D.2.一支由学生组成的校乐团有男同学48人,女同学36人,若用分层抽样的方法从该乐团的全体同学中抽取21人参加某项活动,则抽取到的男同学人数为()A.10 B.11 C.12 D.133.设等比数列的前项和为,若,,则()A.14 B.18 C.36 D.604.化简=()A. B.C. D.5.已知等比数列的前n项和为,若,,则()A. B. C.1 D.26.过点且与直线垂直的直线方程是()A. B. C. D.7.用辗转相除法,计算56和264的最大公约数是().A.7 B.8 C.9 D.68.空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标是()A. B.C. D.9.圆与直线的位置关系是()A.相交 B.相切 C.相离 D.直线过圆心10.已知函数,若方程有5个解,则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等差数列前9项的和等于前4项的和.若,则.12.函数的单调增区间是________.13.弧度制是数学上一种度量角的单位制,数学家欧拉在他的著作《无穷小分析概论》中提出把圆的半径作为弧长的度量单位.已知一个扇形的弧长等于其半径长,则该扇形圆心角的弧度数是__________.14.一个圆柱和一个圆锥的底面直径和它们的高都与某一个球的直径相等,这时圆柱、圆锥、球的体积之比为.15.已知等差数列,的前项和分别为,,若,则______.16.如图,点为正方形边上异于点的动点,将沿翻折成,使得平面平面,则下列说法中正确的是__________.(填序号)(1)在平面内存在直线与平行;(2)在平面内存在直线与垂直(3)存在点使得直线平面(4)平面内存在直线与平面平行.(5)存在点使得直线平面三、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,在三棱锥中,侧面与侧面均为边长为2的等边三角形,,为中点.(1)证明:;(2)求点到平面的距离.18.已知动点P与两个定点O(0,0),A(3,0)的距离的比值为2,点P的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的轨迹方程(2)过点(﹣1,0)作直线与曲线C交于A,B两点,设点M坐标为(4,0),求△ABM面积的最大值.19.已知等差数列中,,,数列中,,其前项和满足:.(1)求数列、的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.已知四棱台中,平面ABCD,四边形ABCD为平行四边形,,,,,E为DC中点.(1)求证:平面;(2)求证:;(3)求三棱锥的高.(注:棱台的两底面相似)21.设数列的前项和为,对于,,其中是常数.(1)试讨论:数列在什么条件下为等比数列,请说明理由;(2)设,且对任意的,有意义,数列的前项和为.若,求的最大值.

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】,所以,整理得求得或若,则三角形为等腰三角形,不满足内角和定理,排除.【考点定位】本题考查正弦定理和余弦定理的应用,考查运算能力和分类讨论思想.当求出后,要及时判断出,便于三角形的初步定型,也为排除提供了依据.如果选择支中同时给出了或,会增大出错率.2、C【解析】

先由男女生总数以及抽取的人数确定抽样比,由男生总人数乘以抽样比即可得出结果.【详解】用分层抽样的方法从校乐团中抽取人,所得抽样比为,因此抽取到的男同学人数为人.故选C【点睛】本题主要考查分层抽样,熟记概念即可,属于常考题型.3、A【解析】

由已知结合等比数列的求和公式可求,,q2,然后整体代入到求和公式即可求.【详解】∵等比数列{an}中,S2=2,S4=6,∴q≠1,则,联立可得,2,q2=2,S62×(1﹣23)=1.故选:A.【点睛】本题主要考查了等比数列的求和公式的简单应用,考查了整体代入的运算技巧,属于基础题.4、D【解析】

根据向量的加法与减法的运算法则,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据向量的运算法则,可得=++==,故选D.【点睛】本题主要考查了向量的加法与减法的运算法则,其中解答中熟记向量的加法与减法的运算法则,准确化简、运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.5、C【解析】

利用等比数列的前项和公式列出方程组,能求出首项.【详解】等比数列的前项和为,,,,解得,.故选:.【点睛】本题考查等比数列的首项的求法,考查等比数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.6、D【解析】

由已知直线方程求得直线的斜率,再根据两直线垂直,得到所求直线的斜率,最后用点斜式写出所求直线的方程.【详解】已知直线的斜率为:因为两直线垂直所以所求直线的斜率为又所求直线过点所以所求直线方程为:即:故选:D【点睛】本题主要考查了直线与直线的位置关系及直线方程的求法,还考查了运算求解的能力,属于基础题.7、B【解析】

根据辗转相除法计算最大公约数.【详解】因为所以最大公约数是8,选B.【点睛】本题考查辗转相除法,考查基本求解能力.8、A【解析】

关于轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数.【详解】关于轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数.所以点关于轴对称的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.9、B【解析】

求出圆心到直线的距离与半径比较.【详解】圆的圆心是,半径为1,圆心到直线即的距离为,直线与圆相切.故选:B.【点睛】本题考查直线与圆人位置关系,判断方法是:利用圆心到直线的距离与半径的关系判断.10、D【解析】

