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文档简介
2026届辽宁省本溪市第一中学高一数学第二学期期末检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,则下列正确的是()A. B.C. D.2.在中,,,,则为()A. B. C. D.3.要得到函数的图象,只需将函数的图象A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度4.《莱茵德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把个面包分给个人,使每个人所得成等差数列,且使较大的三份之和的是较小的两份之和,则最小的一份为()A. B. C. D.5.已知直线:是圆的对称轴.过点作圆的一条切线,切点为,则()A.2 B. C.6 D.6.已知变量与正相关,且由观测数据算得样本平均数,,则由该观测的数据算得的线性回归方程可能是()A. B.C. D.7.已知数列满足,(且),且数列是递增数列,数列是递减数列,又,则A. B. C. D.8.已知是定义在上的奇函数,且满足,当时,,则等于()A.-1 B. C. D.19.若实数满足约束条件则的最大值与最小值之和为()A. B. C. D.10.的内角的对边分别是,若,,,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.据监测,在海滨某城市附近的海面有一台风,台风中心位于城市的南偏东30°方向,距离城市的海面处,并以的速度向北偏西60°方向移动(如图示).如果台风侵袭范围为圆形区域,半径,台风移动的方向与速度不变,那么该城市受台风侵袭的时长为_______小时.12.水平放置的的斜二测直观图如图所示,已知,,则边上的中线的实际长度为______.13.已知函数的部分图象如图所示,则的单调增区间是______.14.已知扇形的圆心角,扇形的面积为,则该扇形的弧长的值是______.15.在中,是斜边的中点,,,平面,且,则_____.16.设数列是首项为0的递增数列,函数满足:对于任意的实数,总有两个不同的根,则的通项公式是________.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.如图,在三棱锥A﹣BCD中,AB=AD,BD⊥CD,点E、F分别是棱BC、BD的中点.(1)求证:EF∥平面ACD;(2)求证:AE⊥BD.18.已知是夹角为的单位向量,且,.(1)求;(2)求与的夹角.19.如图,四面体中,,,为的中点.(1)证明:;(2)已知是边长为2正三角形.(Ⅰ)若为棱的中点,求的大小;(Ⅱ)若为线段上的点,且,求四面体的体积的最大值.20.已知函数().(1)若不等式的解集为,求的取值范围;(2)当时,解不等式;(3)若不等式的解集为,若,求的取值范围.21.在相同条件下对自行车运动员甲、乙两人进行了6次测试,测得他们的最大速度(单位:)的数据如下:甲273830373531乙332938342836试判断选谁参加某项重大比赛更合适.
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、D【解析】
由不等式的性质对四个选项逐一判断,即可得出正确选项,错误的选项可以采用特值法进行排除.【详解】A选项不正确,因为若,,则不成立;B选项不正确,若时就不成立;C选项不正确,同B,时就不成立;D选项正确,因为不等式的两边加上或者减去同一个数,不等号的方向不变,故选D.【点睛】本题主要考查不等关系和不等式的基本性质,求解的关键是熟练掌握不等式的运算性质.2、D【解析】
利用正弦定理得到答案.【详解】根据正弦定理:即:答案选D【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.3、D【解析】
先将化为,根据函数图像的平移原则,即可得出结果.【详解】因为,所以只需将的图象向右平移个单位.【点睛】本题主要考查三角函数的平移,熟记函数平移原则即可,属于基础题型.4、A【解析】
设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,可得,,求出,根据等差数列的通项公式,得到关于关系式,即可求出结论.【详解】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,依题意可得,,,,解得,.故选:A.【点睛】本题以数学文化为背景,考查等差数列的前项和、通项公式基本量的计算,等差数列的性质应用是解题的关键,属于中档题.5、C【解析】试题分析:直线l过圆心,所以,所以切线长,选C.考点:切线长6、A【解析】试题分析:因为与正相关,排除选项C、D,又因为线性回归方程恒过样本点的中心,故排除选项B;故选A.考点:线性回归直线.7、A【解析】
根据已知条件可以推出,当为奇数时,,当为偶数时,,因此去绝对值可以得到,,利用累加法继而算出结果.【详解】,即,或,又,.数列为递增数列,数列为递减数列,当为奇数时,,当为偶数时,,..故选A.【点睛】本题主要考查了通过递推式求数列的通项公式,数列单调性的应用,以及并项求和法的应用。8、C【解析】
根据求得函数的周期,再结合奇偶性求得所求表达式的值.【详解】由于故函数是周期为的周期函数,故,故选C.【点睛】本小题主要考查函数的周期性,考查函数的奇偶性,考查函数值的求法,属于基础题.9、A【解析】
首先根据不等式组画出对应的可行域,再分别计算出顶点的坐标,带入目标函数求出相应的值,即可找到最大值和最小值.【详解】不等式组对应的可行域如图所示:,.,.,,.,,.故选:A【点睛】本题主要考查线性规划,根据不等式组画出可行域为解题的关键,属于简单题.10、B【解析】,所以,整理得求得或若,则三角形为等腰三角形,不满足内角和定理,排除.【考点定位】本题考查正弦定理和余弦定理的应用,考查运算能力和分类讨论思想.当求出后,要及时判断出,便于三角形的初步定型,也为排除提供了依据.如果选择支中同时给出了或,会增大出错率.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】
