六盘水市重点中学2025年数学高一下期末质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

六盘水市重点中学2026届数学高一下期末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.正方体中,直线与所成角的余弦值为()A. B. C. D.2.某高级中学共有学生3000人,其中高二年级有学生800人,高三年级有学生1200人,为了调查学生的课外阅读时长,现用分层抽样的方法从所有学生中抽取75人进行问卷调查,则高一年级被抽取的人数为()A.20 B.25 C.30 D.353.如图,在正四棱锥中,,侧面积为,则它的体积为()A.4 B.8 C. D.4.已知直线:是圆的对称轴.过点作圆的一条切线,切点为,则()A.2 B. C.6 D.5.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,,则在方向上的投影为()A.1 B.2 C.3 D.46.若,则函数的单调递增区间为()A. B. C. D.7.右图中,小方格是边长为1的正方形,图中粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()A. B. C. D.8.若直线x+(1+m)y-2=0与直线mx+2y+4=0平行,则m的值是()A.1 B.-2 C.1或-2 D.9.已知角的顶点在坐标原点,始边与x轴正半轴重合,将终边按逆时针方向旋转后,终边经过点,则()A. B. C. D.10.下列函数中,既是偶函数又在上是单调递减的是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最大值为.12.已知关于的不等式的解集为,则__________.13.等比数列{an}中,a1<0,{an}是递增数列,则满足条件的q的取值范围是______________.14.已知关于实数x,y的不等式组构成的平面区域为,若,使得恒成立,则实数m的最小值是______.15.如图,为内一点,且,延长交于点,若,则实数的值为_______.16.如图,分别沿长方形纸片和正方形纸片的对角线剪开,拼成如图所示的平行四边形,且中间的四边形为正方形.在平行四边形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是______________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.已知四棱锥的底面是菱形,底面,是上的任意一点求证:平面平面设,求点到平面的距离在的条件下,若,求与平面所成角的正切值18.记Sn为等差数列an的前n项和,已知(1)求an(2)求Sn,并求S19.中,角的对边分别为,且.(I)求角的大小;(II)若,求的最小值.20.已知函数.(1)求的最小正周期和上的单调增区间:(2)若对任意的和恒成立,求实数的取值范围.21.向量函数.(1)求的最小正周期及单调增区间;(2)求在区间上的最大值和最小值及取最值时的值.

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、C【解析】

作出相关图形,通过平行将异面直线所成角转化为共面直线所成角.【详解】作出相关图形,由于,所以直线与所成角即为直线与所成角,由于为等边三角形,于是所成角余弦值为,故答案选C.【点睛】本题主要考查异面直线所成角的余弦值,难度不大.2、B【解析】

通过计算三个年级的人数比例,于是可得答案.【详解】抽取比例为753000=140,高一年级有【点睛】本题主要考查分层抽样的相关计算,难度很小.3、A【解析】

连交于,连,根据正四棱锥的定义可得平面,取中点,连,则由侧面积和底面边长,求出侧面等腰三角形的高,在中,求出,即可求解.【详解】连交于,连,取中点,连因为正四棱锥,则平面,,侧面积,在中,,.故选:A.【点睛】本题考查正四棱锥结构特征、体积和表面积,属于基础题.4、C【解析】试题分析:直线l过圆心,所以,所以切线长,选C.考点:切线长5、A【解析】

根据正弦定理,将已知条件进行转化化简,结合两角和差的正弦公式可求,根据在方向上的投影为,代入数值,即可求解.【详解】因为,所以,即,即,因为,所以,所以,所以在方向上的投影为:.故选:A.【点睛】本题主要考查正弦定理和平面向量投影的应用,根据正弦定理结合两角和差的正弦公式是解决本题的关键,属于中档题.6、B【解析】

由题意利用两角和的余弦公式化简函数的解析式,再利用余弦函数的单调性,得出结论.【详解】函数,令,求得,可得函数的增区间为,,.再根据,,可得增区间为,,故选.【点睛】本题主要考查两角和的余弦公式的应用,考查余弦函数的单调性,属于基础题.7、D【解析】

由三视图可知,该几何体为棱长为2的正方体截去一个三棱锥,由正方体的体积减去三棱锥的体积求解.【详解】根据三视图,可知原几何体如下图所示,该几何体为棱长为的正方体截去一个三棱锥,则该几何体的体积为.故选:D.【点睛】本题考查了几何体三视图的应用问题以及几何体体积的求法,关键是根据三视图还原原来的空间几何体,是中档题.8、A【解析】

