云南省宾川县四校2026届高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
云南省宾川县四校2026届高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第2页
云南省宾川县四校2026届高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第3页
云南省宾川县四校2026届高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第4页
云南省宾川县四校2026届高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

云南省宾川县四校2026届高一数学第二学期期末教学质量检测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1.一个三棱锥的三视图如图所示,则该棱锥的全面积为()A. B. C. D.2.甲、乙两位射击运动员的5次比赛成绩(单位:环)如茎叶图所示,若两位运动员平均成绩相同,则成绩较稳定(方差较小)的那位运动员成绩的方差为A.2 B.4 C.6 D.83.函数,是A.最小正周期为的奇函数 B.最小正周期为的偶函数C.最小正周期为的奇函数 D.最小正周期为的偶函数4.函数(其中,,)的图象如图所示,为了得到的图象,只需把的图象上所有的点()A.向右平移个单位长度 B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度 D.向左平移个单位长度5.在各项均为正数的等比数列中,公比,若,,,数列的前项和为,则取最大值时,的值为()A. B. C. D.或6.圆的半径是,则的圆心角与圆弧围成的扇形面积是()A. B. C. D.7.一个几何体的三视图如图所示,则几何体的体积是()A. B. C. D.18.如图是棱长为的正方体的平面展开图,则在这个正方体中直线所成角的大小为()A. B. C. D.9.下列结论正确的是()A.若则; B.若,则C.若,则 D.若,则;10.如图所示,向量,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.执行右边的程序框图,若输入的是,则输出的值是.12.已知正方体中,,分别为,的中点,那么异面直线与所成角的余弦值为______.13.在中,,,,点在线段上,若,则的面积是_____.14.若,则__________.15.已知等差数列中,,则_______16.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.已知圆,直线(1)求证:直线过定点;(2)求直线被圆所截得的弦长最短时的值;(3)已知点,在直线MC上(C为圆心),存在定点N(异于点M),满足:对于圆C上任一点P,都有为一常数,试求所有满足条件的点N的坐标及该常数.18.已知圆与轴交于两点,且(为圆心),过点且斜率为的直线与圆相交于两点(Ⅰ)求实数的值;(Ⅱ)若,求的取值范围;(Ⅲ)若向量与向量共线(为坐标原点),求的值19.如图,四棱锥中,底面,,,点在线段上,且.(1)求证:平面;(2)若,,,求四棱锥的体积;20.研究正弦函数的性质(1)写出其单调增区间的表达式(2)利用五点法,画出的大致图像(3)用反证法证明的最小正周期是21.设的内角的对边分别为,且满足.(1)试判断的形状,并说明理由;(2)若,试求面积的最大值.

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、A【解析】

数形结合,还原出该几何体的直观图,计算出各面的面积,可得结果.【详解】如图为等腰直角三角形,平面根据三视图,可知点到的距离为点到的距离为所以,故该棱锥的全面积为故选:A【点睛】本题考查三视图还原,并求表面积,难点在于还原几何体,对于一些常见的几何体要熟悉其三视图,对解题有很大帮助,属中档题.2、A【解析】

根据平均数相同求出x的值,再根据方差的定义计算即可.【详解】根据茎叶图中的数据知,甲、乙二人的平均成绩相同,即×(87+89+90+91+93)=×(88+89+90+91+90+x),解得x=1,所以平均数为=90;根据茎叶图中的数据知甲的成绩波动性小,较为稳定(方差较小),所以甲成绩的方差为s1=×[(88﹣90)1+(89﹣90)1+(90﹣90)1+(91﹣90)1+(91﹣90)1]=1.故选A.【点睛】茎叶图的优点是保留了原始数据,便于记录及表示,能反映数据在各段上的分布情况.茎叶图不能直接反映总体的分布情况,这就需要通过茎叶图给出的数据求出数据的数字特征,进一步估计总体情况.3、A【解析】

