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文档简介

2026届江西省师范大学附属中学、九江第一中学数学高一下期末考试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知变量与负相关,且由观测数据算得样本平均数,则由该观测数据算得的线性回归方程可能是A. B.C. D.2.已知函数(,)的部分图像如图所示,则的值分别是()A. B.C. D.3.等比数列的前n项和为,且,,成等差数列.若,则()A.15 B.7 C.8 D.164.在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若,则()A. B. C. D.5.若将函数的图象向左平移个单位长度,平移后的图象关于点对称,则函数在上的最小值是A. B. C. D.6.为了得到函数的图像,只需把函数的图像()A.向右平移个单位长度,再把各点的横坐标伸长到原来的3倍;B.向左平移个单位长度,再把各点的横坐标伸长到原来的3倍;C.向右平移个单位长度,再把各点的横坐标缩短到原来的倍;D.向左平移个单位长度,再把各点的横坐标缩短到原来的倍7.若,则下列不等式恒成立的是()A. B. C. D.8.在等差数列an中,若a2+A.100 B.90 C.95 D.209.在中,,则是()A.等边三角形 B.直角三角形C.等腰三角形 D.等腰直角三角形10.已知集合,,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.化简sin2α+sin2β-sin2αsin2β+cos2αcos2β=______.12.在正数数列an中,a1=1,且点an,an-113.=__________.14.某企业利用随机数表对生产的800个零件进行抽样测试,先将800个零件进行编号,编号分别为001,002,003,…,800从中抽取20个样本,如下提供随机数表的第行到第行:若从表中第6行第6列开始向右依次读取个数据,则得到的第个样本编号是_______.15.甲、乙两人要到某地参加活动,他们都随机从火车、汽车、飞机三种交通工具中选择一种,则他们选择相同交通工具的概率为_________.16.在中,,,,则的面积等于______.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。17.一个盒子中装有4张卡片,每张卡片上写有1个数字,数字分别是1、2、3、4,现从盒子中随机抽取卡片.(Ⅰ)若一次从中随机抽取3张卡片,求3张卡片上数字之和大于或等于7的概率;(Ⅱ)若第一次随机抽取1张卡片,放回后再随机抽取1张卡片,求两次抽取的卡片中至少一次抽到数字2的概率.18.如图,已知矩形中,,,M是以为直径的半圆周上的任意一点(与C,D均不重合),且平面平面.(1)求证:平面平面;(2)当四棱锥的体积最大时,求与所成的角19.已知点,,动点满足,记M的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)过坐标原点O的直线l交C于P、Q两点,点P在第一象限,轴,垂足为H.连结QH并延长交C于点R.(i)设O到直线QH的距离为d.求d的取值范围;(ii)求面积的最大值及此时直线l的方程.20.若不等式的解集是.(1)求的值;(2)当为何值时,的解集为.21.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.

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、D【解析】

由于变量与负相关,得回归直线的斜率为负数,再由回归直线经过样本点的中心,得到可能的回归直线方程.【详解】由于变量与负相关,排除A,B,把代入直线得:成立,所以在直线上,故选D.【点睛】本题考查回归直线斜率的正负、回归直线过样本点中心,考查基本数据处理能力.2、B【解析】

通过函数图像可计算出三角函数的周期,从而求得w,再代入一个最低点即可得到答案.【详解】,,又,,,又,,故选B.【点睛】本题主要考查三角函数的图像,通过周期求得w是解决此类问题的关键.3、B【解析】

通过,,成等差数列,计算出,再计算【详解】等比数列的前n项和为,且,,成等差数列即故答案选B【点睛】本题考查了等比数列通项公式,等差中项,前N项和,属于常考题型.4、A【解析】

由正弦定理可得,再结合求解即可.【详解】解:由,又,则,由,则,故选:A.【点睛】本题考查了正弦定理,属基础题.5、C【解析】

由题意得,故得平移后的解析式为,根据所的图象关于点对称可求得,从而可得,进而可得所求最小值.【详解】由题意得,将函数的图象向左平移个单位长度所得图象对应的解析式为,因为平移后的图象关于点对称,所以,故,又,所以.所以,由得,所以当或,即或时,函数取得最小值,且最小值为.故选C.【点睛】本题考查三角函数的性质的综合应用,解题的关键是求出参数的值,容易出现的错误是函数图象平移时弄错平移的方向和平移量,此时需要注意在水平方向上的平移或伸缩只是对变量而言的.6、B【解析】

根据函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,得出结论.【详解】把函数y=2sinx,x∈R的图象上所有的点向左平移个单位长度,可得函数y=2sin(x)的图象,再把所得各点的横坐标伸长到原来的3倍(纵坐标不变),可得函数y=2sin(),x∈R的图象,故选:B.【点睛】本题主要考查函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,属于中档题.7、D【解析】

利用不等式的性质、对数、指数函数的图像和性质,对每一个选项逐一分析判断得解.【详解】对于选项A,不一定成立,如a=1>b=-2,但是,所以该选项是错误的;对于选项B,所以该选项是错误的;对于选项C,ab符号不确定,所以不一定成立,所以该选项是错误的;对于选项D,因为a>b,所以,所以该选项是正确的.故选D【点睛】本题主要考查不等式的性质,考查对数、指数函数的图像和性质,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.8、B【解析】

利用等差数列的性质,即下标和相等对应项的和相等,得到a2【详解】∵数列an为等差数列,a∴a【点睛】考查等差数列的性质、等差中项,考查基本量法求数列问题.9、C【解析】

