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文档简介
烟台市重点中学2026届高一数学第二学期期末联考模拟试题注意事项: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.(卷号)2397643038875648(题号)2398229448728576(题文)已知直线、,平面、,给出下列命题:①若,,且,则;②若,,且,则;③若,,且,则;④若,,且,则.其中正确的命题是()A.①② B.③④ C.①④ D.②③2.在空间四边形中,分别是的中点.若,且与所成的角为,则四边形的面积为()A. B. C. D.3.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为()A. B. C. D.54.在中,,则的形状为()A.直角三角形 B.等腰三角形 C.钝角三角形 D.正三角形5.已知扇形的圆心角为120°,半径为6,则扇形的面积为()A. B. C. D.6.用区间表示不超过的最大整数,如,设,若方程有且只有3个实数根,则正实数的取值范围为()A. B. C. D.7.等比数列的各项均为正数,且,则()A.3 B.6 C.9 D.818.向量,若,则的值是()A. B. C. D.9.过正方形的顶点,作平面,若,则平面和平面所成的锐二面角的大小是A. B.C. D.10.已知两条直线m,n,两个平面α,β,下列命题正确是()A.m∥n,m∥α⇒n∥α B.α∥β,m⊂α,n⊂β⇒m∥nC.α⊥β,m⊂α,n⊂β⇒m⊥n D.α∥β,m∥n,m⊥α⇒n⊥β二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,,则_____________12.如图所示,正方体的棱长为3,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____.13.观察下列式子:你可归纳出的不等式是___________14.某住宅小区有居民万户,从中随机抽取户,调查是否安装宽带,调查结果如下表所示:宽带租户业主已安装未安装则该小区已安装宽带的居民估计有______户.15.化简:______.(要求将结果写成最简形式)16.若正实数满足,则的最大值为__________.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.如图,在四棱锥中,丄平面,,,,,.(1)证明丄;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点,满足异面直线与所成的角为,求的长.18.已知等差数列的前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)已知数列的前项和,,求数列,的前项和.19.已知定义域为的函数是奇函数.(Ⅰ)求实数的值;(Ⅱ)判断函数的单调性,并用定义加以证明.20.设O为坐标原点,动点M在椭圆C上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点在直线上,且.证明:过点P且垂直于OQ的直线过C的左焦点F.21.已知向量a=(5sin(1)求cos(α+β)(2)若0<α<β<π2,且sinα=
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】
逐一判断各命题的正误,可得出结论.【详解】对于命题①,若,,且,则,该命题正确;对于命题②,若,,且,则与平行或相交,该命题错误;对于命题③,若,,且,则与平行、垂直或斜交,该命题错误;对于命题④,若,,且,则,该命题正确.故选:C.【点睛】本题考查线面、面面位置关系有关命题真假的判断,在判断时,可充分利用线面、面面平行或垂直的判定与性质定理,也可以结合几何体模型进行判断,考查推理能力,属于中等题.2、A【解析】
