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文档简介

2026届吴忠高级中学数学高一下期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.若是函数的两个不同的零点,且这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值等于()A.1 B.5 C.9 D.42.若抛物线上一点到焦点的距离是该点到轴距离的3倍,则()A. B. C. D.73.设正项等比数列的前项和为,若,,则公比()A. B. C. D.4.如图所示,已知以正方体所有面的中心为顶点的多面体的体积为,则该正方体的外接球的表面积为()A. B. C. D.5.为研究需要,统计了两个变量x,y的数据·情况如下表:其中数据x1、x2、x3…xn,和数据y1、y2、y3,…yn的平均数分别为和,并且计算相关系数r=-1.8,回归方程为,有如下几个结论:①点(,)必在回归直线上,即=b+;②变量x,y的相关性强;③当x=x1,则必有;④b<1.其中正确的结论个数为A.1 B.2 C.3 D.46.祖暅原理也就是“等积原理”,它是由我国南北朝杰出的数学家祖冲之的儿子祖暅首先提出来的.祖暅原理的内容是:“幂势既同,则积不容异”,“势”即是高,“幂”是面积.意思是,如果夹在两平行平面间的两个几何体,被平行于这两个平行平面的平面所截,如果两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积相等.已知,两个平行平面间有三个几何体,分别是三棱锥、四棱锥、圆锥(高度都是h),其中:三棱锥的体积为V,四棱锥的底面是边长为a的正方形,圆锥的底面半径为r,现用平行于这两个平面的平面去截三个几何体,如果得到的三个截面面积总相等,那么,下面关系式正确的是()A.,, B.,,C.,, D.,,7.已知数列满足,,则()A.4 B.-4 C.8 D.-88.各项均为实数的等比数列{an}前n项之和记为,若,,则等于A.150 B.-200 C.150或-200 D.-50或4009.一个长方体共一顶点的三条棱长分别是,这个长方体它的八个顶点都在同一个球面上,这个球的表面积是()A.12π B.18π C.36π D.6π10.已知,,且,,则的值为()A. B.1 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设α为第二象限角,若sinα=3512.若则____________13.已知算式,在方框中填入两个正整数,使它们的乘积最大,则这两个正整数之和是___.14.设O点在内部,且有,则的面积与的面积的比为.15.鲁班锁是中国传统的智力玩具,起源于古代汉族建筑中首创的榫卯结构,这种三维的拼插器具内部的凹凸部分(即榫卯结构)啮合,十分巧妙,外观看是严丝合缝的十字立方体,其上下、左右、前后完全对称.从外表上看,六根等长的正四棱柱体分成三组,经榫卯起来,如图3,若正四棱柱体的高为,底面正方形的边长为,现将该鲁班锁放进一个球形容器内,则该球形容器的表面积的最小值为__________.(容器壁的厚度忽略不计)16.一个三角形的三条边成等比数列,那么,公比q的取值范围是__________.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.设数列的前n项和为,满足,,.(1)若,求数列的通项公式;(2)若,求数列的通项公式;18.已知数列为单调递增数列,,其前项和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)若数列,其前项和为,若成立,求的最小值.19.中,内角,,所对的边分别是,,,已知.(1)求角的大小;(2)设,的面积为,求的值.20.已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图是一个底边长为、高为的等腰三角形,侧视图是一个底边长为、高为的等腰三角形.(1)求该几何体的体积V;(2)求该几何体的侧面积S.21.已知数列满足,数列满足,其中为的前项和,且(1)求数列和的通项公式(2)求数列的前项和.

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、C【解析】试题分析:由韦达定理得,,则,当适当排序后成等比数列时,必为等比中项,故,.当适当排序后成等差数列时,必不是等差中项,当是等差中项时,,解得,;当是等差中项时,,解得,,综上所述,,所以.考点:等差中项和等比中项.2、A【解析】由题意,焦点坐标,所以,解得,故选A。3、D【解析】

根据题意,求得,结合,即可求解,得到答案.【详解】由题意,正项等比数列满足,,即,,所以,又由,因为,所以.故选:D.【点睛】本题主要考查了的等比数列的通项公式,以及等比数列的前n项和公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,以及等比数列的前n项和公式,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.4、A【解析】

设正方体的棱长为,则中间四棱锥的底面边长为,由已知多面体的体积求解,得到正方体外接球的半径,则外接球的表面积可求.【详解】设正方体的棱长为,则中间四棱锥的底面边长为,多面体的体积为,即.正方体的对角线长为.则正方体的外接球的半径为.表面积为.故选:.【点睛】本题考查几何体的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力,是基础题.5、C【解析】

根据回归方程的性质和相关系数的性质求解.【详解】回归直线经过样本中心点,故①正确;变量的相关系数的绝对值越接近与1,则两个变量的相关性越强,故②正确;根据回归方程的性质,当时,不一定有,故③错误;由相关系数知负相关,所以,故④正确;故选C.【点睛】本题考查回归直线和相关系数,注意根据回归方程得出的是估计值不是准确值.6、D【解析】

由祖暅原理可知:三个几何体的体积相等,根据椎体体积公式即可求解.【详解】由祖暅原理可知:三个几何体的体积相等,则,解得,由,解得,所以.故选:D【点睛】本题考查了椎体的体积公式,需熟记公式,属于基础题.7、C【解析】

