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文档简介
河北省河间市第十四中学2026届数学高一下期末学业水平测试试题注意事项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.设a,b,c表示三条不同的直线,M表示平面,给出下列四个命题:其中正确命题的个数有()①若a//M,b//M,则a//b;②若b⊂M,a//b,则a//M;③若a⊥c,b⊥c,则a//b;④若a//c,b//c,则a//b.A.0个 B.1个 C.2个 D.3个2.在中,,是的内心,若,其中,动点的轨迹所覆盖的面积为()A. B. C. D.3.若向量,则A. B. C. D.4.点是角终边上一点,则的值为()A. B. C. D.5.在锐角中,若,,,则()A. B. C. D.6.下列叙述中,不能称为算法的是()A.植树需要运苗、挖坑、栽苗、浇水这些步骤B.按顺序进行下列运算:1+1=2,2+1=3,3+1=4,…,99+1=100C.从济南到北京旅游,先坐火车,再坐飞机抵达D.3x>x+17.设,则“数列为等比数列”是“数列满足”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分也非必要条件8.下列说法正确的是()A.若,则 B.若,,则C.若,则 D.若,,则9.赵爽是三国时期吴国的数学家,他创制了一幅“勾股圆方图”,也称“赵爽弦图”,如图,若在大正方形内随机取-点,这一点落在小正方形内的概率为,则勾与股的比为()A. B. C. D.10.设函数,若对任意的实数x都成立,则的最小值为()A. B. C. D.1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数y=tan12.方程组的增广矩阵是________.13.如图所示,已知,用表示.14.中,,则A的取值范围为______.15.某学校高一年级举行选课培训活动,共有1024名学生、家长、老师参加,其中家长256人.学校按学生、家长、老师分层抽样,从中抽取64人,进行某问卷调查,则抽到的家长有___人16.正项等比数列中,,,则公比__________.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.已知关于的函数.(Ⅰ)当时,求不等式的解集;(Ⅱ)若对任意的恒成立,求实数的最大值.18.(1)若对任意的,总有成立,求常数的值;(2)在数列中,,求通项;(3)在(2)的条件下,设,从数列中依次取出第项,第项,第项,按原来的顺序组成新数列,其中试问是否存在正整数,使得且成立?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.19.已知不等式的解集为或.(1)求实数a,b的值;(2)解不等式.20.已知数列满足,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.在平面直角坐标中,圆与圆相交与两点.(I)求线段的长.(II)记圆与轴正半轴交于点,点在圆C上滑动,求面积最大时的直线的方程.
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】
由空间直线的位置关系及空间直线与平面的位置关系逐一判断即可得解.【详解】解:对于①,若a//M,b//M,则a//b或与相交或与异面,即①错误;对于②,若b⊂M,a//b,则a//M或a⊂M,即②错误;对于③,若a⊥c,b⊥c,则a//b或与相交或与异面,即③错误;对于④,若a//c,b//c,由空间直线平行的传递性可得a//b,即④正确,即正确命题的个数有1个,故选:B.【点睛】本题考查了空间直线的位置关系,重点考查了空间直线与平面的位置关系,属基础题.2、A【解析】
由且,易知动点的轨迹为以为邻边的平行四边形的内部(含边界),在中,由,利用余弦定理求得边,再由和,求得内切圆的半径,从而得到,再由动点的轨迹所覆盖的面积得解.【详解】因为且,根据向量加法的平行四边形运算法则,所以动点的轨迹为以为邻边的平行四边形的内部(含边界),因为在中,,所以由余弦定理得:,所以,即,解得:,,所以.设的内切圆的半径为,所以所以.所以.所以动点的轨迹所覆盖的面积为:.故选:A【点睛】本题主要考查了动点轨迹所覆盖的面积的求及正弦定理,余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.3、B【解析】
根据向量的坐标运算法则,可直接得出结果.【详解】因为,所以.故选B【点睛】本题主要考查向量的坐标运算,熟记运算法则即可,属于基础题型.4、A【解析】
利用三角函数的定义求出的值,然后利用诱导公式可求出的值.【详解】由三角函数的定义可得,由诱导公式可得.故选A.【点睛】本题考查三角函数的定义,同时也考查了利用诱导公式求值,在利用诱导公式求值时,充分理解“奇变偶不变,符号看象限”这个规律,考查计算能力,属于基础题.5、D【解析】
由同角三角函数关系式,先求得,再由余弦定理即可求得的值.【详解】因为为锐角三角形,由同角三角函数关系式可得又因为,由余弦定理可得代入可得所以故选:D【点睛】本题考查了同角三角函数关系式应用,余弦定理求三角形的边,属于基础题.6、D【解析】
利用算法的定义来分析判断各选项的正确与否,即可求解,得到答案.【详解】由算法的定义可知,算法、程序是完成一件事情的可操作的步骤:可得A、B、C为算法,D没有明确的规则和步骤,所以不是算法,故选D.【点睛】本题主要考查了算法的概念,其中解答的关键是理解算法的概念,由概念作出正确的判断,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.7、A【解析】
“数列为等比数列”,则,数列满足.反之不能推出,可以举出反例.【详解】解:“数列为等比数列”,则,数列满足.充分性成立;反之不能推出,例如,数列满足,但数列不是等比数列,即必要性不成立;故“数列为等比数列”是“数列满足”的充分非必要条件故选:.【点睛】本题考查了等比数列的定义、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.8、D【解析】