连接EH,因为EH是△ABD的中位线,所以EH∥BD,且EH=BD.同理,FG∥BD,且FG=BD,所以EH∥FG,且EH=FG.所以四边形EFGH为平行四边形.因为AC=BD=a,AC与BD所成的角为60°所以EF=EH.所以四边形EFGH为菱形,∠EFG=60°.∴四边形EFGH的面积是2××()2=a2故答案为a2,故选A.考点:本题主要是考查的知识点简单几何体和公理四,公理四:和同一条直线平行的直线平行,证明菱形常用方法是先证明它是平行四边形再证明邻边相等,以及面积公式属于基础题.点评:解决该试题的关键是先证明四边形EFGH为菱形,然后说明∠EFG=60°,最后根据三角形的面积公式即可求出所求.3、B【解析】
先由正弦定理求出c的值,再由C角为锐角求出C角的正余弦值,利用角C的余弦公式求出b的值,带入,及可求出面积.【详解】因为,,所以.又因为,且为锐角,所以,.由余弦定理得:,解得,所以.故选B.【点睛】本题考查利用正余弦定理解三角形,三角形的面积公式,属于中档题.4、A【解析】
在中,由,变形为,再利用内角和转化为,通过两角和的正弦展开判断.【详解】在中,因为,所以,所以,所以,所以,所以直角三角形.故选:A【点睛】本题主要考查了利用三角恒等变换判断三角形的形状,还考查了运算求解的能力,属于基础题.5、C【解析】
根据扇形的面积公式即可求得.【详解】解:由题意:,所以扇形的面积为:故选:C【点睛】本题考查扇形的面积公式,考查运算求解能力,核心是记住公式.6、A【解析】
由方程的根与函数交点的个数问题,结合数形结合的数学思想方法,作图观察y={x}的图象与y=﹣kx+1的图象有且只有3个交点时k的取值范围,即可得解.【详解】方程{x}+kx﹣1=0有且只有3个实数根等价于y={x}的图象与y=﹣kx+1的图象有且只有3个交点,当0≤x<1时,{x}=x,当1≤x<2时,{x}=x﹣1,当2≤x<3时,{x}=x﹣2,当3≤x<4时,{x}=x﹣3,以此类推如上图所示,实数k的取值范围为:k,即实数k的取值范围为:(,],故选A.【点睛】本题考查了方程的根与函数交点的个数问题,数形结合的数学思想方法,属中档题.7、A【解析】
利用等比数列性质可求得,将所求式子利用对数运算法则和等比数列性质可化为,代入求得结果.【详解】且本题正确选项:【点睛】本题考查等比数列性质的应用,关键是灵活利用等比中项的性质,属于基础题.8、C【解析】
由平面向量的坐标运算与共线定理,列方程求出λ的值.【详解】向量=(-4,5),=(λ,1),则-=(-4-λ,4),又(-)∥,所以-4-λ-4λ=0,解得λ=-.故选C.【点睛】本题考查了平面向量的坐标运算与共线定理应用问题,是基础题.9、B【解析】法一:建立如图(1)所示的空间直角坐标系,不难求出平面APB与平面PCD的法向量分别为n1=(0,1,0),n2=(0,1,1),故平面ABP与平面CDP所成二面角的余弦值为=,故所求的二面角的大小是45°.法二:将其补成正方体.如图(2),不难发现平面ABP和平面CDP所成的二面角就是平面ABQP和平面CDPQ所成的二面角,其大小为45°.10、D【解析】
在A中,n∥α或n⊂α;在B中,m与n平行或异面;在C中,m与n相交、平行或异面;在D中,由线面垂直的判定定理得:α∥β,m∥n,m⊥α⇒n⊥β.【详解】由两条直线m,n,两个平面α,β,知:在A中,m∥n,m∥α⇒n∥α或n⊂α,故A错误;在B中,α∥β,m⊂α,n⊂β⇒m与n平行或异面,故B错误;在C中,α⊥β,m⊂α,n⊂β⇒m与n相交、平行或异面,故C错误;在D中,由线面垂直的判定定理得:α∥β,m∥n,m⊥α⇒n⊥β,故D正确.故选:D.【点评】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先由正弦定理得到,再由余弦定理求得的值.【详解】由,结合正弦定理可得,故设,,(),由余弦定理可得,故.【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理的运用,属于基础题.12、【解析】
该多面体为正八面体,将其转化为两个正四棱锥,通过计算两个正四棱锥的体积计算出正八面体的体积.【详解】以正方体所有面的中心为顶点的多面体为正八面体,也可以看作是两个正四棱锥的组合体,每一个正四棱锥的侧棱长与底面边长均为.则其中一个正四棱锥的高为h.∴该多面体的体积V.故答案为:【点睛】本小题主要考查正八面体、正四棱锥体积的计算,属于基础题.13、【解析】
