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文档简介

安徽省六安市一中2026届高一下数学期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.若函数的图象上所有点纵坐标不变,横坐标伸长到原来的2倍,再向左平行移动个单位长度得函数的图象,则函数在区间内的所有零点之和为()A. B. C. D.2.已知圆的方程为,则圆心坐标为()A. B. C. D.3.已知,并且是第二象限的角,那么的值等于()A. B. C. D.4.若三棱锥的四个面都为直角三角形,平面,,,则三棱锥中最长的棱长为()A. B. C. D.5.设,则()A. B. C. D.6.在ΔABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.若a:b:c=3:4:5,则cosA.35 B.45 C.7.若,则下列不等式恒成立的是A. B. C. D.8.在中,分别为角的对边),则的形状是()A.直角三角形 B.等腰三角形或直角三角形C.等腰直角三角形 D.正三角形9.设变量满足约束条件,则目标函数的最大值是()A.7 B.5 C.3 D.210.已知正实数满足,则的最小值()A.2 B.3 C.4 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列的通项公式,则____________.12.已知3a=2,则32a=____,log318﹣a=_____13.已知函数,若对任意都有()成立,则的最小值为__________.14.已知,则__________.15.在封闭的直三棱柱内有一个表面积为的球,若,则的最大值是_______.16.已知数列是公差不为0的等差数列,,且成等比数列,则的前9项和_______.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.在中,,点D在边AB上,,且.(1)若的面积为,求CD;(2)设,若,求证:.18.已知函数,求其定义域.19.某商场有奖销售中,购满100元商品得1张奖券,多购多得,100张奖券为一个开奖单位,每个开奖单位设特等奖1个,一等奖10个,二等奖50个,设一张奖券中特等奖、一等奖、二等奖的事件分别为A,B,C,可知其概率平分别为.(1)求1张奖券中奖的概率;(2)求1张奖券不中特等奖且不中一等奖的概率.20.一扇形的周长为20,当扇形的圆心角等于多少时,这个扇形的面积最大?最大面积是多少?21.如图,四面体中,分别是的中点,,.(1)求证:平面;(2)求三棱锥的体积.

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、C【解析】

先由诱导公式以及两角和差公式得到函数表达式,再根据函数伸缩平移得到,将函数零点问题转化为图像交点问题,进而得到结果.【详解】函数横坐标伸长到原来的2倍得到,再向左平行移动个单位长度得函数,函数在区间内的所有零点,即的所有零点之和,画出函数和函数的图像,有6个交点,故得到根之和为.故答案为:C.【点睛】本题考查了三角函数的化简问题,以及函数零点问题。于函数的零点问题,它和方程的根的问题,和两个函数的交点问题是同一个问题,可以互相转化;在转化为两个函数交点时,如果是一个常函数一个非常函数,注意让非常函数式子尽量简单一些。2、C【解析】试题分析:的方程变形为,圆心为考点:圆的方程3、A【解析】

根据同角三角函数关系,进行求解即可.【详解】因为,故又因为是第二象限的角,故故.故选:A.【点睛】本题考查同角三角函数关系的简单使用,属基础题.4、B【解析】

根据题意,画出满足题意的三棱锥,求解棱长即可.【详解】因为平面,故,且,则为直角三角形,由以及勾股定理得:;同理,因为则为直角三角形,由,以及勾股定理得:;在保证和均为直角三角形的情况下,①若,则在中,由勾股定理得:,此时在中,由,及,不满足勾股定理故当时,无法保证为直角三角形.不满足题意.②若,则,又因为面ABC,面ABC,则,故面PAB,又面PAB,故,则此时可以保证也为直角三角形.满足题意.③若,在直角三角形BCA中,斜边AB=2,小于直角边AC=,显然不成立.综上所述:当且仅当时,可以保证四棱锥的四个面均为直角三角形,故作图如下:由已知和勾股定理可得:,显然,最长的棱为.故选:B.【点睛】本题表面考查几何体的性质,以及棱长的计算,涉及线面垂直问题,需灵活应用.5、D【解析】

由得,再计算即可.【详解】,,所以故选D【点睛】本题考查了以数列的通项公式为载体求比值的问题,以及归纳推理的应用,属于基础题.6、D【解析】

设a=3k,b=4k,c=5k,利用余弦定理求cosC的值.【详解】设a=3k,b=4k,c=5k,所以cosC=故选D【点睛】本题主要考查余弦定理,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.7、D【解析】∵∴设代入可知均不正确对于,根据幂函数的性质即可判断正确故选D8、A【解析】