利用不等式的性质或举反例的方法来判断各选项中不等式的正误.【详解】对于A选项,若且,则,该选项错误;对于B选项,取,,,,则,均满足,但,B选项错误;对于C选项,取,,则满足,但,C选项错误;对于D选项,由不等式的性质可知该选项正确,故选:D.【点睛】本题考查不等式正误的判断,常用不等式的性质以及举反例的方法来进行验证,考查推理能力,属于基础题.9、B【解析】
分别求解出小正方形和大正方形的面积,可知面积比为,从而构造方程可求得结果.【详解】由图形可知,小正方形边长为小正方形面积为:,又大正方形面积为:,即:解得:本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型中的面积型的应用,关键是能够利用概率构造出关于所求量的方程.10、B【解析】
对任意的实数x都成立,说明三角函数f(x)在时取最大值,利用这个信息求ω的值.【详解】由题意,当时,取到最大值,所以,解得,因为,所以当时,取到最小值.故选:B.【点睛】本题考查正弦函数的图象及性质,三角函数的单调区间、对称轴、对称中心、最值等为常考题,本题属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、{【解析】
解方程12【详解】由题得12x+故答案为{x|x≠2kπ+【点睛】本题主要考查正切型函数的定义域的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.12、【解析】
理解方程增广矩阵的涵义,即可由二元线性方程组,写出增广矩阵.【详解】由题意,方程组的增广矩阵为其系数以及常数项构成的矩阵,故方程组的增广矩阵是.故答案为:【点睛】本题考查了二元一次方程组与增广矩阵的关系,需理解增广矩阵的涵义,属于基础题.13、【解析】
可采用向量加法和减法公式的线性运算进行求解【详解】由,整理得【点睛】本题考查向量的线性运算,解题关键在于将所有向量通过向量的加法和减法公式转化成基底向量,属于中档题14、【解析】
由正弦定理将sin2A≤sin2B+sin2C-sinBsinC变为,然后用余弦定理推论可求,进而根据余弦函数的图像性质可求得角A的取值范围.【详解】因为sin2A≤sin2B+sin2C-sinBsinC,所以,即.所以,因为,所以.【点睛】在三角形中,已知边和角或边、角关系,求角或边时,注意正弦、余弦定理的运用.条件只有角的正弦时,可用正弦定理的推论,将角化为边.15、16【解析】
利用分层抽样的性质,直接计算,即可求得,得到答案.【详解】由题意,可知共有1024名学生、家长、老师参加,其中家长256人,通过分层抽样从中抽取64人,进行某问卷调查,则抽到的家长人数为人.故答案为16【点睛】本题主要考查了分层抽样的应用,其中解答中熟记分层抽样的概念和性质,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、【解析】
根据题意,由等比数列的性质可得,进而分析可得答案.【详解】根据题意,等比数列中,,则,又由数列是正项的等比数列,所以.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,以及注意数列是正项等比数列是解答的关键,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、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由时,根据,利用一元二次不等式的解法,即可求解;(Ⅱ)由对任意的恒成立,得到,利用基本不等式求得最小值,即可求解.【详解】(Ⅰ)由题意,当时,函数,由,即,解得或,所以不等式的解集为.(Ⅱ)因为对任意的恒成立,即,又由,当且仅当时,即时,取得最小值,所以,即实数的最大值为.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,以及基本不等式的应用,其中解答中熟记一元二次不等式的解法,以及合理利用基本不等式求得最小值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(1)(2)(3)存在,,或【解析】
由题设得恒成立,所以,由和知,,且,由此能推导出假设存在正整数m,r满足题设,由,,又得,于是,由此能推导出存在正整数m,r满足题设,,或,.【详解】由题设得,即恒成立,所以,由题设又由得,,且,即是首项为1,公比为2的等比数列,所以即为所求.假设存在正整数m,r满足题设,由知,显然,又得,,即是以为首项,为公比的等比数列.于是,由得,m,,所以或15,当时,,;当时,,;综上,存在正整数m,r满足题设,,或,【点睛】本题主要考查了数列中参数的求法、等差数列的通项公式和以极限为载体考查数列性质的综合运用,属于难题.19、(1);(2)答案不唯一,见解析【解析】
(1)题意说明是方程的解,代入可得,把代入可求得原不等式的解集,从而得值;(2)因式分解后讨论和6的大小可得不等式的解集.【详解】(1)依题意,得:,解得,所以,不等式为,解得,或,所以,所以,;(2)不等式为:,即,当时,解集为当时,解集为当时,解集为【点睛】本题考查解一元二次不等式,考查一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系,在解含参数的一元二次不等式时要注意分类讨论.20、(1);(2)【解析】
(1)由,构造是以为首项,为公比等比数列,利用等比数列的通项公式可得结果;(2)由(1)得,利用裂项相消可求.【详解】(1)由得:,即,且数列是以为首项,为公比的等比数列数列的通项公式为:(2)由(1)得:【点睛】关系式可构造为,中档题。21、(I);(II)或.【解析】
(I)先求得相交弦所在的直线方程,再求得圆的圆心到相交弦所在直线的距离,然后利用直线和圆相交所得弦长公式,计算出弦长.(II)先求得当时,取得最大
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