分类讨论直线的斜率情况,然后根据两直线平行的充要条件求解即可得到所求.【详解】①当时,两直线分别为和,此时两直线相交,不合题意.②当时,两直线的斜率都存在,由直线平行可得,解得.综上可得.故选A.【点睛】本题考查两直线平行的等价条件,解题的关键是将问题转化为对直线斜率存在性的讨论.也可利用以下结论求解:若,则且或且.9、B【解析】

先建立角和旋转之后得所到的角之间的联系,再根据诱导公式和二倍角公式进行计算可得.【详解】设旋转之后的角为,由题得,,,又因为,所以得,故选B.【点睛】本题考查任意角的三角函数和三角函数的性质,是基础题.10、B【解析】

可先确定奇偶性,再确定单调性.【详解】由题意A、B、C三个函数都是偶函数,D不是偶函数也不是奇函数,排除D,A中在上不单调,C中在是递增,只有B中函数在上递减.故选B.【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性,解题时可分别确定函数的这两个性质.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】略12、-2【解析】为方程两根,因此13、【解析】试题分析:由题意可得,∴,解得0<q<1考点:等比数列的性质14、【解析】

由,使得恒成立可知,只需求出的最大值即可,再由表示平面区域内的点与定点距离的平方,因此结合平面区域即可求出结果.【详解】作出约束条件所表示的可行域如下:由,使得恒成立可知,只需求出的最大值即可;令目标函数,则目标函数表示平面区域内的点与定点距离的平方,由图像易知,点到的距离最大.由得,所以.因此,即的最小值为37.故答案为37【点睛】本题主要考查简单的线性规划问题,只需分析清楚目标函数的几何意义,即可结合可行域来求解,属于常考题型.15、【解析】

由,得,可得出,再利用、、三点共线的向量结论得出,可解出实数的值.【详解】由,得,可得出,由于、、三点共线,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三点共线问题的处理,解题的关键就是利用三点共线的向量等价条件的应用,考查运算求解的能力,属于中等题.16、【解析】

设正方形的边长为,正方形的边长为,分别求出阴影部分的面积和平行四边形的面积,最后利用几何概型公式求出概率.【详解】设正方形的边长为,正方形的边长为,在长方形中,,故平行四边形的面积为,阴影部分的面积为,所以在平行四边形KLMN内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是.【点睛】本题考查了几何概型概率的求法,求出平行四边形的面积是解题的关键.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)(3)【解析】

(1)由平面,得出,由菱形的性质得出,利用直线与平面垂直的判定定理得出平面,再利用平面与平面垂直的判定定理可证出结论;(2)先计算出三棱锥的体积,并计算出的面积,利用等体积法计算出三棱锥的高,即为点到平面的距离;(3)由(1)平面,于此得知为直线与平面所成的角,由,得出平面,于此计算出,然后在中计算出即可.【详解】(1)平面,平面,,四边形是菱形,,平面;又平面,所以平面平面.(2)设,连结,则,四边形是菱形,,,,设点到平面的距离为平面,,,解得,即点到平面的距离为;(3)由(1)得平面,为与平面所成角,平面,,与平面所成角的正切值为.【点睛】本题考查平面与平面垂直的证明、点到平面的距离以及直线与平面所成的角,求解点到平面的距离,常用的方法是等体积法,将问题转化为三棱锥的高来计算,考查空间想象能力与推理能力,属于中等题.18、(1)an=2n-12;(2)Sn【解析】

(1)设等差数列an的公差为d,根据题意求出d(2)根据等差数列的前n项和公式先求出Sn,再由an=2n-12≥0【详解】(1)因为数列an为等差数列,设公差为d由a3=-6,a6=0所以an(2)因为Sn为等差数列an的前所以Sn由an=2n-12≥0得所以当n=5或n=6时,【点睛】本题主要考查等差数列,熟记通项公式以及前n项和公式即可,属于常考题型.19、(I);(II)最小值为2.【解析】

(I),化简即得C的值;(II)【详解】(I)因为,所以;(II)由余弦定理可得,,因为,所以,当且仅当的最小值为2.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形和基本不等式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.20、(1)T=π,单调增区间为,(2)【解析】

(1)化简函数得到,再计算周期和单调区间.(2)分情况的不同奇偶性讨论,根据函数的最值得到答案.【详解】解:(1)函数故的最小正周期.由题意可知:,解得:,因为,所以的单调增区间为,(2)由(1)得∵∴,∴,若对任意的和恒成立,则的最小值大于零.当为偶数时,,所以,当为奇数时,,所以,综上所述,的范围为.【点睛】本题考查了三角函数化简,周期,单调性,恒成

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