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文档简介
2026届江苏省启东市高一下数学期末预测试题考生须知: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.已知不等式的解集为,则不等式的解集为()A. B.C. D.2.设向量,满足,,则()A.1 B.2 C.3 D.53.从1,2,3,…,9这个9个数中任取5个不同的数,则这5个数的中位数是5的概率等于()A.57 B.59 C.24.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.5.的内角的对边分别为,分别根据下列条件解三角形,其中有两解的是()A.B.C.D.6.若直线过,,则该直线的斜率为A.2 B.3 C.4 D.57.若某扇形的弧长为,圆心角为,则该扇形的半径是()A. B. C. D.8.已知,若关于的不等式的解集中的整数恰有3个,则实数的取值范围是()A. B. C. D.9.已知扇形圆心角为,面积为,则扇形的弧长等于()A. B. C. D.10.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等差数列中,公差.则与的等差中项是_____(用数字作答)12.某几何体是由一个正方体去掉一个三棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积是___13.函数在的值域是______________.14.九连环是我国从古至今广泛流传的一种益智游戏,它用九个圆环相连成串,以解开为胜.据明代杨慎《丹铅总录》记载:“两环互相贯为一,得其关捩,解之为二,又合面为一”.在某种玩法中,用表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且,则解下4个环所需的最少移动次数为_____.15.已知向量,则的单位向量的坐标为_______.16.在中,角,,所对的边分别为,,,若的面积为,且,,成等差数列,则最小值为______.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,在处有一港口,两艘海轮同时从港口处出发向正北方向匀速航行,海轮的航行速度为20海里/小时,海轮的航行速度大于海轮.在港口北偏东60°方向上的处有一观测站,1小时后在处测得与海轮的距离为30海里,且处对两艘海轮,的视角为30°.(1)求观测站到港口的距离;(2)求海轮的航行速度.18.已知等差数列的前项和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和;(3)在(2)的条件下,当时,比较和的大小.19.已知函数的定义域为R(1)求的取值范围;(2)若函数的最小值为,解关于的不等式。20.等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求的值.21.已知直线:,一个圆的圆心在轴上且该圆与轴相切,该圆经过点.(1)求圆的方程;(2)求直线被圆截得的弦长.
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】
首先根据题意得到,为方程的根,再解出的值带入不等式即可.【详解】有题知:,为方程的根.所以,解得.所以,解得:或.故选:B【点睛】本题主要考查二次不等式的求法,同时考查了学生的计算能力,属于简单题.2、A【解析】
将等式进行平方,相加即可得到结论.【详解】∵||,||,∴分别平方得2•10,2•6,两式相减得4•10﹣6=4,即•1,故选A.【点睛】本题主要考查向量的基本运算,利用平方进行相加是解决本题的关键,比较基础.3、C【解析】试题分析:设事件为“从1,2,3,…,9这9个数中5个数的中位数是5”,则基本事件总数为种,事件所包含的基本事件的总数为:,所以由古典概型的计算公式知,,故应选.考点:1.古典概型;4、B【解析】
该几何体由上下两部分组成的,上面是一个圆锥,下面是一个正方体,由体积公式直接求解.【详解】该几何体由上下两部分组成的,上面是一个圆锥,下面是一个正方体.∴该几何体的体积V64.故选:B.【点睛】本题考查了正方体与圆锥的组合体的三视图还原问题及体积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.5、D【解析】
运用正弦定理公式,可以求出另一边的对角正弦值,最后还要根据三角形的特点:“大角对大边”进行合理排除.【详解】A.,由所以不存在这样的三角形.B.,由且所以只有一个角BC.中,同理也只有一个三角形.D.中此时,所以出现两个角符合题意,即存在两个三角形.所以选择D【点睛】在直接用正弦定理求另外一角中,求出后,记得一定要去判断是否会出现两个角.6、A【解析】
由直线的斜率公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,直线过点,,由斜率公式,可得斜率,故选A.【点睛】本题主要考查了斜率公式的应用,其中解答中熟记直线的斜率公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、D【解析】
由扇形的弧长公式列方程得解.【详解】设扇形的半径是,由扇形的弧长公式得:,解得:故选D【点睛】本题主要考查了扇形的弧长公式,考查了方程思想,属于基础题.8、A【解析】
