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文档简介

2026届广西玉林、柳州市高一数学第二学期期末联考试题注意事项: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.已知函数,则不等式的解集是()A. B. C. D.2.函数的最大值是()A. B. C. D.3.如图所示,向量,则()A. B. C. D.4.在三棱锥中,,,则三棱锥外接球的体积是()A. B. C. D.5.如图所示的图形是弧三角形,又叫莱洛三角形,它是分别以等边三角形ABC的三个顶点为圆心,以边长为半径画弧得到的封闭图形.在此图形内随机取一点,则此点取自等边三角形内的概率是()A.32π-3 B.34π-236.若||=2cos15°,||=4sin15°,的夹角为30°,则等于()A. B. C.2 D.7.若,则的概率为()A. B. C. D.8.已知点,,若直线过原点,且、两点到直线的距离相等,则直线的方程为()A.或 B.或C.或 D.或9.已知圆的方程为,则圆心坐标为()A. B. C. D.10.如图,在中,,是边上的高,平面,则图中直角三角形的个数是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知与之间的一组数据,则与的线性回归方程必过点__________.12.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______.13.已知数列从第项起每项都是它前面各项的和,且,则的通项公式是__________.14.将正整数按下图方式排列,2019出现在第行第列,则______;12345678910111213141516………15.已知数列满足:其中,若,则的取值范围是______.16.若数列满足,,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.如图,在斜三棱柱中,侧面是边长为的菱形,平面,,点在底面上的射影为棱的中点,点在平面内的射影为证明:为的中点:求三棱锥的体积18.设全集为实数集,,,.(1)若,求实数的取值范围;(2)若,且,求实数的取值范围.19.设数列满足.(1)求的通项公式;(2)求数列的前项和.20.已知,其中,求:(1);;(2)与的夹角的余弦值.21.设等比数列的最n项和,首项,公比.(1)证明:;(2)若数列满足,,求数列的通项公式;(3)若,记,数列的前项和为,求证:当时,.

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、A【解析】

分别考虑即时;即时,原不等式的解集,最后求出并集。【详解】当即时,,则等价于,即,解得:,当即时,,则等价于,即,所以,综述所述,原不等式的解集为故答案选A【点睛】本题考查分段函数的应用,一元二次不等式的解集,属于基础题。2、B【解析】

令,再计算二次函数定区间上的最大值。【详解】令则【点睛】本题考查利用换元法将计算三角函数的最值转化为计算二次函数定区间上的最值。属于基础题。3、A【解析】

根据平面向量的加法的几何意义、平面向量的基本定理、平面向量数乘运算的性质,结合进行求解即可.【详解】.故选:A【点睛】本题考查了平面向量基本定理及加法运算的几何意义,考查了平面向量数乘运算的性质,属于基础题.4、B【解析】

三棱锥是正三棱锥,取为外接圆的圆心,连结,则平面,设为三棱锥外接球的球心,外接球的半径为,可求出,然后由可求出半径,进而求出外接球的体积.【详解】由题意,易知三棱锥是正三棱锥,取为外接圆的圆心,连结,则平面,设为三棱锥外接球的球心.因为,所以.因为,所以.设三棱锥外接球的半径为,则,解得,故三棱锥外接球的体积是.故选B.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球体积的求法,考查了学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.5、D【解析】

求出以A为圆心,以边长为半径,圆心角为∠BAC的扇形的面积,根据图形的性质,可知它的3倍减去2倍的等边三角形ABC【详解】设等边三角形ABC的边长为a,设以A为圆心,以边长为半径,圆心角为∠BAC的扇形的面积为S1,则S1=莱洛三角形面积为S,则S=3S在此图形内随机取一点,则此点取自等边三角形内的概率为P,P=S【点睛】本题考查了几何概型.解决本题的关键是正确求出莱洛三角形的面积.考查了运算能力.6、B【解析】分析:先根据向量数量积定义化简,再根据二倍角公式求值.详解:因为,所以选B.点睛:平面向量数量积的类型及求法(1)求平面向量数量积有三种方法:一是夹角公式;二是坐标公式;三是利用数量积的几何意义.(2)求较复杂的平面向量数量积的运算时,可先利用平面向量数量积的运算律或相关公式进行化简.7、C【解析】

由,得,当时,即可求出的范围,根据几何概型的公式,即可求解.【详解】由,得,当,即当时,,所以的概率为.【点睛】本题考查几何概型的公式,属基础题8、A【解析】

分为斜率存在和不存在两种情况,根据点到直线的距离公式得到答案.【详解】当斜率不存在时:直线过原点,验证满足条件.当斜率存在时:直线过原点,设直线为:即故答案选A【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,忽略斜率不存在的情况是容易犯的错误.9、C【解析】试题分析:的方程变形为,圆心为考点:圆的方程10、C【解析】