观察三个已知式子的左边和右边,第1个不等式左边可改写成;第2个不等式左边的可改写成,右边的可改写成;第3个不等式的左边可改写成;据此可发现第个不等式的规律.【详解】观察三个已知式子的左边和右边,第1个式子可改写为:,第2个式子可改写为:,第3个式子可改写为:,所以可归纳出第个不等式是:.故答案为:.【点睛】本题考查归纳推理,考查学生分析、解决问题的能力,属于基础题.14、【解析】
计算出抽样中已安装宽带的用户比例,乘以总人数,求得小区已安装宽带的居民数.【详解】抽样中已安装宽带的用户比例为,故小区已安装宽带的居民有户.【点睛】本小题主要考查用样本估计总体,考查频率的计算,属于基础题.15、【解析】
结合诱导公式化简,再结合两角差正弦公式分析即可【详解】故答案为:【点睛】本题考查三角函数的化简,诱导公式的使用,属于基础题16、【解析】
可利用基本不等式求的最大值.【详解】因为都是正数,由基本不等式有,所以即,当且仅当时等号成立,故的最大值为.【点睛】应用基本不等式求最值时,需遵循“一正二定三相等”,如果原代数式中没有积为定值或和为定值,则需要对给定的代数变形以产生和为定值或积为定值的局部结构.求最值时要关注取等条件的验证.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)见证明;(2);(3)【解析】
(1)要证异面直线垂直,即证线面垂直,本题需证平面(2)作于点,连接.为二面角的平面角,在中解出即可.(3)过点作的平行线与线段相交,交点为,连接,;计算出AF、BF,再在中利用的余弦公式,解出EF,即可求出AE的长【详解】(1)证明:由平面,可得,又由,,故平面.又平面,所以.(2)如图,作于点,连接.由,,可得平面.因此,从而为二面角的平面角.在中,,,由此得由(1)知,故在中,因此所以二面角的正弦值为.(3)因为,故过点作的平行线必与线段相交,设交点为,连接,;∴或其补角为异面直线与所成的角;由于,故;在中,,;∴;∴在中,由,,可得:;由余弦定理,可得,,解得:,设;在中,;在中,;∴在中,,∴;;解得;∴.【点睛】本题主要考查线线垂直、二面角的平面角、异面直线所成角的.属于中档题.18、(1),(2)【解析】
(1)根据题意得到,解方程组即可.(2)首先根据,得到,再利用错位相减法即可求出.【详解】(1)有题知,解得.所以.(2)当时,,当时,.检查:当时,.所以,.①,②,①②得:,.【点睛】本题第一问考查等差数列的性质,第二问考查利用错位相减法求数列的前项和,同时考查了学生的计算能力,属于中档题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)在上单调递增,证明见解析【解析】
(1)函数的定义域为,利用奇函数的必要条件,,求出,再用奇函数的定义证明;(2)判断在上单调递增,用单调性的定义证明,任取,求出函数值,用作差法,证明即可.【详解】解:(Ⅰ)∵函数是奇函数,定义域为,∴,即,解之得,此时,为奇函数,;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,设,且,∵,∴,∴,即故在上单调递增.【点睛】本题考查函数奇偶性的应用,注意奇偶性必要条件的运用,减少计算量但要加以证明,考查函数单调性的证明,属于中档题.20、(1);(2)见解析.【解析】
试题分析:(1)转移法求轨迹:设所求动点坐标及相应已知动点坐标,利用条件列两种坐标关系,最后代入已知动点轨迹方程,化简可得所求轨迹方程;(2)证明直线过定点问题,一般方法是以算代证:即证,先设P(m,n),则需证,即根据条件可得,而,代入即得.试题解析:解:(1)设P(x,y),M(),则N(),由得.因为M()在C上,所以.因此点P的轨迹为.由题意知F(-1,0),设Q(-3,t),P(m,n),则,.由得-3m-+tn-=1,又由(1)知,故3+3m-tn=0.所以,即.又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.点睛:定点、定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定点”是什么、“定值”是多少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式
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