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文档简介
河南省安阳市三十六中2026届高一数学第二学期期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知二次函数,当时,其抛物线在轴上截得线段长依次为,则的值是A.1 B.2 C.3 D.42.已知变量和满足相关关系,变量和满足相关关系.下列结论中正确的是()A.与正相关,与正相关 B.与正相关,与负相关C.与负相关,与y正相关 D.与负相关,与负相关3.已知数列满足:,,则该数列中满足的项共有()项A. B. C. D.4.函数的最大值为()A. B. C. D.5.将的图象向左平移个单位长度,再向下平移个单位长度得到的图象,若,则()A. B. C. D.6.光线自点M(2,3)射到N(1,0)后被x轴反射,则反射光线所在的直线方程为()A. B.C. D.7.已知定义在上的偶函数满足:当时,,若,则的大小关系是()A. B. C. D.8.某同学用收集到的6组数据对(xi,yi)(i=1,2,3,4,5,6)制作成如图所示的散点图(点旁的数据为该点坐标),并由最小二乘法计算得到回归直线l的方程:x,相关指数为r.现给出以下3个结论:①r>0;②直线l恰好过点D;③1;其中正确的结论是A.①② B.①③C.②③ D.①②③9.函数的大致图象是()A. B.C. D.10.在中,角所对的边分别为,若.且,则的值为()A. B.C. D.或二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.两等差数列{an}和{bn}前n项和分别为Sn,Tn,且,则=__________.12.圆和圆交于A,B两点,则弦AB的垂直平分线的方程是________.13.在中,角的对边分别为,若,则角________.14.不等式的解集为________.15.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.16.已知,,若,则实数_______.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,在四棱锥中,平面,底面是菱形,连,交于点.(Ⅰ)若点是侧棱的中点,连,求证:平面;(Ⅱ)求证:平面平面.18.已知是递增数列,其前项和为,,且,.(Ⅰ)求数列的通项;(Ⅱ)是否存在使得成立?若存在,写出一组符合条件的的值;若不存在,请说明理由;(Ⅲ)设,若对于任意的,不等式恒成立,求正整数的最大值.19.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.20.已知向量=(sinx,cosx),=(cosx,cosx),=(2,1).(1)若∥,求sinxcosx的值;(2)若0<x≤,求函数f(x)=·的值域.21.己知,,若.(Ⅰ)求的最大值和对称轴;(Ⅱ)讨论在上的单调性.
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】
当时,,运用韦达定理得,运用裂项相消求和可得由此能求出【详解】当时,,由,可得,,由,.故选:A.【点睛】本题主要考查了函数的极限的运算,裂项相消求和,根与系数的关系,属于中档题.2、B【解析】
根据相关关系式,由一次项系数的符号即可判断是正相关还是负相关.【详解】变量和满足相关关系,由可知变量和为正相关变量和满足相关关系,由,可知变量和为负相关所以B为正确选项故选:B【点睛】本题考查了通过相关关系式子判断正负相关性,属于基础题.3、C【解析】
利用累加法求出数列的通项公式,然后解不等式,得出符合条件的正整数的个数,即可得出结论.【详解】,,,解不等式,即,即,,则或.故选:C.【点睛】本题考查了数列不等式的求解,同时也涉及了利用累加法求数列通项,解题的关键就是求出数列的通项,考查运算求解能力,属于中等题.4、D【解析】
函数可以化为,设,由,则,即转化为求二次函数在上的最大值.【详解】由设,由,则.即求二次函数在上的最大值所以当,即时,函数取得最大值.故选:D【点睛】本题考查的二次型函数的最值,属于中档题.5、D【解析】因为,所以,因此,选D.点睛:三角函数的图象变换,提倡“先平移,后伸缩”,但“先伸缩,后平移”也常出现在题目中,所以也必须熟练掌握.无论是哪种变形,切记每一个变换总是对字母而言.6、B【解析】试题分析:点关于轴的对称点,则反射光线即在直线上,由,∴,故选B.考点:直线方程的几种形式.7、C【解析】
