湖北省咸宁市重点中学2026届高一下数学期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖北省咸宁市重点中学2026届高一下数学期末统考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知一个三角形的三边是连续的三个自然数,且最大角是最小角的2倍,则该三角形的最小角的余弦值是()A. B.C. D.2.某几何体的三视图如图所示(单位:),则该几何体的体积(单位:)是()A. B. C. D.3.等比数列中,,则A.20 B.16 C.15 D.104.已知数列的前项和为,,且满足,若,则的值为()A. B. C. D.5.在中,内角所对的边分别是.已知,,,则A. B. C. D.6.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足,若,则周长的最大值为()A.9 B.10 C.11 D.127.设正实数满足,则当取得最大值时,的最大值为()A.0 B.1 C. D.38.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.9.在空间直角坐标系中,点关于平面对称的点的坐标为()A. B. C. D.10.某种彩票中奖的概率为,这是指A.买10000张彩票一定能中奖B.买10000张彩票只能中奖1次C.若买9999张彩票未中奖,则第10000张必中奖D.买一张彩票中奖的可能性是二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若正实数,满足,则的最小值是________.12.中,,,,则________.13.数列满足,则数列的前6项和为_______.14.已知等差数列中,,,则该等差数列的公差的值是______.15.数列通项公式,前项和为,则________.16.不论k为何实数,直线通过一个定点,这个定点的坐标是______.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.在中,求的值.18.设为正项数列的前项和,且满足.(1)求证:为等差数列;(2)令,,若恒成立,求实数的取值范围.19.在中,,且.(1)求边长;(2)求边上中线的长.20.在直三棱柱中,,,,分别是,的中点.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.21.在数列中,,,且;(1)设,证明是等比数列;(2)求数列的通项公式;(3)若是与的等差中项,求的值,并证明:对任意的,是与的等差中项;

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】

设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,由二倍角公式,利用正弦定理边角互化思想以及余弦定理可得出关于的方程,求出的值,可得出的值.【详解】设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,,所以,,即,即,将,代入得,解得,,,则,故选B.【点睛】本题考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,解题时根据对称思想设边长可简化计算,另外就是充分利用二倍角公式进行转化是解本题的关键,综合性较强.2、B【解析】由三视图可知,该几何体是一个棱长为的正方体挖去一个圆锥的组合体,正方体体积为,圆锥体积为几何体的体积为,故选B.【方法点睛】本题利用空间几何体的三视图重点考查学生的空间想象能力和抽象思维能力,属于难题.三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响.3、B【解析】试题分析:由等比中项的性质可得:,故选择B考点:等比中项的性质4、D【解析】

由递推关系可证得数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得公差;利用等差数列通项公式和前项和公式分别求得和,代入求得结果.【详解】由得:数列为等差数列,设其公差为,,解得:,本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列基本量的计算,涉及到利用递推关系式证明数列为等差数列、等差数列通项公式和前项和公式的应用.5、B【解析】

由已知三边,利用余弦定理可得,结合,为锐角,可得,利用三角形内角和定理即可求的值.【详解】在中,,,,由余弦定理可得:,,故为锐角,可得,,故选.【点睛】本题主要考查利用余弦定理解三角形以及三角形内角和定理的应用.6、D【解析】

利用正弦定理和三角函数关系式,求得的值,由角的范围求出角的的大小,再由条件和余弦定理列出方程,结合基本不等式,即可求解.【详解】由,根据正弦定理可得,因为,所以,所以,即,又由,所以,由余弦定理可得,又因为,当且仅当时等号成立,又由,所以,即,所以三角形的周长的最大值为.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和正弦函数的性质,以及基本不等式的应用综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.7、B【解析】

x,y,z为正实数,且,根据基本不等式得,当且仅当x=2y取等号,所以x=2y时,取得最大值1,此时,,当时,取最大值1,的最大值为1,故选B.8、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.9、C【解析】

纵竖坐标不变,横坐标变为相反数.【详解】点关于平面对称的点的坐标为.故选C.【点睛】本题考查空间直角坐标系,属于基础题.10、D【解析】

彩票中奖的概率为,只是指中奖的可能性为【详解】彩票中奖的概率为,只是指中奖的可能性为,不是买10000张彩票一定能中奖,概率是指试验次数越来越大时,频率越接近概率.所以选D.【点睛】概率是反映事件发生机会的大小的概念,只是表示发生的机会的大小,是否中奖是随机事件.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将配凑成,由此化简的表达式,并利用基本不等式求得最小值.【详解】由得,所以.当且仅当,即时等号成立.故填:.【点睛】本小题主要考查利用基本不等式求和式的最小值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.12、7【解析】

在中,利用余弦定理得到,即可求解,得到答案.【详解】由余弦定理可得,解得.故答案为:7.【点睛】本题主要考查了余弦定理的应用,其中解答中熟记三角形的余弦定理,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.13、84【解析】

根据分组求和法以及等差数列与等比数列前n项和公式求解.【详解】因为,所以.【点睛】本题考查分组求和法以及等差数列与等比数列前n项和公式,考查基本分析求解能力,属基础题.14、【解析】

根据等差数列的通项公式即可求解【详解】故答案为:【点睛】本题考查等差通项基本量的求解,属于基础题15、1【解析】

利用裂项求和法求出,取极限进而即可求解.【详解】,故,所以,故答案为:1【点睛】本题考查了裂项求和法以及求极限值,属于基础题.16、(2,3)【解析】

将直线方程变形为,它表示过两直线和的交点的直线系,解方程组,得上述直线恒过定点,故答案为.【方法点睛】本题主要考查待定直线过定点问题.属于中档题.探索曲线过定点的常见方法有两种:①可设出曲线方程,然后利用条件建立等量关系进行消元(往往可以化为的形式,根据求解),借助于曲线系的思想找出定点(直线过定点,也可以根据直线的各种形式的标准方程找出定点).②从特殊情况入手,先探求定点,再证明与变量无关.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、【解析】

由即,解得:(因为舍去)或.18、(1)见解析(2)【解析】

(1)根据与的关系,再结合等差数列的定义,即可证明;(2)由(1)可求出,采用裂项相消法求出,要恒成立,只需即可求出.【详解】(1)由题知:,当得:,解得:当,①②得:,即.是以为首项,为公差的等差数列.(2)由(1)知:所以即.【点睛】本题主要考查与的关系,等差数列的定义,裂项相消法以及恒成立问题的解法的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用同角的三角函数关系,可以求出的值,利用三角形内角和定理,二角和的正弦公式可以求出,最后利用正弦定理求出长;(2)利用余弦定理可以求出的长,进而可以求出的长,然后在中,再利用余弦定理求出边上中线的长.【详解】(1),,由正弦定理可知中:(2)由余弦定理可知:,是的中点,故,在中,由余弦定理可知:【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、同角的三角函数关系、以及三角形内角和定理,考查了数学运算能力.20、(1)证明见解析。(2)【解析】

(1)首先根据已知得到,再根据线面平行的判定即可得到平面.(2)首先根据线面垂直的判定证明平面,即可找到为与平面所成角,在计算其正弦值即可.【详解】(1)因为分别是,的中点,所以四边形为平行四边形,即.平面,所以平面.(2)因为,为中点,所以.平面.所以为与平面所成角.在中,,,所以,.在中,,,所以.【点睛】本题第一问考查线面平行的判定,本题第

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