根据线面垂直得出一些相交直线垂直,以及找出题中一些已知的相交直线垂直,由这些条件找出图中的直角三角形.【详解】①平面,,都是直角三角形;②是直角三角形;③是直角三角形;④由得平面,可知:也是直角三角形.综上可知:直角三角形的个数是个,故选C.【点睛】本题考查直角三角形个数的确定,考查相交直线垂直,解题时可以充分利用直线与平面垂直的性质得到,考查推理能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据线性回归方程一定过样本中心点,计算这组数据的样本中心点,求出和的平均数即可求解.【详解】由题意可知,与的线性回归方程必过样本中心点,,所以线性回归方程必过.故答案为:【点睛】本题是一道线性回归方程题目,需掌握线性回归方程必过样本中心点这一特征,属于基础题.12、【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.13、【解析】

列举,可找到是从第项起的等比数列,由首项和公比即可得出通项公式.【详解】解:,即,所以是从第项起首项,公比的等比数列.通项公式为:故答案为:【点睛】本题考查数列的通项公式,可根据递推公式求出.14、128【解析】

观察数阵可知:前行一共有个数,且第行的最后一个数为,且第行有个数,由此可推断出所在的位置.【详解】因为前行一共有个数,且第行的最后一个数为,又因为,所以在第行,且第45行最后数为,又因为第行有个数,,所以在第列,所以.故答案为:.【点睛】本题考查数列在数阵中的应用,着重考查推理能力,难度一般.分析数列在数阵中的应用问题,可从以下点分析问题:观察每一行数据个数与行号关系,同时注意每一行开始的数据或结尾数据,所有行数据的总个数,注意等差数列的求和公式的运用.15、【解析】

令,逐步计算,即可得到本题答案.【详解】1.当时,因为,所以;2.当时,因为,所以;3.当时,①若,即,有,1)当,即,,由题,有,得,综上,无解;2)当,即,,由题,有,得,综上,无解;②若,,,1)当,即,,由题,有,得,综上,得;2)当,即,,由题,有,得,综上,得.所以,.故答案为:.【点睛】本题主要考查由数列递推公式确定参数取值范围的问题,分类讨论思想是解决本题的关键.16、【解析】

利用递推公式再递推一步,得到一个新的等式,两个等式相减,再利用累乘法可求出数列的通项公式,利用所求的通项公式可以求出的值.【详解】得,,所以有,因此.故答案为:【点睛】本题考查了利用递推公式求数列的通项公式,考查了累乘法,考查了数学运算能力.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)详见解析(2)【解析】

(1)先证平面平面,说明平面且,根据菱形的性质即可说明为的中点.(2)根据,即求出即可.【详解】(1)证明:因为面,平面,所以平面平面;交线为过作,则平面,又是菱形,,所以为的中点(2)由题意平面【点睛】本题考查面面垂直的性质定理,利用等体积转换法求三棱锥的体积,属于基础题.18、(1);(2)【解析】

(1)根据空集的概念与不等式的解集的概念求解;(2)求出,再由子集概念列式求解.【详解】解:(1)由得,(2)由已知得,由(1)可知则解得,由(1)可得时,,从而得【点睛】本题考查空集的概念,集合的交集运算,以及集合的包含关系,属于基础题.19、(1);(1).【解析】

(1)在中,将代得:,由两式作商得:,问题得解.(1)利用(1)中结果求得,分组求和,再利用等差数列前项和公式及乘公比错位相减法分别求和即可得解.【详解】(1)由n=1得,因为,当n≥1时,,由两式作商得:(n>1且n∈N*),又因为符合上式,所以(n∈N*).(1)设,则bn=n+n·1n,所以Sn=b1+b1+…+bn=(1+1+…+n)+设Tn=1+1·11+3·13+…+(n-1)·1n-1+n·1n,①所以1Tn=11+1·13+…(n-1)·1n-1+(n-1)·1n+n·1n+1,②①-②得:-Tn=1+11+13+…+1n-n·1n+1,所以Tn=(n-1)·1n+1+1.所以,即.【点睛】本题主要考查了赋值法及方程思想,还考查了分组求和法及乘公比错位相减法求和,考查计算能力及转化能力,属于中档题.20、(1)10;(2)【解析】试题分析:(1)本题考察的是平面向量的数量积和向量的模.先根据是相互垂直的单位向量表示出要用的两个向量,然后根据向量的数量积运算和向量模的运算即可求出答案.(2)本题考察的是平面向量的夹角余弦值,可以通过向量的数量积公式表示出夹角的余弦值.先求出向量的模长,然后根据(1)求出的的数量积代入公式,即可求出答案.试题解析:(1),.∴|.(2)考点:平面向量数量积的坐标表示、模和夹角.21、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析【解析】

(1)由已知且,利用等比数列的通项公式可得,利用等比数列的求和公式可证;

(2)由,可得,从而

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