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文档简介

江西省吉安市吉水县二中2026届高一数学第二学期期末联考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,则的坐标是()A. B. C. D.2.右图中,小方格是边长为1的正方形,图中粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()A. B. C. D.3.已知定义域的奇函数的图像关于直线对称,且当时,,则()A. B. C. D.4.角的终边过点,则等于()A. B. C. D.5.设x,y满足约束条件,则z=x-y的取值范围是A.[–3,0] B.[–3,2] C.[0,2] D.[0,3]6.数列的通项公式,则()A. B. C.或 D.不存在7.设向量,,则向量与的夹角为()A. B. C. D.8.用数学归纳法证明不等式的过程中,由递推到时,不等式左边()A.增加了一项B.增加了两项,C.增加了A中的一项,但又减少了另一项D.增加了B中的两项,但又减少了另一项9.在△ABC中,,P是BN上的一点,若,则实数m的值为A.3 B.1 C. D.10.已知两个球的表面积之比为,则这两个球的体积之比为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.化简sin2α+sin2β-sin2αsin2β+cos2αcos2β=______.12._______________.13.已知等比数列的公比为2,前n项和为,则=______.14.若在区间(且)上至少含有30个零点,则的最小值为_____.15.如图,两个正方形,边长为2,.将绕旋转一周,则在旋转过程中,与平面的距离最大值为______.16.设Sn为数列{an}的前n项和,若Sn=(-1)nan-,n∈N,则a3=________.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.在等差数列中,(Ⅰ)求通项;(Ⅱ)求此数列前30项的绝对值的和.18.设.(1)用表示的最大值;(2)当时,求的值.19.已知角的顶点与原点重合,其始边与轴正半轴重合,终边与单位圆交于点,若,且.(1)求的值;(2)求的值.20.如图,在四棱锥中,底面,底面为矩形,为的中点,且,,.(1)求证:平面;(2)若点为线段上一点,且,求四棱锥的体积.21.正四棱锥中,,分别为,的中点.(1)求证:平面;(2)若,求异面直线和所成角的余弦值.

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、C【解析】

,.故选C.2、D【解析】

由三视图可知,该几何体为棱长为2的正方体截去一个三棱锥,由正方体的体积减去三棱锥的体积求解.【详解】根据三视图,可知原几何体如下图所示,该几何体为棱长为的正方体截去一个三棱锥,则该几何体的体积为.故选:D.【点睛】本题考查了几何体三视图的应用问题以及几何体体积的求法,关键是根据三视图还原原来的空间几何体,是中档题.3、D【解析】

根据函数的图像关于直线对称可得,再结合奇函数的性质即可得出答案.【详解】解:∵函数的图像关于直线对称,∴,∴,∵奇函数满足,当时,,∴,故选:D.【点睛】本题主要考查函数的奇偶性与对称性的综合应用,属于基础题.4、B【解析】由三角函数的定义知,x=-1,y=2,r==,∴sinα==.5、B【解析】作出约束条件表示的可行域,如图中阴影部分所示.目标函数即,易知直线在轴上的截距最大时,目标函数取得最小值;在轴上的截距最小时,目标函数取得最大值,即在点处取得最小值,为;在点处取得最大值,为.故的取值范围是[–3,2].所以选B.【名师点睛】线性规划的实质是把代数问题几何化,即运用数形结合的思想解题.需要注意的是:一,准确无误地作出可行域;二,画目标函数所对应的直线时,要注意与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三,一般情况下,目标函数的最大或最小值会在可行域的端点处或边界上取得.6、B【解析】

因为趋于无穷大,故,分离常数即可得出极限.【详解】解:因为的通项公式,要求,即求故选:B【点睛】本题考查数列的极限,解答的关键是消去趋于无穷大的式子.7、C【解析】

由条件有,利用公式可求夹角.【详解】,.又又向量与的夹角的范围是向量与的夹角为.故选:C8、D【解析】

根据题意,分别写出和时,左边对应的式子,进而可得出结果.【详解】当时,左边,当时,左边,所以,由递推到时,不等式左边增加了,;减少了;故选:D【点睛】本题主要考查数学归纳法的应用,熟记数学归纳法,会求增量即可,属于基础题型.9、C【解析】分析:根据向量的加减运算法则,通过,把用和表示出来,可得的值.详解:如图:∵,,

又三点共线,故得.

