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文檔簡介

吉林省松原市扶余市第一中學2026屆高一數學第二學期期末經典試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.2021年某省新高考將實行“”模式,即語文、數學、外語必選,物理、歷史二選一,政治、地理、化學、生物四選二,共有12種選課模式.某同學已選了物理,記事件:“他選擇政治和地理”,事件:“他選擇化學和地理”,則事件與事件()A.是互斥事件,不是對立事件 B.是對立事件,不是互斥事件C.既是互斥事件,也是對立事件 D.既不是互斥事件也不是對立事件2.從總數為的一批零件中抽取一個容量為的樣本,若每個零件被抽取的可能性為,則為()A. B. C. D.3.中,,,,則的面積等于()A. B. C.或 D.或4.已知等比數列的前項和為,若,,則數列的公比()A. B. C.或 D.以上都不對5.若向量,,且,則=()A. B.- C. D.-6.“”是“函數的圖像關于直線對稱”的()條件A.充分非必要 B.必要非充分 C.充要 D.既不充分又非必要7.若,滿足,則的最大值為().A. B. C. D.8.如圖,,下列等式中成立的是()A. B.C. D.9.下面四個命題:①“直線a∥直線b”的充要條件是“a平行于b所在的平面”;②“直線l⊥平面α內所有直線”的充要條件是“l⊥平面α”;③“直線a、b為異面直線”的必要不充分條件是“直線a、b不相交”;④“平面α∥平面β”的充分不必要條件是“α內存在不共線的三點到β的距離相等”;其中正確命題的序號是()A.①② B.②③ C.③④ D.②④10.已知向量,,,若,則()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.若三邊長分別為3,5,的三角形是銳角三角形,則的取值范圍為______.12.設,數列滿足,,將數列的前100項從大到小排列得到數列,若,則k的值為______;13.直線與的交點坐標為________.14.方程,的解集是__________.15.某公司當月購進、、三種產品,數量分別為、、,現用分層抽樣的方法從、、三種產品中抽出樣本容量為的樣本,若樣本中型產品有件,則的值為_______.16.設奇函數的定義域為R,且對任意實數滿足,若當∈[0,1]時,,則____.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.在平面直角坐標系中,為坐標原點,三點滿足.(1)求證:三點共線;(2)已知的最小值為,求實數的值.18.如圖所示,已知的斜邊長,現以斜邊橫在直線為軸旋轉一周,得到旋轉體.(1)當時,求此旋轉體的體積;(2)比較當,時,兩個旋轉體表面積的大小.19.如圖所示,在四棱錐P-ABCD中,,,,平面底面ABCD,E和F分別是CD和PC的中點.求證:(1)平面BEF;(2)平面平面PCD.20.已知函數.(I)比較,的大小.(II)求函數的最大值.21.已知等差數列滿足,且.(1)求數列的通項;(2)求數列的前項和的最大值.

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、A【解析】

事件與事件不能同時發生,是互斥事件,他還可以選擇化學和政治,不是對立事件,得到答案.【詳解】事件與事件不能同時發生,是互斥事件他還可以選擇化學和政治,不是對立事件故答案選A【點睛】本題考查了互斥事件和對立事件,意在考查學生對于互斥事件和對立事件的理解.2、A【解析】

由樣本容量、總容量以及個體入樣可能性三者之間的關系,列等式求出的值.【詳解】由題意可得,解得,故選A.【點睛】本題考查抽樣概念的理解,了解樣本容量、總體容量以及個體入樣可能性三者之間的關系是解題的關鍵,考查計算能力,屬于基礎題.3、D【解析】

先根據余弦定理求AC,再根據面積公式得結果.【詳解】因為,所以或2,因此的面積等于或等于,選D.【點睛】本題考查余弦定理與三角形面積公式,考查基本求解能力,屬基礎題.4、C【解析】

