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文档简介
兴安市重点中学2026届高一下数学期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知角以坐标系中为始边,终边与单位圆交于点,则的值为()A. B. C. D.2.一个正四棱锥的底面边长为2,高为,则该正四棱锥的全面积为A.8 B.12 C.16 D.203.已知满足,且,那么下列选项中一定成立的是()A. B. C. D.4.已知数列{an}满足a1=2A.2 B.-3 C.-125.问题:①有1000个乒乓球分别装在3个箱子内,其中红色箱子内有500个,蓝色箱子内有200个,黄色箱子内有300个,现从中抽取一个容量为100的样本;②从20名学生中选出3名参加座谈会.方法:Ⅰ.随机抽样法Ⅱ.系统抽样法Ⅲ.分层抽样法.其中问题与方法能配对的是()A.①Ⅰ,②Ⅱ B.①Ⅲ,②Ⅰ C.①Ⅱ,②Ⅲ D.①Ⅲ,②Ⅱ6.如图所示,垂直于以为直径的圆所在的平面,为圆上异于的任一点,则下列关系中不正确的是()A. B.平面 C. D.7.若,,,则的最小值为()A. B. C. D.8.如图,这是某校高一年级一名学生七次月考数学成绩(满分100分)的茎叶图去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据的平均数和方差分别是()A.87,9.6 B.85,9.6 C.87,5,6 D.85,5.69.如图,在平行六面体中,M,N分别是所在棱的中点,则MN与平面的位置关系是()A.MN平面B.MN与平面相交C.MN平面D.无法确定MN与平面的位置关系10.已知向量,,则与夹角的大小为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在数列{}中,,则____.12.若,则__________.13.已知,且是第一象限角,则的值为__________.14.已知等差数列中,,则_______15.已知球的表面积为4,则该球的体积为________.16.如图记录了甲乙两名篮球运动员练习投篮时,进行的5组100次投篮的命中数,若这两组数据的中位数相等,平均数也相等,则______,_________.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.已知圆圆心坐标为点为坐标原点,轴、轴被圆截得的弦分别为、.(1)证明:的面积为定值;(2)设直线与圆交于两点,若,求圆的方程.18.如图,在平面直角坐标系中,单位圆上存在两点,满足均与轴垂直,设与的面积之和记为.若,求的值;若对任意的,存在,使得成立,且实数使得数列为递增数列,其中求实数的取值范围.19.设等差数列的前项和为,已知,,;(1)求公差的取值范围;(2)判断与0的大小关系,并说明理由;(3)指出、、、中哪个最大,并说明理由;20.设数列的前项和,数列为等比数列,且.(1)求数列和的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.已知向量.(1)若向量,且,求的坐标;(2)若向量与互相垂直,求实数的值.
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、A【解析】
根据题意可知的值,从而可求的值.【详解】因为,,则.故选A.【点睛】本题考查任意角的三角函数的基本计算,难度较易.若终边与单位圆交于点,则.2、B【解析】
先求侧面三角形的斜高,再求该正四棱锥的全面积.【详解】由题得侧面三角形的斜高为,所以该四棱锥的全面积为.故选B【点睛】本题主要考查几何体的边长的计算和全面积的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.3、D【解析】
首先根据题意得到,,结合选项即可找到答案.【详解】因为,所以.因为,所以.故选:D【点睛】本题主要考查不等式的性质,属于简单题.4、D【解析】
先通过列举找到数列的周期,再利用数列的周期求值.【详解】由题得a2所以数列的周期为4,所以a2020故选:D【点睛】本题主要考查递推数列和数列的周期,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.5、B【解析】解:(1)中由于小区中各个家庭收入水平之间存在明显差别故(1)要采用分层抽样的方法(2)中由于总体数目不多,而样本容量不大故(2)要采用简单随机抽样故问题和方法配对正确的是:(1)Ⅲ(2)Ⅰ.故选B.6、C【解析】
由平面,得,再由,得到平面,进而得到,即可判断出结果.【详解】因为垂直于以为直径的圆所在的平面,即平面,得,A正确;又为圆上异于的任一点,所以,平面,,B,D均正确.故选C.【点睛】本题主要考查线面垂直,熟记线面垂直的判定定理与性质定理即可,属于常考题型.7、B【解析】
根据题意,得出,利用基本不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,因为,则当且仅当且即时取得最小值.故选B.【点睛】本题主要考查了利用基本不等式求最小值问题,其中解答中合理化简,熟练应用基本不等式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.8、D【解析】
去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据为82,84,84,86,89,由此能求出所剩数据的平均数和方差.【详解】平均数,方差,选D.【点睛】本题考查所剩数据的平均数和方差的求法,考查茎叶图、平均数、方差的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.9、C【解析】
