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文档简介
甘肃省天水市清水县第四中学2026届高一数学第二学期期末教学质量检测试题注意事项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.已知向量a=(1,-1),bA.-1 B.0 C.1 D.22.已知是的共轭复数,若复数,则在复平面内对应的点是()A. B. C. D.3.已知直线l过点且与直线垂直,则l的方程是()A. B.C. D.4.已知平面向量,,且,则实数的值为()A. B. C. D.5.设等差数列an的前n项和为Sn,若a1>0,A.S10 B.S11 C.S6.设集合,则()A. B. C. D.7.以圆形摩天轮的轴心为原点,水平方向为轴,在摩天轮所在的平面建立直角坐标系.设摩天轮的半径为米,把摩天轮上的一个吊篮看作一个点,起始时点在的终边上,绕按逆时针方向作匀速旋转运动,其角速度为(弧度/分),经过分钟后,到达,记点的横坐标为,则关于时间的函数图象为()A. B.C. D.8.以分别表示等差数列的前项和,若,则的值为A.7 B. C. D.9.向量,,,满足条件.,则A. B. C. D.10.已知数列的前项和为,直线与圆:交于两点,且.记,其前项和为,若存在,使得有解,则实数取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.将无限循环小数化为分数,则所得最简分数为______;12.已知一组数据、、、、、,那么这组数据的平均数为__________.13.已知变量和线性相关,其一组观测数据为,由最小二乘法求得回归直线方程为.若已知,则______.14.把二进制数化为十进制数是:______.15.如图,长方体的体积是120,E为的中点,则三棱锥E-BCD的体积是_____.16.对任意的θ∈0,π2,不等式1三、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.已知等差数列的前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)请确定3998是否是数列中的项?18.在△ABC中,AC=4,,.(Ⅰ)求的大小;(Ⅱ)若D为BC边上一点,,求DC的长度.19.已知数列的前项和为,且满足,().(Ⅰ)求的值,并求数列的通项公式;(Ⅱ)设数列的前项和为,求证:().20.化简:(1);(2).21.如图,正方体的棱长为2,E,F分别为,AC的中点.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.
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】
由向量的坐标运算表示2a【详解】解:因为a=(1,-1),b=(-1,2故选C.【点睛】本题考查了向量的加法和数量积的坐标运算;属于基础题目.2、A【解析】由,得,所以在复平面内对应的点为,故选A.3、A【解析】
直线2x–3y+1=0的斜率为则直线l的斜率为所以直线l的方程为故选A4、B【解析】
先求出的坐标,再由向量共线,列出方程,即可得出结果.【详解】因为向量,,所以,又,所以,解得.故选B【点睛】本题主要考查由向量共线求参数的问题,熟记向量的坐标运算即可,属于常考题型.5、C【解析】分析:利用等差数列的通项公式,化简求得a20+a详解:在等差数列an中,a则3(a1+7d)=5(a1所以a20又由a1>0,所以a20>0,a21<0点睛:本题考查了等差数列的通项公式,及等差数列的前n项和Sn的性质,其中解答中根据等差数列的通项公式,化简求得a20+6、B【解析】
补集:【详解】因为,所以,选B.【点睛】本题主要考查了集合的运算,需要掌握交集、并集、补集的运算。属于基础题。7、B【解析】
根据题意,点的横坐标,由此通过特殊点的坐标,判断所给的图象是否满足条件,从而得出结论.【详解】根据题意可得,振幅,角速度,初相,点的横坐标,故当时,,当时,为的最大值,故选:B.【点睛】本题考查三角函数图象的实际应用以及余弦型函数图象的特征,其中,求出函数模型的解析式是解题的关键,考查推理能力,属于中等题.8、B【解析】