由二倍角公式可得,,再根据诱导公式可得,然后利用两角和与差的余弦公式,即可将化简成,所以,即可求得答案.【详解】因为,,所以,,即,.故选:C.【点睛】本题主要考查利用二倍角公式,两角和与差的余弦公式进行三角恒等变换,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题.10、C【解析】分析:由题意先解出集合A,进而得到结果。详解:由集合A得,所以故答案选C.点睛:本题主要考查交集的运算,属于基础题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】原式=sin2α(1-sin2β)+sin2β+cos2αcos2β=sin2αcos2β+cos2αcos2β+sin2β=cos2β(sin2α+cos2α)+sin2β=1.12、2【解析】

在正数数列an中,由点an,an-1在直线x-2y=0上,知a【详解】由题意,在正数数列an中,a1=1,且a可得an-2即an因为a1=1,所以数列所以Sn故答案为2n【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及等比数列的前n项和公式的应用,同时涉及到数列与解析几何的综合运用,是一道好题.解题时要认真审题,仔细解答,注意等比数列的前n项和公式和通项公式的灵活运用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.13、2【解析】由对数的运算性质可得到,故答案为2.14、1【解析】

根据随机数表法抽样的定义进行抽取即可.【详解】第6行第6列的数开始的数为808,不合适,436,789不合适,535,577,348,994不合适,837不合适,522,535重复不合适,1合适则满足条件的6个编号为436,535,577,348,522,1,则第6个编号为1,故答案为1.【点睛】本题考查了简单随机抽样中的随机数表法,主要考查随机抽样的应用,根据定义选择满足条件的数据是解决本题的关键.本题属于基础题.15、【解析】

利用古典概型的概率求解.【详解】甲、乙两人选择交通工具总的选择有种,他们选择相同交通工具有3种情况,所以他们选择相同交通工具的概率为.故答案为:.【点睛】本题考查古典概型,要用计数原理进行计数,属于基础题.16、【解析】

先用余弦定理求得,从而得到,再利用正弦定理三角形面积公式求解.【详解】因为在中,,,由余弦定理得,所以由正弦定理得故答案为:【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.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)(2)【解析】

古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题可以列举出所有事件,概率问题同其他的知识点结合在一起,实际上是以概率问题为载体,主要考查的是另一个知识点(1)由题意知本题是一个古典概型,试验包含的所有事件是任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果,可以列举出,而满足条件的事件数字之和大于7的,可以从列举出的结果中看出.(2)列举出每次抽1张,连续抽取两张全部可能的基本结果,而满足条件的事件是两次抽取中至少一次抽到数字3,从前面列举出的结果中找出来.解:(Ⅰ)设A表示事件“抽取3张卡片上的数字之和大于或等于7”,任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果是(1、2、3),(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共4种,数字之和大于或等于7的是(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共3种,所以P(A)=.(Ⅱ)设B表示事件“至少一次抽到2”,第一次抽1张,放回后再抽取1张的全部可能结果为:(1、1)(1、2)(1、3)(1、4)(2、1)(2、2)(2、3)(2、4)(3、1)(3、2)(3、3)(3、4)(4、1)(4、2)(4、3)(4、4),共16个事件B包含的结果有(1、2)(2、1)(2、2)(2、3)(2、4)(3、2)(4、2),共7个所以所求事件的概率为P(B)=.18、(1)证明见解析(2)【解析】

(1)证明,得到平面,得到答案.(2)过点M作于点E,当M为半圆弧的中点时,四棱锥的体积最大,作于F,连接,与所成的角即与所成的角,计算得到答案.【详解】(1)为直径,,已知平面平面,.平面,所以,又,平面,又平面,∴平面平面.(2)过点M作于点E,∵平面平面,平面,即为四棱锥的高,又底面面积为定值.所以当M为半圆弧的中点时,四棱锥的体积最大.作于F,连接,,与所成的角即与所成的角.在直角中,,,所以.,故与所成的角为.【点睛】本题考查了面面垂直,体积的最值,异面直线夹角,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.19、(1);(2)(i)(ii)面积最大值为,直线的方程为.【解析】

(1)根据题意列出方程求解即可(2)联立直线与圆的方程,得出P、Q、H三点坐标,表示出QH直线方程,采用点到直线距离公式求解;利用圆的几何关系,表示出三角形的底和高,再结合函数最值问题进行求解【详解】(1)由及两点距离公式,有,化简整理得,.所以曲线C的方程为;(2)(i)设直线l的方程为;将直线l的方程与圆C的方程联立,消去y,得(,解得因此,,,所以直线QH的方程为.到直线QH的距离,当时.,所以,(ii)过O作于D,则D为QR中点,且由(i)知,,,又由,故的面积,由,有,所以,当且仅当时,等号成立,且此时由(i)有,即.综上,的面积最大值为的面积最大值为,且当面积最大时直线的方程为.【点睛】直线与圆的综合类题型常采用点到直线距离公式、圆内构造的直角三角形,将代数问题与几何问题进行有效结合,可大大降低解题难度.20、(1);(2)【解析】

(1)由不等式的解集是,利用根与系数关系列式求出的值;(2)代入得值后,由不等式对应的方程的判别式小于等于0,列式求解的取值范围.【详解】(1)由题意知,1﹣<0,且﹣1和1是方程的两根,∴,解得=1.(2),即为,若此不等式的解集为,则2﹣4×1×1≤0,∴﹣6≤≤6,所以的范围是【点睛】本题考

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