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文档简介

2026届山东省青岛第十六中学数学高一下期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.集合,则()A. B. C. D.2.如果将直角三角形的三边都增加1个单位长度,那么新三角形()A.一定是锐角三角形 B.一定是钝角三角形C.一定是直角三角形 D.形状无法确定3.如图,在矩形中,,,点满足,记,,,则的大小关系为()A. B.C. D.4.设集合,,则()A. B. C. D.5.若,,则的最小值为()A.2 B. C. D.6.在中,a、b分别为内角A、B的对边,如果,,,则()A. B. C. D.7.设实数满足约束条件,则的最大值为()A. B.4 C.5 D.8.某小组由名男生、名女生组成,现从中选出名分别担任正、副组长,则正、副组长均由男生担任的概率为()A. B. C. D.9.对数列,若区间满足下列条件:①;②,则称为区间套.下列选项中,可以构成区间套的数列是()A.;B.C.D.10.在中,已知a,b,c分别为,,所对的边,且a,b,c成等差数列,,,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.已知,若方程的解集为,则__________.12.在各项均为正数的等比数列中,,,则___________.13.设向量是两个不共线的向量,若与共线,则_______.14.不等式x(2x﹣1)<0的解集是_____.15.已知中内角的对边分别是,,,,则为_____.16.已知不等式的解集为,则________.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.已知函数.(1)求的最小正周期及单调递增区间;(2)求在区间上的最大值和最小值.18.无穷数列满足:为正整数,且对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数.(1)若,求和的值;(2)已知命题存在正整数,使得,判断命题的真假并说明理由;(3)若对任意正整数,都有恒成立,求的值.19.已知直线经过两条直线:和:的交点,直线:;(1)若,求的直线方程;(2)若,求的直线方程.20.在平面直角坐标系xOy中,已知点,圆.(1)求过点P且与圆C相切于原点的圆的标准方程;(2)过点P的直线l与圆C依次相交于A,B两点.①若,求l的方程;②当面积最大时,求直线l的方程.21.某菜农有两段总长度为米的篱笆及,现打算用它们和两面成直角的墙、围成一个如图所示的四边形菜园(假设、这两面墙都足够长)已知(米),,,设,四边形的面积为.(1)将表示为的函数,并写出自变量的取值范围;(2)求出的最大值,并指出此时所对应的值.

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】

先求解不等式化简集合A和B,再根据集合的交集运算求得结果即可.【详解】因为集合,集合或,所以.故本题正确答案为C.【点睛】本题考查一元二次不等式,分式不等式的解法和集合的交集运算,注意认真计算,仔细检查,属基础题.2、A【解析】

直角三角形满足勾股定理,,再比较,,大小关系即可.【详解】设直角三角形满足,则,又为新三角形最长边,所以所以最大角为锐角,所以三角形为锐角三角形.故选A【点睛】判断三角形形状一般可通过余弦定理判断,若有一角的余弦值小于零则为钝角三角形,等于零则为直角三角形,最大角的余弦值大于零则为锐角三角形,属于较易题目.3、C【解析】

可建立合适坐标系,表示出a,b,c的大小,运用作差法比较大小.【详解】以为圆心,以所在直线为轴、轴建立坐标系,则,,,设,则,,,,,,,,故选C.【点睛】本题主要考查学生的建模能力,意在考查学生的理解能力及分析能力,难度中等.4、D【解析】试题分析:集合,集合,所以,故选D.考点:1、一元二次不等式;2、集合的运算.5、D【解析】

根据所给等量关系,用表示出可得.代入中,构造基本不等式即可求得的最小值.【详解】因为,所以变形可得所以由基本不等式可得当且仅当时取等号,解得所以的最小值为故选:D【点睛】本题考查了基本不等式求最值的应用,注意构造合适的基本不等式形式,属于中档题.6、A【解析】

先求出再利用正弦定理求解即可.【详解】,,,由正弦定理可得,解得,故选:A.【点睛】本题注意考查正弦定理的应用,属于中档题.正弦定理主要有三种应用:求边和角、边角互化、外接圆半径.7、A【解析】

作出可行域,作出目标函数对应的直线,平移该直线可得最优解.【详解】作出可行域,如图内部(含边界),作直线,向上平移直线,增大,当直线过点时,得最大值为,故选:A.【点睛】本题考查简单的线性规划,解题关键是作出可行域和目标函数对应的直线.8、B【解析】

根据古典概型的概率计算公式,先求出基本事件总数,正、副组长均由男生担任包含的基本事件总数,由此能求出正、副组长均由男生担任的概率.【详解】某小组由2名男生、2名女生组成,现从中选出2名分别担任正、副组长,基本事件总数,正、副组长均由男生担任包含的基本事件总数,正、副组长均由男生担任的概率为.故选.【点睛】本题主要考查古典概型的概率求法。9、C【解析】由题意,得为递增数列,为递减数列,且当时,;而与与均为递减数列,所以排除A,B,D,故选C.考点:新定义题目.10、B【解析】