根據和可得,解得結果即可.【詳解】由得,所以,所以,所以,解得或故選:C.【點睛】本題考查了等比數列的通項公式的基本量的運算,屬于基礎題.5、B【解析】

根據向量平行的坐標表示,列出等式,化簡即可求出.【詳解】因為,所以,即,解得,故選B.【點睛】本題主要考查向量平行的坐標表示以及同角三角函數基本關系的應用.6、A【解析】

根據充分必要條件的判定,即可得出結果.【詳解】當時,是函數的對稱軸,所以“”是“函數的圖像關于直線對稱”的充分條件,當函數的圖像關于直線對稱時,,推不出,所以“”是“函數的圖像關于直線對稱”的不必要條件,綜上選.【點睛】本題主要考查了充分條件、必要條件,余弦函數的對稱軸,屬于中檔題.7、D【解析】作出不等式組,所表示的平面區域,如圖所示,當時,可行域為四邊形內部,目標函數可化為,即,平移直線可知當直線經過點時,直線的截距最大,從而最大,此時,,當時,可行域為三角形,目標函數可化為,即,平移直線可知當直線經過點時,直線的截距最大,從而最大,,綜上,的最大值為.故選.點睛:利用線性規劃求最值的步驟:(1)在平面直角坐標系內作出可行域.(2)考慮目標函數的幾何意義,將目標函數進行變形.常見的類型有截距型(型)、斜率型(型)和距離型(型).(3)確定最優解:根據目標函數的類型,并結合可行域確定最優解.(4)求最值:將最優解代入目標函數即可求出最大值或最小值.注意解答本題時不要忽視斜率不存在的情形.8、B【解析】

本題首先可結合向量減法的三角形法則對已知條件中的進行化簡,化簡為然后化簡并代入即可得出答案.【詳解】因為,所以,所以,即,故選B.【點睛】本題考查的知識點是平面向量的基本定理,考查向量減法的三角形法則,考查數形結合思想與化歸思想,是簡單題.9、B【解析】

逐項分析見詳解.【詳解】①“a平行于b所在的平面”不能推出“直線a∥直線b”,如:正方體上底面一條對角線平行于下底面,但上底面的一條對角線卻不平行于下底面非對應位置的另一條對角線,故錯誤;②“直線l⊥平面α內所有直線”是“l⊥平面α”的定義,故正確;③“直線a、b不相交”不能推出“直線a、b為異面直線”,這里可能平行;“直線a、b為異面直線”可以推出“直線a、b不相交”,所以是必要不充分條件,故正確;④“α內存在不共線的三點到β的距離相等”不能推出“平面α∥平面β”,這里包含了平面相交的情況,“平面α∥平面β”能推出“α內存在不共線的三點到β的距離相等”,所以是必要不充分條件,故錯誤.故選B.【點睛】本題考查空間中平行與垂直關系的判斷,難度一般.對可以利用判定定理和性質定理直接分析的問題,可直接判斷;若無法直接判斷的問題可采用作圖法或者排除法判斷.10、A【解析】

利用坐標表示出,根據垂直關系可知,解方程求得結果.【詳解】,,解得:本題正確選項:【點睛】本題考查向量垂直關系的坐標表示,屬于基礎題.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、【解析】

由三邊長分別為3,5,的三角形是銳角三角形,若5是最大邊,則,解得范圍,若是最大邊,則,解得范圍,即可得出.【詳解】解:由三邊長分別為3,5,的三角形是銳角三角形,若5是最大邊,則,解得.若是最大邊,則,解得.綜上可得:的取值范圍為.故答案為:.【點睛】本題考查了不等式的性質與解法、余弦定理、分類討論方法,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.12、【解析】