根据函数的奇偶性将等价变形为,再根据函数在上单调性判断函数值的大小关系,从而得出正确选项.【详解】解因为函数为偶函数,故,因为,,所以,因为函数在上单调增,故,故选C.【点睛】本题考查了函数单调性与奇偶性的运用,解题的关键是要能根据奇偶性将函数值进行转化.8、A【解析】由图可知这些点分布在一条斜率大于零的直线附近,所以为正相关,即相关系数因为所以回归直线的方程必过点,即直线恰好过点;因为直线斜率接近于AD斜率,而,所以③错误,综上正确结论是①②,选A.9、C【解析】
去掉绝对值将函数化为分段函数的形式后可得其图象的大体形状.【详解】由题意得,所以其图象的大体形状如选项C所示.故选C.【点睛】解答本题的关键是去掉函数中的绝对值,将函数化为基本函数后再求解,属于基础题.10、D【解析】
首先根据余弦定理,得到或.再分别计算即可.【详解】因为,所以,即:,解得:或.当时,.当时,.所以或.故选:D【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,熟记公式为解题的关键,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】数列{an}和{bn}为等差数列,所以.点睛:等差数列的常考性质:{an}是等差数列,若m+n=p+q,则.12、【解析】
弦AB的垂直平分线即两圆心连线.【详解】弦AB的垂直平分线即两圆心连线方程为故答案为【点睛】本题考查了弦的垂直平分线,转化为过圆心的直线可以简化运算.13、【解析】
根据得,利用余弦定理即可得解.【详解】由题:,,,由余弦定理可得:,.故答案为:【点睛】此题考查根据余弦定理求解三角形的内角,关键在于熟练掌握余弦定理公式,准确计算求解.14、【解析】
将三阶矩阵化为普通运算,利用指数函数的性质即可求出不等式的解集.【详解】不等式化为,整理得,,,即,,即不等式的解集为故答案为:【点睛】此题考查了其他不等式的解法,指数函数的性质,以及三阶矩阵,是一道中档题.15、.【解析】
由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.16、【解析】
利用平面向量垂直的数量积关系可得,再利用数量积的坐标运算可得:,解方程即可.【详解】因为,所以,整理得:,解得:【点睛】本题主要考查了平面向量垂直的坐标关系及方程思想,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、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)见证明【解析】
(Ⅰ)由为菱形,得为中点,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可求解;(Ⅱ)先利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而利用面面垂直的判定定理,即可证得平面平面.【详解】(Ⅰ)证明:因为为菱形,所以为中点,又为中点,所以,,平面,平面,所以,平面;(Ⅱ)因为平面,所以,因为为菱形,所以,,所以,平面,平面,所以,平面平面.【点睛】本题考查了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.18、(1)(2)不存在(3)1【解析】
(Ⅰ),得,解得,或.由于,所以.因为,所以.故,整理,得,即.因为是递增数列,且,故,因此.则数列是以2为首项,为公差的等差数列.所以.………………5分(Ⅱ)满足条件的正整数不存在,证明如下:假设存在,使得,则.整理,得,①显然,左边为整数,所以①式不成立.故满足条件的正整数不存在.……1分(Ⅲ),不等式可转化为.设,则.所以,即当增大时,也增大.要使不等式对于任意的恒成立,只需即可.因为,所以.即.所以,正整数的最大值为1.………14分19、(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.20、(1);(2)【解析】
(1)由向量共线得tanx=2,再由同角三角函数基本关系得sinxcosx=,即可求解;(2)整理f(x)=·=sin(2x+)+,由三角函数性质即可求解最值【详解】(1)∵∥,∴sinx=2cosx,tanx=2.∴sinxcosx===(2)f(x)=·=sinxcosx+cos2x=sin2x+(1+cos2x)=sin(2x+)+∵0<x≤,∴<2x+≤.∴sin(2x+)≤1∴1≤f(x)≤.所以f(x)的值域为:【
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