利用成等差数列可得,再利用余弦定理构造的结构再代入求得即可.【详解】由成等差数列可得,由余弦定理有,即,解得,即.故选:B【点睛】本题主要考查了等差中项与余弦定理的运算,需要根据题意构造与的结构代入求解.属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将利用辅助角公式化简,可得出的值.【详解】,其中,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用辅助角公式化简计算,化简时要熟悉辅助角变形的基本步骤,考查运算求解能力,属于中等题.12、8【解析】

根据题中数列,结合等比数列的性质,得到,即可得出结果.【详解】因为数列为各项均为正数的等比数列,,,所以.故答案为【点睛】本题主要考查等比数列的性质的应用,熟记等比数列的性质即可,属于基础题型.13、【解析】试题分析:∵向量,是两个不共线的向量,不妨以,为基底,则,又∵共线,.考点:平面向量与关系向量14、【解析】

求出不等式对应方程的实数根,即可写出不等式的解集,得到答案.【详解】由不等式对应方程的实数根为0和,所以该不等式的解集是.故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】

根据正弦定理即可.【详解】因为,,;所以,由正弦定理可得【点睛】本题主要考查了正弦定理:,属于基础题.16、-7【解析】

结合一元二次不等式和一元二次方程的性质,列出方程组,求得的值,即可得到答案.【详解】由不等式的解集为,可得,解得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,以及一元二次方程的性质,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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);单调递增区间为:;(2)最大值;最小值.【解析】

(1)先将函数化简整理,得到,由得到最小正周期;根据正弦函数的对称轴,即可列式,求出对称轴;(2)先由,得到,根据正弦函数的性质,即可得出结果.【详解】(1)因为,所以最小正周期为:;由得,即单调递增区间是:;(2)因为,所以,因此,当即时,取最小值;当即时,取最大值;【点睛】本题主要考查正弦型三角函数的周期、对称轴,以及给定区间的最值问题,熟记正弦函数的性质,以及辅助角公式即可,属于常考题型.18、(1),;(2)真命题,证明见解析;(3).【解析】

(1)根据题意直接写出、、的值,可得出结果;(2)分和两种情况讨论,找出使得等式成立的正整数,可得知命题为真命题;(3)先证明出“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件,由此可得出,然后利用定义得出,由此可得出的值.【详解】(1)根据题意知,对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数,因此,,,;(2)真命题,证明如下:①当时,则,,,此时,当时,;②当时,设,则,,,此时,当时,.综上所述,命题为真命题;(3)先证明:“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件.假设存在,使得“存在,当时,恒有成立”.则数列的前项为,,,,,,后面的项顺次为,,,,故对任意的,,对任意的,取,其中表示不超过的最大整数,则,令,则,此时,有,这与矛盾,故若存在,当时,恒有成立,必有;从而得证.另外:当时,数列为,故,则.【点睛】本题考查数列知识的应用,涉及到命题真假的判断,同时也考查了数列新定义问题,解题时要充分从题中数列的定义出发,充分利用分类讨论思想,综合性强,属于难题.19、(1);(2)【解析】

(1)先求出与的交点,再利用两直线平行斜率相等求直线l(2)利用两直线垂直斜率乘积等于-1求直线l【详解】(1)由,得,∴与的交点为.设与直线平行的直线为,则,∴.∴所求直线方程为.(2)设与直线垂直的直线为,则,解得.∴所求直线方程为.【点睛】两直线平行斜率相等,两直线垂直斜率乘积等于-1.20、(1);(2)①;②或.【解析】

(1)设所求圆的圆心为,而所求圆的圆心与、共线,故圆心在直线上,又圆同时经过点与点,求出圆的圆心和半径,即可得答案;(2)①由题意可得为圆的直径,求出的坐标,可得直线的方程;②当直线的斜率不存在时,直线方程为,求出,的坐标,得到的面积;当直线的斜率存在时,设直线方程为.利用基本不等式、点到直线的距离公式求得,则直线方程可求.【详解】(1)由,得,圆的圆心坐标,设所求圆的圆心为.而所求圆的圆心与、共线,故圆心在直线上,又圆同时经过点与点,圆心又在直线上,则有:,解得:,即圆心的坐标为,又,即半径,故所求圆的方程为;(2)①由,得为圆的直径,则过点,的方程为,联立,解得,直线的斜率,则直线的方程为,即;②当直线的斜率不存在时,直线方程为,此时,,,;当直线的斜率存在时,设直线方程为.再设直线被圆所截弦长为,则圆心到直线的距离,则.当且仅当,即时等号成立.此时弦长为10,圆心到直线的距离为5,由,解得.直线方程为.当面积最大时,所求直线的方程为:或.【点睛】本题考查圆的方程的求法、直线与圆的位置关系应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.21、(1),其中;(2)当时,取得最大值.【解析】

(1)在中,利用正弦定理

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