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文档简介

泸州市重点中学2026届数学高一下期末经典试题注意事项: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.已知中,,,为边上的中点,则()A.0 B.25 C.50 D.1002.若函数在一个周期内的图象如图所示,且在轴上的截距为,分别是这段图象的最高点和最低点,则在方向上的投影为()A. B. C. D.3.设变量满足约束条件,则目标函数的最大值为()A.3 B.4 C.18 D.404.水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中,,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为()A. B. C. D.5.已知函数,若,则()A. B. C. D.6.已知,则().A. B. C. D.7.设为锐角,,若与共线,则角()A.15° B.30° C.45° D.60°8.某三棱锥的左视图、俯视图如图所示,则该三棱锥的体积是()A.3 B.2 C. D.19.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.310.已知是函数的两个零点,则()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△ABC中,已知30,则B等于__________.12.已知函数的最小正周期为,且的图象过点,则方程所有解的和为________.13.若首项为,公比为()的等比数列满足,则的取值范围是________.14.当函数取得最大值时,=__________.15.数列通项公式,前项和为,则________.16.已知数列的通项公式,,前项和达到最大值时,的值为______.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.已知抛物线C:y2=2x,过点(2,0)的直线l交C于A,B两点,圆M是以线段AB为直径的圆.(1)证明:坐标原点O在圆M上;(2)设圆M过点,求直线l与圆M的方程.18.在平面直角坐标系中,的顶点、,边上的高线所在的直线方程为,边上的中线所在的直线方程为.(1)求点B到直线的距离;(2)求的面积.19.为保障高考的公平性,高考时每个考点都要安装手机屏蔽仪,要求在考点周围1km内不能收到手机信号,检查员抽查某市一考点,在考点正西约km/h的的B处有一条北偏东60°方向的公路,在此处检查员用手机接通电话,以每小时12千米的速度沿公路行驶,最多需要多少时间,检查员开始收不到信号,并至少持续多长时间该考点才算合格?20.设数列是公差为2的等差数列,数列满足,,.(1)求数列、的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)设数列,试问是否存在正整数,,使,,成等差数列?若存在,求出,的值;若不存在,请说明理由.21.如图,在三棱柱中,平面平面,,,为棱的中点.(1)证明:;(2)求三棱柱的高.

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】

三角形为直角三角形,CM为斜边上的中线,故可知其长度,由向量运算法则,对式子进行因式分解,由平行四边形法则,求出向量,由长度计算向量积.【详解】由勾股定理逆定理可知三角形为直角三角形,CM为斜边上的中线,所以,原式=.故选C.【点睛】本题考查向量的线性运算及数量积,数量积问题一般要将两个向量转化为已知边长和夹角的两向量,但本题经化简能得到共线的两向量所以直接根据模的大小计算即可.2、D【解析】

根据图象求出函数的解析式,然后求出点的坐标,进而可得所求结果.【详解】根据函数在一个周期内的图象,可得,∴.再根据五点法作图可得,∴,∴函数的解析式为.∵该函数在y轴上的截距为,∴,∴,故函数的解析式为.∴,∴,又,∴向量在方向上的投影为.故选D.【点睛】解答本题的关键有两个:一是正确求出函数的解析式,进而得到两点的坐标,此处要灵活运用“五点法”求出的值;二是注意一个向量在另一个向量方向上的投影的概念,属于基础题.3、C【解析】不等式所表示的平面区域如下图所示,当所表示直线经过点时,有最大值考点:线性规划.4、B【解析】

先根据斜二测画法的性质求出原图形,再分析绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积即可.【详解】根据斜二测画法的性质可知,原是以为底,高为的等腰三角形.又.故为边长为2的正三角形.则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体可看做两个以底面半径为,高为的圆锥组合而成.故表面积为.故选:B【点睛】本题主要考查了斜二测画法还原几何图形与旋转体的侧面积求解.需要根据题意判断出旋转后的几何体形状再用公式求解.属于中档题.5、D【解析】

令,根据奇偶性定义可判断出为奇函数,从而可求得,进而求得结果.【详解】令为奇函数又即本题正确选项:【点睛】本题考查利用函数的奇偶性求解函数值的问题,关键是能够通过构造函数的方式得到奇函数,利用奇函数的定义可求得对应位置的函数值.6、A【解析】

.所以选A.【点睛】本题考查了二倍角及同角正余弦的差与积的关系,属于基础题.7、B【解析】由题意,,又为锐角,∴.故选B.8、D【解析】

根据三视图高平齐的原则得知锥体的高,结合俯视图可计算出底面面积,再利用锥体体积公式可得出答案.【详解】由三视图“高平齐”的原则可知该三棱锥的高为,俯视图的面积为锥体底面面积,则该三棱锥的底面面积为,因此,该三棱锥的体积为,故选D.【点睛】本题考查利用三视图求几何体的体积,解题时充分利用三视图“长对正,高平齐,宽相等”的原则得出几何体的某些数据,并判断出几何体的形状,结合相关公式进行计算,考查空间想象能力,属于中等题.9、B【解析】