根据等差数列前n项和的性质,当n为奇数时,,即可把转化为求解.【详解】因为数列是等差数列,所以,故,选B.【点睛】本题主要考查了等差数列前n项和的性质,属于中档题.9、C【解析】向量,则,故解得.故答案为:C。10、D【解析】
根据题意,先求出弦长,再表示出,得到,求出数列的通项公式,再表示出,用错位相减求和求出,再求解即可.【详解】根据题意,圆的半径,圆心到直线的距离,所以弦长,所以,当时,,所以,时,,所以,得,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,,,所以,,,所以,由有解,,只需大于的最小值即可,因为,所以,所以.故选:D【点睛】本题主要考查求圆的弦长、由和求数列通项、错位相减求数列的和和解不等式有解的情况,考查学生的分析转化能力和计算能力,属于难题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
将设为,考虑即为,两式相减构造方程即可求解出的值,即可得到对应的最简分数.【详解】设,则,由可知,解得.故答案为:.【点睛】本题考查将无限循环小数化为最简分数,主要采用方程的思想去计算,难度较易.12、【解析】
利用平均数公式可求得结果.【详解】由题意可知,数据、、、、、的平均数为.故答案为:.【点睛】本题考查平均数的计算,考查平均数公式的应用,考查计算能力,属于基础题.13、355【解析】
根据回归直线必过样本点的中心,根据横坐标结合回归方程求出纵坐标即可得解.【详解】由题:,回归直线方程为,所以,.故答案为:355【点睛】此题考查根据回归直线方程求样本点的中心的纵坐标,关键在于掌握回归直线必过样本点的中心,根据平均数求解.14、51【解析】110011(2)15、10.【解析】
由题意结合几何体的特征和所给几何体的性质可得三棱锥的体积.【详解】因为长方体的体积为120,所以,因为为的中点,所以,由长方体的性质知底面,所以是三棱锥的底面上的高,所以三棱锥的体积.【点睛】本题蕴含“整体和局部”的对立统一规律.在几何体面积或体积的计算问题中,往往需要注意理清整体和局部的关系,灵活利用“割”与“补”的方法解题.16、-4,5【解析】1sin2θ+4cos2点睛:在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.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)第1000项【解析】
(1)由题意有,解方程组即得数列的通项公式;(2)假设3998是数列中的项,有,得,即可判断得解.【详解】解:(1)设数列的公差为,由题意有,解得,则数列的通项公式为.(2)假设3998是数列中的项,有,得,故3998是数列中的第1000项.【点睛】本题主要考查等差数列基本量的计算,考查某一项是否是等差数列中的项的判定,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.18、(Ⅰ);(Ⅱ)或【解析】
(Ⅰ)由正弦定理得到,在结合三角形内角的性质即可的大小;(Ⅱ)由(Ⅰ)可得的大小,在中,利用余弦定理即可求出边的长.【详解】(Ⅰ)在中,由正弦定理得,所以.因为,所以,所以.(Ⅱ)在中,.在中,由余弦定理,得,即,解得或.经检验,都符合题意.【点睛】本题主要考查正弦定理与余弦定理,属于基础题.19、(Ⅰ),,(Ⅱ)见解析【解析】
(Ⅰ)根据和项与通项关系得,利用等比数列定义求得结果(Ⅱ)利用放缩法以及等比数列求和公式证得结果【详解】(Ⅰ),由得,两式相减得故,又所以数列是以2为首项,公比为2的等比数列,因此,即.(Ⅱ)当时,,所以.当时,故又当时,,.因此对一切成立.【点睛】本题主要考查了利用和的关系以及构造法求数列的通项公式,同时考查利用放缩法证明数列不等式,解题难点是如何放缩,意在考查学生的数学建模能力和数学运算能力。20、(1)(2)【解析】
(1)中可将“1”转化成,即可求解;(2)结合诱导公式化简,再结合和角公式化简【详解】(1)(2)【点睛】本题考查三角函数的化简求值,合理运用公式化简,熟悉基本的和差角公式和诱导公式是解题关键,属于中档题21、(1)证明见解析;(
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