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文档简介

江苏省南京师大附中2026届高一数学第二学期期末综合测试试题注意事项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.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则的值为()A.4 B. C. D.2.已知直线m,n,平面α,β,给出下列命题:①若m⊥α,n⊥β,且m⊥n,则α⊥β②若m∥α,n∥β,且m∥n,则α∥β③若m∥α,n∥β,且α∥β,且m∥n④若m⊥α,n⊥β,且α⊥β,则m⊥n其中正确的命题是()A.②③ B.①③ C.①④ D.③④3.在中,角所对应的边分别为,且满足,则的形状为()A.等腰三角形或直角三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等边三角形4.已知与之间的一组数据如表,若与的线性回归方程为,则的值为A.1 B.2 C.3 D.45.若数列的前项和为,则下列命题:(1)若数列是递增数列,则数列也是递增数列;(2)数列是递增数列的充要条件是数列的各项均为正数;(3)若是等差数列,则的充要条件是;(4)若是等比数列且,则的充要条件是;其中,正确命题的个数是()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个6.下列向量组中,能作为表示它们所在平面内的所有向量的基底的是()A., B.,C., D.,7.甲、乙两名篮球运动员最近五场比赛的得分如茎叶图所示,则()A.甲的中位数和平均数都比乙高B.甲的中位数和平均数都比乙低C.甲的中位数比乙的中位数高,但平均数比乙的平均数低D.甲的中位数比乙的中位数低,但平均数比乙的平均数高8.一个球自高为米的地方自由下落,每次着地后回弹高度为原来的,到球停在地面上为止,球经过的路程总和为()米A. B. C. D.9.圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交 C.相切 D.内含10.将八进制数化成十进制数,其结果为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.方程的解集是__________.12.已知球为正四面体的外接球,,过点作球的截面,则截面面积的取值范围为____________________.13.在扇形中,如果圆心角所对弧长等于半径,那么这个圆心角的弧度数为______.14.已知等差数列,若,则______.15.将角度化为弧度:________.16.的化简结果是_________.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)求的定义域;(2)设是第三象限角,且,求的值.18.如图,在三棱锥中,平面平面为等边三角形,,且,分别为的中点.(1)求证:平面平面;(2)求三棱锥的体积.19.已知菱形ABCD的边长为2,M为BD上靠近D的三等分点,且线段.(1)求的值;(2)点P为对角线BD上的任意一点,求的最小值.20.在平面直角坐标系中,已知射线与射线,过点作直线l分别交两射线于点A、B(不同于原点O).(1)当取得最小值时,直线l的方程;(2)求的最小值;21.已知数列前项和为,,且满足().(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)若,设数列前项和为,求证:.

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】

由正弦定理可得,,代入即可求解.【详解】∵,,∴由正弦定理可得,,则.故选:B.【点睛】本题考查正弦定理的简单应用,考查函数与方程思想,考查运算求解能力,属于基础题.2、C【解析】

根据线线、线面和面面有关定理,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于①,两个平面的垂线垂直,那么这两个平面垂直.所以①正确.对于②,与可能相交,此时并且与两个平面的交线平行.所以②错误.对于③,直线可能为异面直线,所以③错误.对于④,两个平面垂直,那么这两个平面的垂线垂直.所以④正确.综上所述,正确命题的序号为①④.故选:C【点睛】本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.3、A【解析】

由正弦定理进行边化角,再由二倍角公式可得,则或,所以或,即可判断三角形的形状.【详解】由正弦定理得,则,因此在中,或,即或.故选:A【点睛】本题考查利用正弦定理进行边角互化,判断三角形形状,属于基础题.4、D【解析】

先求出样本中心点,代入回归直线方程,即可求得的值,得到答案.【详解】由题意,根据表中的数据,可得,又由回归直线方程过样本中心点,所以,解得,故选D.【点睛】本题主要考查了线性回归直线方程的应用,其中解答中熟记线性回归直线方程的基本特征是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、B【解析】

对各选项逐个论证或给出反例后可得正确的命题的个数.【详解】对于(1),取,则,因该数列的公差为,故是递增数列.,故,所以数列不是递增数列,故(1)错.对于(2),取,则,数列是递增数列,但,故数列是递增数列推不出的各项均为正数,故(2)错.对于(3),取,则,,故当时,但总成立,故总成立,故推不出,故(3)错.对于(4),设公比为,若,若,则,,矛盾,故.又,故必存在,使得即,即,所以,故,所以是的必要条件.若,则,所以,所以,所以是的充分条件故的充要条件是,故(4)正确.故选:B.【点睛】本题考查数列的单调性、数列的前项和的单调性以及等比数列前项和的积的性质,对于等差数列的单调性,我们可以求出前项和关于的二次函数的形式,再由二次函数的性质讨论其单调性,也可以根据项的符号来判断前项和的单调性.应用等比数列的求和公式时,注意对公比是否为1分类讨论.6、B【解析】

以作为基底的向量需要是不共线的向量,可以从向量的坐标发现,,选项中的两个向量均共线,得到正确结果是.【详解】解:可以作为基底的向量需要是不共线的向量,中一个向量是零向量,两个向量共线,不合要求中两个向量是,,则故与不共线,故正确;中两个向量是,两个向量共线,项中的两个向量是,两个向量共线,故选:.【点睛】本题考查平面中两向量的关系,属于基础题.7、B【解析】