判断函数函数,的奇偶性,求出其周期即可得到结论.【详解】设则故函数函数,是奇函数,由故函数,是最小正周期为的奇函数.故选A.【点睛】本题考查正弦函数的奇偶性和周期性,属基础题.4、C【解析】

通过图象可以知道:最低点的纵坐标为,函数的图象与横轴的交点的坐标为,与之相邻的最低点的坐标为,这样可以求出和最小正周期,利用余弦型函数最小正周期公式,可以求出,把零点代入解析式中,可以求出,这样可以求出函数的解析式,利用诱导公式化为正弦型三角函数解析式形式,最后利用平移变换解析式的变化得出正确答案.【详解】由图象可知:函数的最低点的纵坐标为,函数的图象与横轴的交点的坐标为,与之相邻的最低点的坐标为,所以,设函数的最小正周期为,则有,而,把代入函数解析式中,得,所以,而,显然由向右平移个单位长度得到的图象,故本题选C.【点睛】本题考查了由函数图象求余弦型函数解析式,考查了正弦型函数图象之间的平移变换规律.5、D【解析】

利用等比数列的性质求出、的值,可求出和的值,利用等比数列的通项公式可求出,由此得出,并求出数列的前项和,然后求出,利用二次函数的性质求出当取最大值时对应的值.【详解】由题意可知,由等比数列的性质可得,解得,所以,解得,,,则数列为等差数列,,,,因此,当或时,取最大值,故选:D.【点睛】本题考查等比数列的性质,同时也考查了等差数列求和以及等差数列前项和的最值,在求解时将问题转化为二次函数的最值求解,考查方程与函数思想的应用,属于中等题.6、C【解析】

先将化为弧度数,再利用扇形面积计算公式即可得出.【详解】所以扇形的面积为:故选:C【点睛】题考查了扇形面积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.7、C【解析】

由三视图知几何体为三棱锥,且三棱锥的高为,底面是直角边长分别为1,的直角三角形,代入体积公式计算可得答案.【详解】解:由三视图知几何体为三棱锥,且三棱锥的高为,底面是直角边长分别为1,的直角三角形,∴三棱柱的体积V.故选:C.【点睛】本题考查了由三视图求几何体的体积,解题的关键是判断几何体的形状及数据所对应的几何量.8、C【解析】

根据异面直线所成的角的定义,先作其中一条的平行线,作出异面直线所成的角,然后求解.【详解】如图所示:在正方体中,,所以直线所成角,由正方体的性质,知,所以.故选:C【点睛】本题主要考查了异面直线所成的角,还考查了推理论证的能力,属于基础题.9、D【解析】

根据不等式的性质,结合选项,进行逐一判断即可.【详解】因,则当时,;当时,,故A错误;因,则或,故B错误;因,才有,条件不足,故C错误;因,则,则只能是,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的基本性质,需要对不等式的性质非常熟练,属基础题.10、A【解析】

根据平面向量的加法的几何意义、平面向量的基本定理、平面向量数乘运算的性质,结合进行求解即可.【详解】.故选:A【点睛】本题考查了平面向量基本定理及加法运算的几何意义,考查了平面向量数乘运算的性质,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、24【解析】

试题分析:根据框图的循环结构,依次;;;.跳出循环输出.考点:算法程序框图.12、【解析】

异面直线所成角,一般平移到同一个平面求解.【详解】连接DF,异面直线与所成角等于【点睛】异面直线所成角,一般平移到同一个平面求解.不能平移时通常考虑建系,利用向量解决问题.13、【解析】

过作于,设,运用勾股定理和三角形的面积公式,计算可得所求值.【详解】过作于,设,,,,又,可得,即有,可得的面积为.故答案为.【点睛】本题考查解三角形,考查勾股定理的运用,以及三角形的面积公式,考查化简运算能力,属于基础题.14、;【解析】