取的中点,连结,可证明平面平面,由于平面,可知平面.【详解】取的中点,连结,显然,因为平面,平面,所以平面,平面,又,故平面平面,又因为平面,所以平面.故选C.【点睛】本题考查了直线与平面的位置关系,考查了线面平行、面面平行的证明,属于基础题.10、D【解析】
根据向量,的坐标及向量夹角公式,即可求出,从而根据向量夹角的范围即可求出夹角.【详解】向量,,则;∴;∵0≤<a,b>≤π;∴<a,b>=.故选:D.【点睛】本题考查数量积表示两个向量的夹角,已知向量坐标代入夹角公式即可求解,属于常考题型,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】
直接利用等比数列的通项公式得答案.【详解】解:在等比数列中,由,公比,得.故答案为:1.【点睛】本题考查等比数列的通项公式,是基础题.12、;【解析】
易知的周期为,从而化简求得.【详解】的周期为,且,又,.故答案为:【点睛】本题考查了正弦型函数的周期以及利用周期求函数值,属于基础题.13、;【解析】
利用两角和的公式把题设展开后求得的值,进而利用的范围判断的范围,利用同角三角函数的基本关系求得的值,最后利用诱导公式和对原式进行化简,把的值和题设条件代入求解即可.【详解】,,即,,两边同时平方得到:,解得,是第一象限角,,得,,即为第一或第四象限,,.故答案为:.【点睛】本题考查了两角差的余弦公式、诱导公式以及同角三角函数的基本关系,需熟记三角函数中的公式,属于中档题.14、【解析】
设等差数列的公差为,用与表示等式,再用与表示代数式可得出答案。【详解】设等差数列的公差为,则,因此,,故答案为:。【点睛】本题考查等差数列中项的计算,解决等差数列有两种方法:基本性质法(与下标相关的性质)以及基本量法(用首项和公差来表示相应的量),一般利用基本量法来进行计算,此外,灵活利用与下标有关的基本性质进行求解,能简化计算,属于中等题。15、【解析】
先根据球的表面积公式求出半径,再根据体积公式求解.【详解】设球半径为,则,解得,所以【点睛】本题考查球的面积、体积计算,属于基础题.16、3.5.【解析】
根据茎叶图,将两组数据按照从小到大顺序排列,由中位数和平均数相等,即可解得的值.【详解】甲乙两组数据的中位数相等,平均数也相等对于甲组将数据按照从小到大顺序排列后可知,中位数为65.所以乙组中位数也为65.根据乙组数据可得则由两组的平均数相等,可知两组的总数也相等,即解得故答案为:;【点睛】本题考查了茎叶图的简单应用,由茎叶图求中位数和平均数,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、(1)证明见解析;(2).【解析】
(1)利用几何条件可知,为直角三角形,且圆过原点,所以得知三角形两直角边边长,求得面积;(2)由及原点O在圆上,知OCMN,所以,求出的值,再利用直线与圆的位置关系判断检验,符合题意的解,最后写出圆的方程.【详解】(1)因为轴、轴被圆截得的弦分别为、,所以经过,又为中点,所以,所以,所以的面积为定值.(2)因为直线与圆交于两点,,所以的中垂线经过,且过,所以的方程,所以,所以当时,有圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,所以直线与圆交于点两点,故成立;当时,有圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,所以直线与圆不相交,故(舍去),综上所述,圆的方程为.【点睛】本题通过直线与圆的有关知识,考查学生直观想象和逻辑推理能力.解题注意几何条件的运用可以简化运算.18、(1)或(2)【解析】
(1)运用三角形的面积公式和三角函数的和差公式,以及特殊角的函数值,可得所求角;(2)由正弦函数的值域可得的最大值,再由基本不等式可得的最大值,可得的范围,再由数列的单调性,讨论的范围,即可得到的取值范围.【详解】依题意,可得,由,得,又,所以.由得因为,所以,所以,当时,,(当且仅当时,等号成立)又因为对任意,存在,使得成立,所以,即,解得,因为数列为递增数列,且,所以,从而,又,所以,从而,又,①当时,,从而,此时与同号,又,即,②当时,由于趋向于正无穷大时,与趋向于相等,从而与趋向于相等,即存在正整数,使,从而,此时与异号,与数列为递增数列矛盾,综上,实数的取值范围为.【点睛】本题主要考查了三角函数的定义,三角函数的恒等变换,以及不等式恒成立,存在性问题解法和数列的单调性的判断和运用,试题综合性强,属于难题,着重考查了推理与运算能力,以及分析问题和解答问题的能力.19、(1);(2),理由见解析;(3),理由见解析;【解析】
(1)由,,,得到不等式且,即可求解公差的取值范围;(2)由,,结合等差数列的性质和前项和公式,得到且,即可求解;(3)有(2)知,可得,数列为递减数列,即可求解.【详解】(1)由题意,等差数列的前项和为,且,,,可得,,即且,解得,即公差的取值范围是.(2)由,,可得且,即且,所以,所以.(3)有(2)知,可得,数列为递减数列,当时,,当时,,所以、、、中最大.【点睛】本题主要考查了等差数列的前项和公式,等差数列的性质,以及等差数列的单调性的应用,其中解答熟记等差数列的前项和公式,等差数列的性质,合理利用数列的单调性是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(1),;(2)【解析】
(1)通过求解数列的通项公式,从而可以求出首项与公比,即可得到的通项公式;(2)化简,利用错位相减法求解数列的和即可.【详解】(1)∴,∴,∵,∴,∴,,∵,,∴,从而,∵数列为等比数列∴数列的公比为,从而;(2)∵,,∴∴∴,∴.【点睛】本题考查已知求的通项公式以及数列
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