先由三视图判断该几何体为底面是直角三角形的直三棱柱,由棱柱的体积公式即可求出结果.【详解】据三视图分析知,该几何体是底面为直角三角形的直三棱柱,且三棱柱的底面直角三角形的直角边长分别为1和,三棱柱的高为,所以该几何体的体积.【点睛】本题主要考查几何体的三视图,由三视图求几何体的体积,属于基础题型.10、A【解析】

在同一直角坐标系中作出与的图象,设两函数图象的交点,依题意可得,利用对数的运算性质结合图象即可得答案.【详解】解:,在同一直角坐标系中作出与的图象,

设两函数图象的交点,

则,即,

又,

所以,,即,

所以①;

又,故,即②,由①②得:,

故选:A.【点睛】本题考查根的存在性及根的个数判断,依题意可得是关键,考查作图能力与运算求解能力,属于难题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据三角形正弦定理得到角,再由三角形内角和关系得到结果.【详解】根据三角形的正弦定理得到,故得到角,当角时,有三角形内角和为,得到,当角时,角故答案为【点睛】在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.12、【解析】

由周期求出,由图象的所过点的坐标求得,【详解】由题意,又,且,∴,,由得或,又,,∴或,或,两根之和为.故答案为:.【点睛】本题考查求三角函数的解析式,考查解三角方程.掌握正切函数的性质是解题关键.13、【解析】

由题意可得且,即且,,化简可得由不等式的性质可得的取值范围.【详解】解:,故有且,化简可得且即故答案为:【点睛】本题考查数列极限以及不等式的性质,属于中档题.14、【解析】

利用辅助角将函数利用两角差的正弦公式进行化简,求得函数取得最大值时的与的关系,从而求得,,可得结果.【详解】因为函数,其中,,当时,函数取得最大值,此时,∴,,∴故答案为【点睛】本题考查了两角差的正弦公式的逆用,着重考查辅助角公式的应用与正弦函数的性质,属于中档题.15、1【解析】

利用裂项求和法求出,取极限进而即可求解.【详解】,故,所以,故答案为:1【点睛】本题考查了裂项求和法以及求极限值,属于基础题.16、或【解析】

令,求出的取值范围,即可得出达到最大值时对应的值.【详解】令,解得,因此,当或时,前项和达到最大值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和最值的求解,可以利用关于的二次函数,由二次函数的基本性质求得,也可以利用等差数列所有非正项或非负项相加即得,考查计算能力,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、(1)证明见解析;(2),或,.【解析】

(1)设,.由可得,则.又,故.因此的斜率与的斜率之积为,所以.故坐标原点在圆上.(2)由(1)可得.故圆心的坐标为,圆的半径.由于圆过点,因此,故,即,由(1)可得.所以,解得或.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.【名师点睛】直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;在解决直线与抛物线的位置关系时,要特别注意直线与抛物线的对称轴平行的特殊情况.中点弦问题,可以利用“点差法”,但不要忘记验证或说明中点在曲线内部.18、(1)(2)【解析】

(1)由题意求得所在直线的斜率再由直线方程点斜式求的方程,然后利用点到直线的距离公式求解;(2)设的坐标,由题意列式求得的坐标,再求出,代入三角形面积公式求解.【详解】(1)由题意,,直线的方程为,即.点到直线的距离;(2)设,则的中点坐标为,则,解得,即,.的面积.【点睛】本题考查点到直线的距离公式的应用,考查点关于直线的对称点的求法,是基础题.19、答案见解析.【解析】

由题意利用正弦定理首先求得的大小,然后确定检查员检查合格的方法即可.【详解】检查开始处为,设公路上两点到考点的距离均为1km.在中,,由正弦定理,得,,.在中,,为等边三角形,.在段需要5min,在段需要5min.则最多需要5min,检查员开始收不到信号,并至少持续5min.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,方程的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.20、(1);.(2)(3)存在,或者,【解析】

(1)令,得,故,代入等式得到,计算得到.(2)利用错位相减法得到前N项和.(3),假设存在正整数,,使成等差数列,则,解得或者.【详解】(1)令,得,所以将代入,得所以数列是以1为首项,2为公比的等比数列,即.(2)两式相减得到化简得到.(3),假设存在正整数,,使成等差数列则,即,因为,为正整数,所以存在或者,使得成等差数列.【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的通项公式,错位相减法,综合性大,技巧性强,意在考查学生的综合应用能力.21、(1)证明见解析(2)【解析】

(1)连接,,作为棱的中点,连结,,由平面平面,得到平面,则,再由,即可证明平面,从而得证;(

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