将不等式化为,可知满足不等式,不满足不等式,由此可确定个整数解为;当和时,解不等式可知不满足题意;当时,解出不等式的解集,要保证整数解为,则需,解不等式组求得结果.【详解】由得:当时,成立必为不等式的一个整数解当时,不成立不是不等式的整数解个整数解分别为:当时,,不满足题意当时,解不等式得:或不等式不可能只有个整数解,不满足题意当时,,解得:,即的取值范围为:本题正确选项:【点睛】本题考查根据不等式整数解的个数求解参数范围问题,关键是能够利用特殊值确定整数解的具体取值,从而解不等式,根据整数解的取值来确定解集的上下限,构造不等式组求得结果.9、C【解析】
根据扇形面积公式得到半径,再计算扇形弧长.【详解】扇形弧长故答案选C【点睛】本题考查了扇形的面积和弧长公式,解出扇形半径是解题的关键,意在考查学生的计算能力.10、B【解析】,,.选B.点睛:空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解.(2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、5【解析】
根据等差中项的性质,以及的值,求出的值即是所求.【详解】根据等差中项的性质可知,的等差中项是,故.【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,考查等差数列基本量的计算,属于基础题.12、6【解析】
先作出几何体图形,再根据几何体的体积等于正方体的体积减去三棱柱的体积计算.【详解】几何体如图所示:去掉的三棱柱的高为2,底面面积是正方体底面积的,所以三棱柱的体积:所以几何体的体积:【点睛】本题考查三视图与几何体的体积.关键是作出几何体的图形,方法:先作出正方体的图形,再根据三视图“切”去多余部分.13、【解析】
利用,即可得出.【详解】解:由已知,,又
,
故答案为:.【点睛】本题考查了反三角函数的求值、单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.14、7【解析】
利用的通项公式,依次求出,从而得到,即可得到答案。【详解】由于表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且所以,,故,所以解下4个环所需的最少移动次数为7故答案为7.【点睛】本题考查数列的递推公式,属于基础题。15、.【解析】
由结论“与方向相同的单位向量为”可求出的坐标.【详解】,所以,,故答案为.【点睛】本题考查单位向量坐标的计算,考查共线向量的坐标运算,充分利用共线单位向量的结论可简化计算,考查运算求解能力,属于基础题.16、4【解析】
先根据,,成等差数列得到,再根据余弦定理得到满足的等式关系,而由面积可得,利用基本不等式可求的最小值.【详解】因为,,成等差数列,,故.由余弦定理可得.由基本不等式可以得到,当且仅当时等号成立.因为,所以,所以即,当且仅当时等号成立.故填4.【点睛】三角形中与边有关的最值问题,可根据题设条件找到各边的等式关系或角的等量关系,再根据边的关系式的结构特征选用合适的基本不等式求最值,也可以利用正弦定理把与边有关的目标代数式转化为与角有关的三角函数式后再求其最值.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)海里;(2)速度为海里/小时【解析】
(1)由已知可知,所以在中,运用余弦定理易得OA的长.(2)因为C航行1小时到达C,所以知道OC的长即可,即求BC的长.在中,由正弦定理求得,在中,再由正弦定理即可求出BC.【详解】(1)因为海伦的速度为20海里/小时,所以1小时后,海里又海里,,所以中,由余弦定理知:即即,解得:海里(2)中,由正弦定理知:解得:中,,,所以所以在中,由正弦定理知:,解得:所以答:船的速度为海里/小时【点睛】三角形中一般已知三个条件可求其他条件,用到的工具一般是余弦定理或者正弦定理.18、(1);(2);(3)【解析】
(1)设等差数列的公差为,利用等差数列的通项公式和求和公式,解方程可得首项和公差,进而得到通项公式;(2)由(1)得,利用等差数列的求和公式可得;(3)分别求得和,作差比较即可得到大小关系.【详解】(1)设等差数列的公差为,由,得,化简得①.由,得,得②.由①②解得:,,则.则数列的通项公式为.(2)由(1)得,①当时,,;②当且时,,两式作差得:有:有:有:得由上知.(3)由(1)得由,由(2)得当时,,令.则.由,有,得,故单调递增.又由,故,可得.【点睛】本题考查等差数列的通项公式和求和公式的运用,也考查了错位相减法求数列的和,分类讨论思想和作差比较大小的问题,属于中档题.19、(1);(2)【解析】
(1)由的定义域为可知,,恒成立,即可求出的范围.(2)结合的范围,运用配方法,即可求出的值,进而求解不等式.【详解】(1)由已知可得对,恒成立,当时,恒成立。当时,则有,解得,综上可知,的取值范围是[0,1](2)由(1)可知的取值范围是[0,1]显然,当时,,不符合.所以,,,由题意得,,,可化为,解得,不等式的解集为。【点睛】主要考查了一元二次不等式在上恒成立求参数范围,配方法以及一元二次不等式求解问题,属于中档题.对任意实数恒成立的条件是;而任意实数恒成立的条件是.20、(1);(2)【解析】(Ⅰ)设等差数列的公差为.由已知得,解得.所以.(Ⅱ)由(Ⅰ
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