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文档简介
福建省泉州三中2026届高一下数学期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知数列是等差数列,数列满足,的前项和用表示,若满足,则当取得最大值时,的值为()A.16 B.15 C.14 D.132.设点M是直线上的一个动点,M的横坐标为,若在圆上存在点N,使得,则的取值范围是()A. B. C. D.3.已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,,则球的表面积为()A. B. C. D.4.若,是夹角为的两个单位向量,则与的夹角为()A. B. C. D.5.如图,已知矩形中,,,该矩形所在的平面内一点满足,记,,,则()A.存在点,使得 B.存在点,使得C.对任意的点,有 D.对任意的点,有6.直线与、为端点的线段有公共点,则k的取值范围是()A. B.C. D.7.已知向量,,若,共线,则实数()A. B. C. D.68.在等差数列an中,若a2+A.100 B.90 C.95 D.209.已知点,为坐标原点,分别在线段上运动,则的周长的最小值为()A. B. C. D.10.在中,,点是内(包括边界)的一动点,且,则的最大值是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在四面体A-BCD中,AB=AC=DB=DC=BC,且四面体A-BCD的最大体积为,则四面体A-BCD外接球的表面积为________.12.如图,一栋建筑物AB高(30-10)m,在该建筑物的正东方向有一个通信塔CD.在它们之间的地面M点(B、M、D三点共线)测得对楼顶A、塔顶C的仰角分别是15°和60°,在楼顶A处测得对塔顶C的仰角为30°,则通信塔CD的高为______m.13.已知一个扇形的周长为4,则扇形面积的最大值为______.14.在数列中,,,则________.15.设向量与向量共线,则实数等于__________.16.如图,圆锥形容器的高为圆锥内水面的高为,且,若将圆锥形容器倒置,水面高为,则等于__________.(用含有的代数式表示)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,在直四棱柱中,底面为等腰梯形,,,,,、、分别是、、的中点.(1)证明:直线平面;(2)求直线与面所成角的大小;(3)求二面角的平面角的余弦值.18.已知圆A:,圆B:.(Ⅰ)求经过圆A与圆B的圆心的直线方程;(Ⅱ)已知直线l:,设圆心A关于直线l的对称点为,点C在直线l上,当的面积为14时,求点C的坐标.19.如图所示,在三棱柱中,与都为正三角形,且平面,分别是的中点.求证:(1)平面平面;(2)平面平面.20.在中,内角的对边分别为,且.(1)求角;(2)若,求的值.21.设两个非零向量,不共线,如果,,.(1)求证:、、共线;(2)试确定实数,使和共线.
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】
设等差数列的公差为,根据得到,推出,判断出当时,;时,;再根据,判断出对取正负的影响,进而可得出结果.【详解】设等差数列的公差为,因为数列是等差数列,,所以,因此,所以,所以,,因此,当时,;时,,因为,所以当时,,当时,,当时,,当时,因为,所以;因为所以,当时,取得最大值.故选:A【点睛】本题主要考查等差数列的应用,熟记等差数列的性质,及其函数特征即可,属于常考题型.2、D【解析】
由题意画出图形,根据直线与圆的位置关系可得相切,设切点为P,数形结合找出M点满足|MP|≤|OP|的范围,从而得到答案.【详解】由题意可知直线与圆相切,如图,设直线x+y−2=0与圆相切于点P,要使在圆上存在点N,使得,使得最大值大于或等于时一定存在点N,使得,而当MN与圆相切时,此时|MP|取得最大值,则有|MP|≤|OP|才能满足题意,图中只有在M1、M2之间才可满足,∴的取值范围是[0,2].故选:D.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,根据数形结合思想,画图进行分析可得,属于中等题.3、A【解析】设外接圆半径为,三棱锥外接球半径为,∵,∴,∴,∴,∴,由题意知,平面,则将三棱锥补成三棱柱可得,,∴,故选A.点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点构成的三条线段两两互相垂直,且,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用求解.4、A【解析】
根据条件可求出,,从而可求出,这样即可求出,根据向量夹角的范围即可求出夹角.【详解】由题得;,,所以;;又;的夹角为.故选.【点睛】考查向量数量积的运算及计算公式,向量长度的求法,向量夹角的余弦公式,向量夹角的范围.5、C【解析】以为原点,以所在直线为轴、轴建立坐标系,则,,且在矩形内,可设,,,,,,错误,正确,,,错误,错误,故选C.【方法点睛】本题主要考查平面向量数量积公式的坐标表示,属于中档题.平面向量数量积公式有两种形式,一是几何形式,,二是坐标形式,(求最值问题与求范围问题往往运用坐标形式),主要应用以下几个方面:(1)求向量的夹角,(此时往往用坐标形式求解);(2)求投影,在上的投影是;(3)向量垂直则;(4)求向量的模(平方后需求).6、D【解析】
由直线方程可得直线恒过点,利用两点连线斜率公式可求得临界值和,从而求得结果.【详解】直线恒过点则,本题正确选项:【点睛】本题考查利用直线与线段有交点确定直线斜率取值范围的问题,关键是能够确定直线恒过的定点,从而找到直线与线段有交点的临界状态.7、C【解析】
利用向量平行的性质直接求解.【详解】向量,,共线,,解得实数.故选:.【点睛】本题主要考查向量平行的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.8、B【解析】
