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文档简介

2026届广西桂林市、贺州市、崇左市数学高一下期末复习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.若直线与函数的图象相邻的两个交点之间的距离为1,则函数图象的对称中心为()A. B. C. D.2.若圆的半径为4,a、b、c为圆的内接三角形的三边,若abc=16,则三角形的面积为()A.2 B.8 C. D.3.一个圆柱的轴截面是正方形,其侧面积与一个球的表面积相等,那么这个圆柱的体积与这个球的体积之比为()A.1:3 B.3:1 C.2:3 D.3:24.已知关于的不等式对任意恒成立,则的取值范围是()A. B.C. D.5.记为实数中的最大数.若实数满足则的最大值为()A. B.1 C. D.6.为了得到函数的图像,只需把函数的图像A.向左平移个长度单位 B.向右平移个长度单位C.向左平移个长度单位 D.向右平移个长度单位7.给定函数:①;②;③;④,其中奇函数是()A.① B.② C.③ D.④8.已知直线经过点,且与直线垂直,则的方程为()A. B.C. D.9.若实数,满足约束条件,则的最大值为()A.-3 B.1 C.9 D.1010.有3个兴趣小组,甲、乙两位同学各自参加其中一个小组,每位同学参加各个小组的可能性相同,则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆锥的底面半径为3,体积是,则圆锥侧面积等于___________.12.定义在上的函数,对任意的正整数,都有,且,若对任意的正整数,有,则___________.13.某中学高一年级有学生1200人,高二年级有学生900人,高三年级有学生1500人,现按年级用分层抽样的方法从这三个年级的学生中抽取一个容量为720的样本进行某项研究,则应从高三年级学生中抽取_____人.14.已知三棱柱的侧棱与底面边长都相等,在底面内的射影为的中心,则与底面所成角的正弦值等于.15.已知数列{an}的前n项和为Sn,满足:a2=2a1,且Sn=+1(n≥2),则数列{an}的通项公式为_______.16.如图,边长为2的菱形的对角线相交于点,点在线段上运动,若,则的最小值为_______.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.已知函数的图象过点.(1)求的值;(2)判断的奇偶性并证明.18.已知点、、(),且.(1)求函数的解析式;(2)如果当时,两个函数与的图象有两个交点,求的取值范围.19.如图,是菱形,对角线与的交点为,四边形为梯形,,.(1)若,求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)若,求直线与平面所成角的余弦值.20.如图1所示,在四边形中,,且,,.(1)求的面积;(2)若,求的长.图1图221.已知,,其中.(1)求的值;(2)求的值.

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】

先计算周期得到,得到函数表达式,再根据中心对称公式得到答案.【详解】直线与函数的图象相邻的两个交点之间的距离为1则的对称中心横坐标为:对称中心为故答案选A【点睛】本题考查了函数的周期,对称中心,意在考查学生综合应用能力.2、C【解析】

试题分析:由正弦定理可知,∴,∴.考点:正弦定理的运用.3、D【解析】

设圆柱的底面半径为,利用圆柱侧面积公式与球的表面积公式建立关系式,算出球的半径,再利用圆柱与球的体积公式加以计算,可得所求体积之比.【详解】设圆柱的底面半径为,轴截面正方形边长,则,可得圆柱的侧面积,再设与圆柱表面积相等的球半径为,则球的表面积,解得,因此圆柱的体积为,球的体积为,因此圆柱的体积与球的体积之比为.故选:D.【点睛】本题主要考查了圆柱的侧面积和体积公式,以及球的表面积和体积公式的应用,其中解答中熟记公式,合理计算半径之间的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.4、A【解析】

分别讨论和两种情况下,恒成立的条件,即可求得的取值范围.【详解】当时,不等式可化为,其恒成立当时,要满足关于的不等式任意恒成立,只需解得:.综上所述,的取值范围是.故选:A.【点睛】本题考查了含参数一元二次不等式恒成立问题,解题关键是掌握含有参数的不等式的求解,首先需要对二次项系数讨论,注意分类讨论思想的应用,属于基础题.5、B【解析】

先利用判别式法求出|x|,|y|,|z|的取值范围,再判断得解.【详解】因为,所以,整理得:,解得,所以,同理,.故选B【点睛】本题主要考查新定义和判别式法求范围,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.6、B【解析】试题分析:记函数,则函数∵函数f(x)图象向右平移单位,可得函数的图象∴把函数的图象右平移单位,得到函数的图象,故选B.考点:函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换.7、D【解析】试题分析:,知偶函数,,知非奇非偶,知偶函数,,知奇函数.考点:函数奇偶性定义.8、D【解析】