分别计算出两组数据的中位数和平均数即可得出选项.【详解】根据题意:甲的平均数为:,中位数为29,乙的平均数为:,中位数为30,所以甲的中位数和平均数都比乙低.故选:B【点睛】此题考查根据茎叶图表示的数据分别辨析平均数和中位数的大小关系,分别计算求解即可得出答案.8、D【解析】

设球第次到第次着地这一过程中球经过的路程为米,可知数列是以为首项,以为公比的等比数列,由此可得出球经过的路程总和为米.【详解】设球第次到第次着地这一过程中球经过的路程为米,则,由题意可知,数列是以为首项,以为公比的等比数列,因此,球经过的路程总和米.故选:D.【点睛】本题考查等比数列的实际应用,涉及到无穷等比数列求和问题,考查计算能力,属于中等题.9、B【解析】

计算圆心距,判断与半径和差的关系得到位置关系.【详解】圆心距相交故答案选B【点睛】本题考查了两圆的位置关系,判断圆心距与半径和差的关系是解题的关键.10、B【解析】

利用进制数化为十进制数的计算公式,,从而得解.【详解】由题意,,故选.【点睛】本题主要考查八进制数与十进制数之间的转化,熟练掌握进制数与十进制数之间的转化计算公式是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

令,,将原方程化为关于的一元二次方程,解出得到,进而得出方程的解集.【详解】令,,故原方程可化为,解得或,故而或,即方程的解集是,故答案为.【点睛】本题主要考查了指数方程的解法,转化为一元二次方程是解题的关键,属于基础题.12、【解析】

在平面中,过圆内一点的弦长何时最长,何时最短,类比在空间中,过球内一点的球的大圆面积最大,与此大圆垂直的截面小圆面积最小.利用正四面体的性质及球的性质求正四面体外接球的半径、小圆半径,确定答案.【详解】因为正四面体棱长为AB=3,所以正四面体外接球半径R=.由球的性质,当过E及球心O时的截面为球的大圆,面积最大,最大面积为;当过E的截面与EO垂直时面积最小,取△BCD的中心,因为为正四面体,所以平面BCD,O在上,,所以,在三角形中,由,,,,由余弦定理在直角三角形中所以过E且与EO垂直的截面圆的半径r为,截面面积为.所以所求截面面积的范围是.【点睛】本题考查空间想象能力,逻辑推理能力,空间组合体的关系,正四面体、球的性质,考查计算能力,属于难题.13、1【解析】

根据弧长公式求解【详解】因为圆心角所对弧长等于半径,所以【点睛】本题考查弧长公式,考查基本求解能力,属基础题14、【解析】

利用等差数列的通项公式直接求解.【详解】设等差数列公差为,由,得,解得.故答案:.【点睛】本题考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.15、【解析】

根据角度和弧度的互化公式求解即可.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查角度和弧度的互化公式,属于基础题.16、【解析】原式,因为,所以,且,所以原式.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】

(1)由分母不为0可求得排烟阀;(2)由同角间的三角函数关系求得,由两角差的余弦公式展开,再由二倍角公式化为单角的函数,最后代入的值可得.【详解】(1)由得,,所以,,故的定义域为(答案写成“”也正确)(2)因为,且是第三象限角,所以由可解得,.故.【点睛】本题考查三角函数的性质,考查同角间的三角函数关系,考查应用两角差的余弦公式和二倍角公式求值.三角函数求值时一般要先化简再求值,这样计算可以更加简便,保证正确.18、(1)证明见详解;(2).【解析】

(1)由面面垂直可得线面垂直,再推证面面垂直即可;(2)根据垂直于平面AMO,即可由棱锥的体积公式直接求得体积.【详解】(1)在中,因为,且O为AB中点,故AB,因为平面VAB平面ABC,且平面VAB平面ABC,因为CO平面ABC,又AB,故CO平面VAB;又CO平面MOC,故平面MOC平面VAB.即证.(2)由(1)可知CO平面VAB,故三棱锥底面MAO上的高为,又因为分别为的中点,故故.故三棱锥的体积为.【点睛】本题考查由线面垂直推证面面垂直,以及三棱锥体积的求解,属基础题.19、(1),(2)【解析】

(1)由结合,可求出,从而得到(2)建立直角坐标系,设,可得到,然后利用二次函数的知识求出最小值【详解】(1)如图,四边形ABCD为菱形,所以所以因为,所以可解得,所以所以是等边三角形,故(2)以A为原点,所在直线为x轴建立如图所示坐标系:则有,所以线段:设,则有,所以因为,所以当时取得最小值【点睛】本题考查平面向量数量积及其运算,涉及余弦定理,二次函数等基本知识,属于中档题.20、(1);(2)6.【解析】

(1)设,,利用三点共线可得的关系,计算出后由基本不等式求得最小值.从而得直线方程;(2)由(1)中所设坐标计算出,利用基本不等式由(1)中所得关系可得的最小值,从而得的最小值.【详解】(1)设,,因为A,B,M三点共线,所以与共线,因为,,所以,得,即,,等号当且仅当时取得,此时直线l的方程为.(2)因为由,所以,当且仅当时取得

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