把分子的1换成,然后弦化切,代入计算.【详解】.故答案为-1.【点睛】本题考查三角函数的化简求值.解题关键是“1”的代换,即,然后弦化切.15、【解析】

设等差数列的公差为,用与表示等式,再用与表示代数式可得出答案。【详解】设等差数列的公差为,则,因此,,故答案为:。【点睛】本题考查等差数列中项的计算,解决等差数列有两种方法:基本性质法(与下标相关的性质)以及基本量法(用首项和公差来表示相应的量),一般利用基本量法来进行计算,此外,灵活利用与下标有关的基本性质进行求解,能简化计算,属于中等题。16、【解析】

直接利用反三角函数运算法则写出结果即可.【详解】解:.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数的运算法则的应用,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、(1)直线过定点(2).(3)在直线上存在定点,使得为常数.【解析】分析:(Ⅰ)利用直线系方程的特征,直接求解直线l过定点A的坐标.(Ⅱ)当AC⊥l时,所截得弦长最短,由题知,r=2,求出AC的斜率,利用点到直线的距离,转化求解即可.(Ⅲ)由题知,直线MC的方程为,假设存在定点N满足题意,则设P(x,y),,得,且,求出λ,然后求解比值.详解:(Ⅰ)依题意得,令且,得直线过定点(Ⅱ)当时,所截得弦长最短,由题知,,得,由得(Ⅲ)法一:由题知,直线的方程为,假设存在定点满足题意,则设,,得,且整理得,上式对任意恒成立,且解得,说以(舍去,与重合),综上可知,在直线上存在定点,使得为常数点睛:过定点的直线系A1x+B1y+C1+λ(A2x+B2y+C2)=0表示通过两直线l1∶A1x+B1y+C1=0与l2∶A2x+B2y+C2=0交点的直线系,而这交点即为直线系所通过的定点.18、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)【解析】

(Ⅰ)由圆的方程得到圆心坐标和;根据、为等腰直角三角形可知,从而得到,解方程求得结果;(Ⅱ)设直线方程为;利用点到直线距离公式求得圆心到直线距离;由垂径定理可得到,利用可构造不等式求得结果;(Ⅲ)直线方程与圆方程联立,根据直线与圆有两个交点可根据得到的取值范围;设,,利用韦达定理求得,并利用求得,即可得到;利用向量共线定理可得到关于的方程,解方程求得满足取值范围的结果.【详解】(Ⅰ)由圆得:圆心,由题意知,为等腰直角三角形设的中点为,则也为等腰直角三角形,解得:(Ⅱ)设直线方程为:则圆心到直线的距离:由,,可得:,解得:的取值范围为:(Ⅲ)联立直线与圆的方程:消去变量得:设,,由韦达定理得:且,整理得:解得:或,与向量共线,,解得:或不满足【点睛】本题考查直线与圆位置关系的综合应用,涉及到圆的方程的求解、垂径定理的应用、平面向量共线定理的应用;求解直线与圆位置关系综合应用类问题的常用方法是灵活应用圆心到直线的距离、直线与圆方程联立,韦达定理构造方程等方法,属于常考题型.19、(1)证明见解析(2)【解析】

(1)根据底面证得,证得,由此证得平面.(2)利用锥体体积公式,计算出所求锥体体积.【详解】(1)证明:底面,平面,,,,,又,平面,平面,平面.(2),,,∴四边形是矩形,,,又,,,即,.【点睛】本小题主要考查线面垂直的证明,考查锥体体积计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于基础题.20、(1)(2)见解析(3)见解析【解析】

(1)利用正弦函数的图象和性质即可得解;(2)利用五点法作函数的图象即可;(3)先证明,再假设存在,使得,令,可得,令,可得,得到矛盾,即可得证.【详解】(1)单调递增区间为,所以单调递增区间的表达式为(2)列表:描点,连线,可得函数图象如下:(3)证明:,假设存在,使得,即,令,则,即;再令,可得,得到矛盾,综上可知的最小正周期是.【点睛】本题主要考查

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论