设直线的方程为,代入点(1,0)的坐标即得解.【详解】设直线的方程为,由题得.所以直线的方程为.故选D【点睛】本题主要考查直线方程的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.9、C【解析】

画出可行域,向上平移基准直线到可行域边界的位置,由此求得目标函数的最大值.【详解】画出可行域如下图所示,由图可知,向上平移基准直线到的位置,此时目标函数取得最大值为.故选C.【点睛】本小题主要考查利用线性规划的知识求目标函数的最大值,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.10、A【解析】每个同学参加的情形都有3种,故两个同学参加一组的情形有9种,而参加同一组的情形只有3种,所求的概率为p=选A二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:求圆锥侧面积必须先求圆锥母线,既然已知体积,那么可先求出圆锥的高,再利用圆锥的性质(圆锥的高,底面半径,母线组成直角三角形)可得母线,,,,.考点:圆锥的体积与面积公式,圆锥的性质.12、【解析】

根据条件求出的表达式,利用等比数列的定义即可证明为等比数列,即可求出通项公式.【详解】令,得,则,,令,得,则,,令,得,即,则,即所以,数列是等比数列,公比,首项.所以,故答案为:【点睛】本题主要考查等比数列的判断和证明,综合性较强,考查学生的计算能力,属于难题.13、1.【解析】

先求得高三学生占的比例,再利用分层抽样的定义和方法,即可求解.【详解】由题意,高三学生占的比例为,所以应从高三年级学生中抽取的人数为.【点睛】本题主要考查了分层抽样的定义和方法,其中解答中熟记分层抽样的定义和抽取的方法是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.14、【解析】试题分析:由题意得,不妨设棱长为,如图,在底面内的射影为的中心,故,由勾股定理得,过作平面,则为与底面所成角,且,作于中点,所以,所以,所以与底面所成角的正弦值为.考点:直线与平面所成的角.15、【解析】

推导出a1=1,a2=2×1=2,当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,即,由此利用累乘法能求出数列{an}的通项公式.【详解】∵数列{an}的前n项和为Sn,满足:a2=2a1,且Sn1(n≥2),∴a2=S2﹣S1=a2+1﹣a1,解得a1=1,a2=2×1=2,∴,解得a3=4,,解得a4=6,当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,即,∴n≥2时,22n﹣2,∴数列{an}的通项公式为.故答案为:.【点睛】本题考查数列的通项公式的求法,考查数列的通项公式与前n项和公式的关系,考查运算求解能力,分类讨论是本题的易错点,是基础题.16、【解析】

以为原点建立平面直角坐标系,利用计算出两点的坐标,设出点坐标,由此计算出的表达式,,进而求得最值.【详解】以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,设,则①,由得②,由①②解得,故.设,则,当时取得最小值为.故填:.【点睛】本小题主要考查平面向量的坐标运算,考查向量数量积的坐标表示以及数量积求最值,考查二次函数的性质,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.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),(2)奇函数,证明见解析【解析】

(1)将代入解析式,解方程即可.【详解】(1)由题知:,解得.(2).,定义域为:.,.所以,所以为奇函数.【点睛】本题第一问考查对数的运算,第二问考查函数奇偶的判断,属于中档题.18、(1);(2)【解析】

(1)根据向量坐标以及向量的数量积公式求出,利用辅助角公式即可求的解析式;(2),求出的范围,令,,则画函数图象,由两个函数与的图象有两个交点,建立不等关系即可求的值.【详解】解:(1),,,,,则,即;(2)因为,,令,,则画函数图象如下所示:,要使两个函数与的图象有两个交点,则,,解得解得.【点睛】本题主要考查三角函数的化简和求值,利用向量的数量积公式结合三角函数的辅助角公式将函数进行化简是解决本题的关键.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)【解析】

(1)取的中点,连接,,从而可得为平行四边形,即可证明平面;(2)只需证明平面.即可证明平面平面;(3)作于,则为与平面所成角,在中,由余弦定理得即可.【详解】(1)证明:取的中点,连接,,∵是菱形的对角线,的交点,∴,且,又∵,且,∴,且,从而为平行四边形,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵四边形为菱形,∴,∵,是的中点,∴,又,∴平面,又平面,∴平面平面;(3)作于,∵平面平面,∴平面,则为与平面所成角,由及四边形为菱形,得为正三角形,则,,,∴为正三角形,从而,在中,由余弦定理,得,∴与平面所成角的余弦值为.【点睛】本题主要考查了空间线面位置关系、线面角的计算,属于中档题.20、(1);(2).【解析】

(1)利用已知条件求出D角的正弦函数值,然后求△ACD的面积;

(2)利用余弦定理求出AC,通过,利用余弦定理求解AB的长.【详解】(1)因为,,所以,又,所以,所以.(2)由余弦定理可得,因为,所

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