根据正弦定理得到,化简得到,得到,得到答案.【详解】,则,即,即,,故,.故选:.【点睛】本题考查了正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的计算能力和转化能力.9、B【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,把最优解的坐标代入目标函数得结论.【详解】画出约束条件,表示的可行域,如图,由可得,将变形为,平移直线,由图可知当直经过点时,直线在轴上的截距最大,最大值为,故选B.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.10、B【解析】

,当且仅当,即,时的最小值为3.故选B.点睛:本题主要考查基本不等式.在用基本不等式求最值时,应具备三个条件:一正二定三相等.①一正:关系式中,各项均为正数;②二定:关系式中,含变量的各项的和或积必须有一个为定值;③三相等:含变量的各项均相等,取得最值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将代入即可求解【详解】令,可得.故答案为:【点睛】本题考查求数列的项,是基础题12、42.【解析】

由已知结合指数式的运算性质求解,把化为对数式得到,代入,再由对数的运算性质求解.【详解】∵,∴,由,得,∴.故答案为:,.【点睛】本题考查指数式与对数式的互化,考查对数的运算性质,属于基础题.13、【解析】

根据和的取值特点,判断出两个值都是最值,然后根据图象去确定最小值.【详解】因为对任意成立,所以取最小值,取最大值;取最小值时,与必为同一周期内的最小值和最大值的对应的,则,且,故.【点睛】任何一个函数,若有对任何定义域成立,此时必有:,.14、【解析】

对已知等式的左右两边同时平方,利用同角的三角函数关系式和二倍角的正弦公式,可以求出的值,再利用二倍角的余弦公式可以求出.【详解】因为,所以,即,所以.【点睛】本题考查了同角的三角函数关系,考查了二倍角的正弦公式和余弦公式,考查了数学运算能力.15、【解析】

根据已知可得直三棱柱的内切球半径为,代入球的表面积公式,即可求解.【详解】由题意,因为,所以,可得的内切圆的半径为,又由,故直三棱柱的内切球半径为,所以此时的最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了直三棱柱的几何结构特征,以及组合体的性质和球的表面积的计算,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于中档试题.16、117【解析】

由成等比数列求出公差,由前项公式求和.【详解】设数列是公差为,则,由成等比数列得,解得,∴.故答案为:117.【点睛】本题考查等差数列的前项和公式,考查等比数列的性质.解题关键是求出数列的公差.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)证明见解析【解析】

(1)直接利用三角形的面积公式求得,再由余弦定理列方程求出结果;(2)两次利用正弦定理,结合两角差的正弦公式、二倍角的正弦公式进行恒等变换求出结果.【详解】(1)因为,即,又因为,,所以.在△中,由余弦定理得,即,解得.(2)在△中,,因为,则,又,由正弦定理,有,所以.在△中,,由正弦定理得,,即,化简得展开并整理得【点睛】以三角形为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公式,一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.18、【解析】

由使得分式和偶次根式有意义的要求可得到一元二次不等式,解不等式求得结果.【详解】由题意得:,即,解得:定义域为【点睛】本题考查具体函数定义域的求解问题,关键是明确使得分式和偶次根式有意义的基本要求,由此构造不等式求得结果.19、(1)(2)【解析】

(1)1张奖券中奖包括中特等奖、一等奖、二等奖,且、、两两互斥,利用互斥事件的概率加法公式求解即可;(2)“1张奖券不中特等奖且不中一等奖”的对立事件为“1张奖券中特等奖或中一等奖”,则利用互斥事件的概率公式求解即可【详解】(1)1张奖券中奖包括中特等奖、一等奖、二等奖,设“1张奖券中奖”为事件,则,因为、、两两互斥,所以故1张奖券中奖的概率为(2)设“1张奖券不中特等奖且不中一等奖”为事件,则事件与“1张奖券中特等奖或中一等奖”为对立事件,所以,故1张奖券不中特等奖且不中一等奖的概率为【点睛】本题考查互斥事件的概率加法公式的应用,考查古典概型,考查利用对立事件求概率20、;;【解析】

设扇形的半径为,弧长为,利用周长关系,表示出扇形的面积,利用二次函数求出面积的最大值,以及圆心角的大小.【详解】设扇形的半径为,弧长为,则,即,扇形的面积,将上式代入得,所以当且仅当时,有最大值,此时,可得,所以当时,扇形的面积取最大值,最大值为【点睛】本题考查了扇形的弧长公式、面积公式以及二次函数的性质,需熟记扇形的弧长、面积公式,属于基础题.21、(1)见解析;(2

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