故选C..点睛:本题考查实数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意平面向量加法法则的合理运用.10、D【解析】

根据两个球的表面积之比求出半径之比,利用半径之比求出球的体积比.【详解】由题知,则.故选:D.【点睛】本题主要考查了球体的表面积公式和体积公式,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】原式=sin2α(1-sin2β)+sin2β+cos2αcos2β=sin2αcos2β+cos2αcos2β+sin2β=cos2β(sin2α+cos2α)+sin2β=1.12、2【解析】

利用裂项求和法将化简为,再求极限即可.【详解】令...故答案为:【点睛】本题主要考查数列求和中的列项求和,同时考查了极限的求法,属于中档题.13、【解析】由等比数列的定义,S4=a1+a2+a3+a4=+a2+a2q+a2q2,得+1+q+q2=.14、【解析】

首先求出在上的两个零点,再根据周期性算出至少含有30个零点时的值即可【详解】根据,即,故,或,∵在区间(且)上至少含有30个零点,∴不妨假设(此时,),则此时的最小值为,(此时,),∴的最小值为,故答案为:【点睛】本题函数零点个数的判断,解决此类问题通常结合周期、函数图形进行解决。属于难题。15、【解析】

绕旋转一周得到的几何体是圆锥,点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像,根据图像判断出圆的下顶点距离平面的距离最大,解三角形求得这个距离的最大值.【详解】绕旋转一周得到的几何体是圆锥,故点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像如下图所示,根据图像作法可知,当位于圆心的正下方点位置时,到平面的距离最大.在平面内,过作,交于.在中,,.所以①.其中,,所以①可化为.故答案为:【点睛】本小题主要考查旋转体的概念,考查空间点到面的距离的最大值的求法,考查空间想象能力和运算能力,属于中档题.16、-【解析】当n=3时,S3=a1+a2+a3=-a3-,则a1+a2+2a3=-,当n=4时,S4=a1+a2+a3+a4=a4-,两式相减得a3=-.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、(Ⅰ);(Ⅱ)765【解析】试题分析:(Ⅰ)由题意可得:进而得到数列通项公式为;(Ⅱ)由(Ⅰ)可得当时,,所以采用分组求和即可试题解析:(Ⅰ)∵即.∴.∴.(Ⅱ)由,则.∴=.考点:1.求数列通项公式;2.数列求和18、(1)(2)或【解析】

(1)化f(x)为sinx的二次函数,根据二次函数的性质,对a讨论求出函数最大值;(2)由M(a)=2求出对应的a值即可.【详解】(1),∵,∴.①当,即时,;②当,即时,;③当,即时,.∴(2)当时,(舍)或-2(舍);当时,;当时,.综上或.【点睛】本题主要考查了三角函数恒等变换的应用和二次函数的性质问题,考查了分段函数求值问题,是中档题.19、(1);(2)【解析】

(1)平方处理求出,根据角的范围可得,即可得解;(2)变形处理,结合(1)已计算的结果即可求解.【详解】(1)由题:角的顶点与原点重合,其始边与轴正半轴重合,终边与单位圆交于点,若,,即,两边平方可得:,,所以;(2)【点睛】此题考查同角三角函数的关系,根据平方关系处理同角正余弦的和差积三者关系,利用平方关系合理变形求值.20、(1)见解析(2)6【解析】

(1)连接交于点,得出点为的中点,利用中位线的性质得出,再利用直线与平面平行的判定定理可得出平面;(2)过作交于,由平面,得出平面,可而出,结合,可证明出平面,可得出,并计算出,利用平行线的性质求出的长,再利用锥体的体积公式可计算出四棱锥的体积.【详解】(1)连接交于,连接.四边形为矩形,∴为中点.又为中点,∴.又平面,平面,∴平面;(2)过作交于.∵平面,∴平面.又平面,∴.∵,,,平面,∴平面.连接,则,又是矩形,易证,而,,得,由得,∴.又矩形的面积为8,∴.【点睛】本题考查直线与平面平行的证明,以及锥体体积的计算,直线与平面平行的证明,常用以下三种方法进行证明:(1)中位线平行;(2)平行四边形对边平行;(3)构造面面平行来证明线面平行.一般遇到中点找中点,根据已知条件类型选择合适的方法证明.21、(1)见解析(2)【解析】

(1)取的中点,连接、,可得四边形为平行四边形,得到,由线面平行的判定可得平面;(2)连接交于,则为的中点,结合为的中点,得,可得(或其补角)为异面直线和所成角,在正四棱锥中,由为的中点,且,可得,设,求解三

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