利用等差数列的性质,即下标和相等对应项的和相等,得到a2【详解】∵数列an为等差数列,a∴a【点睛】考查等差数列的性质、等差中项,考查基本量法求数列问题.9、C【解析】
分别求出设关于直线对称的点,关于对称的点,当共线时,的周长取得最小值,为,利用两点间的距离公式,求出答案.【详解】过两点的直线方程为设关于直线对称的点,则,解得即,同理可求关于对称的点,当共线时的周长取得最小值为.故选C.【点睛】本题主要考查了点关于直线的对称性的简单应用,试题的技巧性较强,属于中档题.10、B【解析】
根据分析得出点的轨迹为线段,结合图形即可得到的最大值.【详解】如图:取,,,点是内(包括边界)的一动点,且,根据平行四边形法则,点的轨迹为线段,则的最大值是,在中,,,,,故选:B【点睛】此题考查利用向量方法解决平面几何中的线段长度最值问题,数形结合处理可以避免纯粹的计算,降低难度.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
当面ABC面与BCD垂直时,四面体A-BCD的体积最大,根据最大体积为求出四面体的边长,又△ABC和△BCD是等腰直角三角形,所以四面体A-BCD外接球的球心位于的中点,从而得到半径,即可求解.【详解】如图所示:当面ABC面与BCD垂直时,四面体A-BCD的体积最大为,又AB=AC=DB=DC=BC,所以△ABC和△BCD是等腰直角三角形,所以四面体A-BCD外接球的球心为的中点,又,解得,,,所以四面体A-BCD外接球的半径故四面体A-BCD外接球的表面积为.【点睛】本题考查多面体的外接圆及相关计算,多面体外接圆问题关键在圆心和半径.12、60【解析】
由已知可以求出、、的大小,在中,利用锐角三角函数,可以求出.在中,运用正弦定理,可以求出.在中,利用锐角三角函数,求出.【详解】由题意可知:,,由三角形内角和定理可知.在中,.在中,由正弦定理可知:,在中,.【点睛】本题考查了锐角三角函数、正弦定理,考查了数学运算能力.13、1【解析】
表示出扇形的面积,利用二次函数的单调性即可得出.【详解】设扇形的半径为,圆心角为,则弧长,,即,该扇形的面积,当且仅当时取等号.该扇形的面积的最大值为.故答案:.【点睛】本题考查了弧长公式与扇形的面积计算公式、二次函数的单调性,考查了计算能力,属于基础题.14、【解析】
由递推公式可以求出,可以归纳出数列的周期,从而可得到答案.【详解】由,,.,可推测数列是以3为周期的周期数列.所以。故答案为:【点睛】本题考查数量的递推公式同时考查数列的周期性,属于中档题.15、3【解析】
利用向量共线的坐标公式,列式求解.【详解】因为向量与向量共线,所以,故答案为:3.【点睛】本题考查向量共线的坐标公式,属于基础题.16、【解析】
根据水的体积不变,列出方程,解出的值,即可得到答案.【详解】设圆锥形容器的底面面积为,则未倒置前液面的面积为,所以水的体积为,设倒置后液面面积为,则,所以,所以水的体积为,所以,解得.【点睛】本题主要考查了圆锥的结构特征,以及圆锥的体积的计算与应用,其中解答中熟练应用圆锥的结构特征,利用体积公式准确运算是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理与运算能力,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)(3)【解析】
(1)取的中点,证明为平行四边形,且,再由三角形中位线证明,最后由线面平行的判定定理证明即可;(2)作交于点,由线面垂直关系得到直线与面所成角为,再根据是正三角形求解即可;(3)由(2)知,平面,再证明和分别垂直于,求出直线与面所成角为,再求出和的长度即可求解.【详解】(1)在直四棱柱中,取的中点,连接,,,因为,,且,所以为平行四边形,所以,又因为、分别是棱、的中点,所以,所以,因为.所以、、、四点共面,所以平面,又因为平面,所以直线平面.(2)因为,,是棱的中点,所以,为正三角形,取的中点,则,又因为直四棱柱中,平面,所以,所以平面,即直线与面所成角为,所以,即,所以直线与面所成角为.(3)过在平面内作,垂足为,连接.因为面,即,且与相交于点,故且,则为二面角的平面角,在正三角形中,,在中,,∵,∴,在中,,,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线面平行的判定、线面角和二面角的求法,考查学生的空间想象能力和对线面关系的掌握,属于中档题.18、(I)(Ⅱ)或【解析】
(Ⅰ)由已知求得,的坐标,再由直线方程的两点式得答案;(Ⅱ)求出的坐标,再求出以及所在直线方程,设,利用点到直线的距离公式求出到所在直线的距离,代入三角形面积公式解得值,进而可得的坐标.【详解】(Ⅰ)将圆:化为:,所以,圆:化为:,所以,所以经过圆与圆的圆心的直线方程为:,即.(Ⅱ)如图,设,由题意可得,解得,即,∴,所在直线方程为,即,设,则到所在直线的距离,由,解得或,∴点的坐标为或.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查点关于直线的对称点的求法,考查运算求解能力,属于中档题.19、(1)见解析.(2)见解析.【解析】
(1)由分别是的中点,证得,由线面平行的判定定理,可得平面,平面,再根据面面平行的判定定理,即可证得平面平面.(2)利用线面垂直的判定定理,可得平面,再利用面面垂直的判定定理,即可得到平面平面.【详解】(1)在三棱柱中,因为分别是的中点,所以,根据线面平行的判定定理,可得平面,平面又,∴平面平面.(2)在三棱柱中,平面,所以,又,,所以平面,而平面,所以平面平面.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.20、(1)(2)【解析】
(1)根据与正弦定理化简求解即可.(2)利用余弦定理以及(1)中所得的化简求解即可.【详解】解:(1),由正弦定理可得,
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