根據遞推公式利用數學歸納法分析出與的關系,然后考慮將的前項按要求排列,再根據項的序號計算出滿足的值即可.【詳解】由已知,a1=a,0<a<1;并且函數y=ax單調遞減;∵∴1>a2>a1∴,∴a2>a3>a1∵,且∴a2>a4>a3>a1……當為奇數時,用數學歸納法證明,當時,成立,設時,,當時,因為,結合的單調性,所以,所以即,所以時成立,所以為奇數時,;當為偶數時,用數學歸納法證明,當時,成立,設時,,當時,因為,結合的單調性,所以,所以即,所以時成立,所以為偶數時,;用數學歸納法證明:任意偶數項大于相鄰的奇數項即證:當為奇數,,當時,符合,設時,,當時,因為,結合的單調性,所以,所以,所以,所以時成立,所以當為奇數時,,據此可知:,當時,若,則有,此時無解;當時,此時的下標成首項為公差為的等差數列,通項即為,若,所以,所以.故答案為:.【點睛】本題考查數列與函數的綜合應用,難度較難.(1)分析數列的單調性時,要注意到數列作為特殊的函數,其定義域為;(2)證明數列的單調性可從與的關系入手分析.13、【解析】

直接聯立方程得到答案.【詳解】聯立方程解得即兩直線的交點坐標為.故答案為【點睛】本題考查了兩直線的交點,屬于簡單題.14、【解析】

用正弦的二倍角公式展開,得到,分兩種情況討論得出結果.【詳解】解:即,即:或.①由,,得.②由,,得或.綜上可得方程,的解集是:故答案為【點睛】本題考查正弦函數的二倍角公式,以及特殊角的正余弦值.15、.【解析】

利用分層抽樣每層抽樣比和總體的抽樣比相等,列等式求出的值.【詳解】在分層抽樣中,每層抽樣比和總體的抽樣比相等,則有,解得,故答案為:.【點睛】本題考查分層抽樣中的相關計算,解題時要充分利用各層抽樣比與總體抽樣比相等這一條件列等式求解,考查運算求解能力,屬于基礎題.16、【解析】

根據得到周期,再利用周期以及奇函數將自變量轉變到給定區間計算函數值.【詳解】因為,所以,所以,又因為,所以,則,故,又因為是奇函數,所以,則.【點睛】(1)形如的函數是周期函數,周期;(2)若要根據奇偶性求解分段函數的表達式,記住一個原則:“用未知表示已知”,也就是將自變量變形,利用已知范圍和解析式求解.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明過程見解析;(2)【解析】試題分析:(1)只需證得即可。(2)由題意可求得的解析式,利用換元法轉換成,討論的單調性,可知其在上為單調減函數,得可解得的值。(1)證明:三點共線.(2),,令,其對稱軸方程為在上是減函數,。點睛:證明三點共線的方法有兩種:一、求出其中兩點所在直線方程,驗證第三點滿足直線方程即可;二、任取兩點構造兩個向量,證明兩向量共線即可。在考試中經常采用第二種方法,便于計算。證明四點共線一般采用第一種方法。18、(1);(2)見解析.【解析】

(1)根據旋轉體的形狀,可利用兩個圓錐的體積和得到所求(2)分別計算兩個圓錐的側面積求和即可.【詳解】沿斜邊所在直線旋轉一周即得到如圖所示的旋轉體.∵,,∴,,,∴.(2)當,其表面積;當,其表面積.通過計算知,,∴.【點睛】本題主要考查了旋轉體的形成,圓錐的體積、面積求法,屬于中檔題.19、(2)證明見解析(2)證明見解析【解析】

(1)連接,交于,結合平行四邊形的性質可得,再由線面平行的判定定理,即可得證(2)運用面面垂直的性質定理可得平面,推得,,,再由線面垂直的判定定理和嗎垂直的判定定理,即可得證.【詳解】證明:(1)連接,交于,可得四邊形為平行四邊形,且為的中點,可得為的中位線,可得,平面,面,可得面;(2)平面底面,,可得平面,即有,,可得,由,,可得四邊形為矩形,即有,又,,可得,且所以有平面,而平面,則平面平面.【點睛】本題考查線面平行和面面垂直的判定,注意運用線線平行和線面垂直的判定定理,考查推理能力,屬于中檔題.20、(I);(II)時,函數取得最大值【解析】試題分析:(1)將f(),f()求出

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