设台风移动M处的时间为th,则|PM|=20t,利用余弦定理求得AM,而该城市受台风侵袭等价于AM≤60,解此不等式可得.【详解】如图:设台风移动M处的时间为th,则|PM|=20t,依题意可得,在三角形APM中,由余弦定理可得:依题意该城市受台风侵袭等价于AM≤60,即AM2≤602,化简得:,所以该城市受台风侵袭的时间为6﹣1=1小时.故答案为:1.【点睛】本题考查了余弦定理的应用,考查了数学运算能力.12、【解析】
利用斜二测直观图的画图规则,可得为一个直角三角形,且,得,从而得到边上的中线的实际长度为.【详解】利用斜二测直观图的画图规则,平行于轴或在轴上的线段,长度保持不变;平行于轴或在轴上的线段,长度减半,利用逆向原则,所以为一个直角三角形,且,所以,所以边上的中线的实际长度为.【点睛】本题考查斜二测画法的规则,考查基本识图、作图能力.13、(区间端点开闭均可)【解析】
由已知函数图象求得,进一步得到,再由五点作图的第二点求得,则得到函数的解析式,然后利用复合函数的单调性求出的单调增区间.【详解】由图可知,,则,.又,.则.由,,解得,.的单调增区间是.【点睛】本题主要考查由函数的部分图象求函数解析式以及复合函数单调区间的求法.14、【解析】
先结合求出,再由求解即可【详解】由,则故答案为:【点睛】本题考查扇形的弧长和面积公式的使用,属于基础题15、【解析】
由EC垂直Rt△ABC的两条直角边,可知EC⊥面ABC,再根据D是斜边AB的中点,AC=6,BC=8,可求得CD的长,根据勾股定理可求得DE的长.【详解】如图,EC⊥面ABC,而CD⊂面ABC,∴EC⊥CD,∵AC=6,BC=8,EC=12,△ABC是直角三角形,D是斜边AB的中点,∴CD=5,ED1.故答案为1.【点睛】本题主要考查了线面垂直的判定和性质定理,利用勾股定理求线段的长度,考查了空间想象能力和推理论证能力,属于基础题.16、【解析】
利用三角函数的图象与性质、诱导公式和数列的递推公式,可得,再利用“累加”法和等差数列的前n项和公式,即可求解.【详解】由题意,因为,当时,,又因为对任意的实数,总有两个不同的根,所以,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,由此可得,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质的应用,以及诱导公式,数列的递推关系式和“累加”方法等知识的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.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、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】
(1)证明EF∥CD,然后利用直线与平面平行的判断定理证明EF∥平面ACD;(2)证明BD⊥平面AEF,然后说明AE⊥BD.【详解】(1)因为点E、F分别是棱BC、BD的中点,所以EF是△BCD的中位线,所以EF∥CD,又因为EF⊄平面ACD,CD⊂平面ACD,EF∥平面ACD.(2)由(1)得,EF∥CD,又因为BD⊥CD,所以EF⊥BD,因为AB=AD,点F是棱BD的中点,所以AF⊥BD,又因为EF∩AF=F,所以BD⊥平面AEF,又因为AE⊂平面AEF,所以AE⊥BD.【点睛】本题考查直线与平面垂直的性质以及直线与平面平行的判断定理的应用,考查逻辑推理能力与空间想象能力,是基本知识的考查.18、(1)(2)【解析】试题分析:(1)根据题知,由向量的数量积公式进行运算即可,注意,在去括号的向量运算过程中可采用多项式的运算方法;(2)根据向量数量积公式,可先求出的值,又,从而可求出的值.试题解析:(1)==(2)19、(1)证明见解析;(2)(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】
(1)取中点,连接,通过证明,证得平面,由此证得.(2)(I)通过证明,证得平面,由此证得,利用“直斜边的中线等于斜边的一半”这个定理及其逆定理,证得.(II)利用求得四面体的体积的表达式,结合基本不等式求得四面体的体积的最大值.【详解】(1)取的中点,所以,所以.又因为,所以,又,所以面,所以.(2)(Ⅰ)由题意得,在正三角形中,,又因为,且,所以面,所以.∵为棱的中点,∴,在中,为的中点,.∴(Ⅱ),四面体的体积,又因为,即,所以等号当且仅当时成立,此时.故所求的四面体的体积的最大值为.【点睛】本小题主要考查线线垂直的证明,考查线面垂直的证明,考查直角三角形的判定,考查三棱锥体积的最大值的求法,考查基本不等式的运用,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.20、(1);(2).;(3).【解析】试题分析:(1)对二项式系数进行讨论,可得求出解集即可;(2)分为,,分别解出3种情形对应的不等式即可;(3)将问题转化为对任意的,不等式恒成立,利用分离参数的思想得恒成立,求出其最大值即可.试题解析:(1)①当即时,,不合题意;②当即时,,即,∴,∴(2)即即①当即时,解集为②当即时,∵,∴解集为③当即时,∵,所以,所以∴解集为(3)不等式的解集为,,即对任意的,不等式恒成立,即恒成立,因为恒成立,所以恒成立,设则,,所以,因为,当且仅当时取等号,所以,当且仅当时取等号,所以当时,,所以点睛:本题主要考查了含有参数的一元二次不等式的解法,考查了分类讨论的思想以及转化与化归的能力,难度一般;对于含有参数的一元二次不等式常见的讨论形式有如
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