根据递推公式,逐步计算,即可求出结果.【详解】因为数列满足,,所以,,.故选C【点睛】本题主要考查由递推公式求数列中的项,逐步代入即可,属于基础题型.8、A【解析】

根据等比数列的前n项和公式化简S10=10,S30=70,分别求得关于q的两个关系式,可求得公比q的10次方的值,再利用前n项和公式计算S40即可.【详解】因为{an}是等比数列,所以有,二式相除得,,整理得解得或(舍)所以有==所以=1.答案选A.【点睛】此题考查学生灵活运用等比数列的前n项和的公式化简求值,是一道综合题,有一定的运算技巧,需学生在练习中慢慢培养.9、A【解析】

先求长方体的对角线的长度,就是球的直径,然后求出它的表面积.【详解】长方体的体对角线的长是,所以球的半径是:,所以该球的表面积是,故选A.【点睛】该题考查的是有关长方体的外接球的表面积问题,在解题的过程中,首先要明确长方体的外接球的球心应在长方体的中心处,即长方体的体对角线是其外接球的直径,从而求得结果.10、A【解析】

由已知求出,的值,再由,展开两角差的余弦求解,即可得答案.【详解】由,,且,,,,∴,∴,.故选:A.【点睛】本题考查两角和与差的余弦、倍角公式,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,求解时注意“拆角配角”思想的运用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-【解析】

先求出cosα,再利用二倍角公式求sin2α【详解】因为α为第二象限角,若sinα=所以cosα=所以sin2α故答案为-【点睛】本题主要考查同角三角函数的平方关系,考查二倍角的正弦公式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.12、【解析】因为,所以=.故填.13、.【解析】

设填入的数从左到右依次为,则,利用基本不等式可求得的最大值及此时的和.【详解】设在方框中填入的两个正整数从左到右依次为,则,于是,,当且仅当时取等号,此时.故答案为:15【点睛】本题考查基本不等式成立的条件,属于基础题.14、3【解析】

分别取AC、BC的中点D、E,

,

,即,

是DE的一个三等分点,

,

故答案为:3.15、【解析】表面积最小的球形容器可以看成长、宽、高分别为1、2、6的长方体的外接球.设其半径为R,,所以该球形容器的表面积的最小值为.【点睛】将表面积最小的球形容器,看成其中两个正四棱柱的外接球,求其半径,进而求体积.16、【解析】

设三边按递增顺序排列为,其中.则,即.解得.由q≥1知q的取值范围是1≤q<.设三边按递减顺序排列为,其中.则,即.解得.综上所述,.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)根据递推公式,得到,累加即可计算出的结果;(2)分类讨论:为奇数、为偶数,然后在求和时分奇偶项分别求和即可得到对应的的通项公式.【详解】(1)因为,所以,所以上式叠加可得:,所以,又因为时符合的情况,所以;(2)因为,,所以,所以,又因为,所以,所以,因为,所以,当时,,当时,,当时,,当时,,所以.【点睛】本题考查数列的综合应用,难度较难.(1)利用递推公式求解数列通项公式时,对于的情况,一定要注意验证是否满足时的通项公式,此处决定数列通项公式是否需要分段书写;(2)对于奇偶项分别成等差数列的数列,可以分奇偶讨论数列的通项公式.18、(1);(2)10.【解析】

(1)先根据和项与通项关系得项之间递推关系,再根据等差数列定义及其通项公式得数列的通项公式;(2)先根据裂项相消法求,再解不等式得,即得的最小值.【详解】(1)由知:,两式相减得:,即,又数列为单调递增数列,,∴,∴,又当时,,即,解得或(舍),符合,∴是以1为首项,以2为公差的等差数列,∴.(2),∴,又∵,即,解得,又,所以的最小值为10.点睛:裂项相消法是指将数列的通项分成两个式子的代数差的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如(其中是各项均不为零的等差数列,c为常数)的数列.裂项相消法求和,常见的有相邻两项的裂项求和(如本例),还有一类隔一项的裂项求和,如或.19、(1)(2)【解析】

(1)利用正弦定理可将已知等式化为,利用两角和差余弦公式展开整理可求得,根据可求得结果;(2)利用三角形面积公式可构造方程求出;利用余弦定理可直接求得结果.【详解】(1)由正弦定理可得:,即(2)设的面积为,则由得:,解得:由余弦定理得:【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、三角形面积公式和余弦定理的应用;关键是能够通过正弦定理将边化角,得到角的一个三角函数值,从而根据角的范围求得结果.20、(1)1;(2)40+24【解析】

由题设可知,几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及其相对侧面均为底边长为8,高为h1的等腰三角形,左、右侧面均为底边长为6、高为h2的等腰三角形,分析出图形之后,再利用公式求解即可.【详解】解:由题设可知,几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及其相对侧面均为底边长为8,高为h1的等腰三角形,左、右侧面均为底边长为6、高为h2的等腰三角形,如图所示.(1)几何体的体积为V•S矩形•h6×8×4=1.(2)正侧面及相对侧面底边上的高为:h12.左、右侧面的底边上的高为:h24.故几

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