利用因式分解法,求出方程的解,结合函数的性质,根据题意可以求出的取值范围.【详解】,,或,由题意可知:,由题可知:当时,有2个解且有2个解且,当时,,因为,所以函数是偶函数,当时,函数是减函数,故有,函数是偶函数,所以图象关于纵轴对称,即当时有,,所以,综上所述;的取值范围是,故本题选D.【点睛】本题考查了已知方程解的情况求参数取值问题,正确分析函数的性质,是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、10【解析】

根据等差数列的前n项和公式可得,结合等差数列的性质即可求得k的值.【详解】因为,且所以由等差数列性质可知因为所以则根据等差数列性质可知可得【点睛】本题考查了等差数列的前n项和公式,等差数列性质的应用,属于基础题.12、,【解析】

先利用诱导公式化简,即可由正弦函数的单调性求出。【详解】因为,所以的单调增区间是,。【点睛】本题主要考查诱导公式以及正弦函数的性质——单调性的应用。13、1【解析】设扇形的弧长和半径长为,由弧度制的定义可得,该扇形圆心角的弧度数是.14、【解析】

设球的半径为r,则,,,所以,故答案为.考点:圆柱,圆锥,球的体积公式.点评:圆柱,圆锥,球的体积公式分别为.15、【解析】

利用等差数列的性质以及等差数列奇数项之和与中间项的关系进行化简求解.【详解】因为是等差数列,所以,又因为为等差数列,所以,故.【点睛】(1)在等差数列中,若,则有;(2)在等差数列.16、(2)(4)【解析】

采用逐一验证法,利用线面的位置关系判断,可得结果.【详解】(1)错,若在平面内存在直线与平行,则//平面,可知//,而与相交,故矛盾(2)对,如图作,根据题意可知平面平面所以,作,点在平面,则平面,而平面,所以,故正确(3)错,若平面,则,而所以平面,则,矛盾(4)对,如图延长交于点连接,作//平面,平面,平面,所以//平面,故存在(5)错,若平面,则又,所以平面所以,可知点在以为直径的圆上又该圆与无交点,所以不存在.故答案为:(2)(4)【点睛】本题主要考查线线,线面,面面之间的关系,数形结合在此发挥重要作用,属中档题.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)见解析;(2)【解析】

(1)由题设AB=AC=SB=SC=SA,连结OA,推导出SO⊥BC,SO⊥AO,由此能证明SO⊥平面ABC;(2)设点B到平面SAC的距离为h,由VS﹣BAC=VB﹣SAC,能求出点B到平面SAC的距离.【详解】(1)由题设,连结,为等腰直角三角形,所以,且,又为等腰三角形,故,且,从而.所以为直角三角形,.又.所以平面,故AC⊥SO.(2)设B到平面SAC的距离为,则由(Ⅰ)知:三棱锥即∵为等腰直角三角形,且腰长为2.∴∴∴△SAC的面积为=△ABC面积为,∴,∴B到平面SAC的距离为【点睛】本题考查线面垂直的证明,考查点到平面距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、空间想象能力、运算求解能力,考查函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.18、(1);(2)2【解析】

(1)设点,运用两点的距离公式,化简整理可得所求轨迹方程;(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线方程为,求得到直线的距离,以及弦长公式,和三角形的面积公式,运用换元法和二次函数的最值可得所求.【详解】(1)设点,,即,,即,曲线的方程为.(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线方程为,由(1)可知,点是圆的圆心,点到直线的距离为,由得,即,又,所以,令,所以,,则,所以,当,即,此时,符合题意,即时取等号,所以面积的最大值为.【点睛】本题主要考查了轨迹方程的求法,直线和圆的位置关系,以及弦长公式和点到直线的距离公式的运用,考查推理与运算能力,试题综合性强,属于中档题.19、(1)(2)【解析】试题分析:(1)对于求得首项和公差即可求得数列的通项公式,对于,利用递推关系求解数列的通项公式即可;(2)利用数列的特点错位相减求解数列的前n项和即可.试题解析:(I)①②①-②得,为等比数列,(II)由两式相减,得点睛:一般地,如果数列{an}是等差数列,{bn}是等比数列,求数列{an·bn}的前n项和时,可采用错位相减法求和,一般是和式两边同乘以等比数列{bn}的公比,然后作差求解.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】

(1)连结,可证四边形为平行四边形,故可证平面;(2)连结BD,在中运用余弦定理可得:,利用勾股定理和线面垂直的性质,可得平面,因此可证;(3)根据题意,不难求,再利用即可求三棱锥的高.【详解】(1)证明:连结,因为为四棱台,所以,又因为四边形ABCD为平行四边形,,,所以,又,且,∴四边形为平行四边形,,又平面,平面,平面.(2)证明:连结BD,在中运用余弦定理可得:,∴由勾股定理逆定理得,即.又平面ABCD,,平面,所以.(3)在中,,,,所以,故.由(1)知,由(2)知,,所以.在中,由勾股定理得,在中,由,可得,设O为DB的中点,连结,则,且,又,所以,由勾股定理得,在中,因为,,,所以,即,故,设所求棱锥的高为h,则,所以.【点睛】本题考查线面平行、线线垂直的

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