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文档简介
2026届上海市市三女中高一下数学期末复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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1.一个圆柱的侧面展开图是一个正方形,这个圆柱全面积与侧面积的比为()A. B. C. D.2.等差数列的前n项和为,且,,则(
)A.10 B.20 C. D.3.在同一直角坐标系中,函数且的图象可能是()A. B.C. D.4.已知集合,,则A. B. C. D.5.三角形的一个角为60°,夹这个角的两边之比为,则这个三角形的最大角的正弦值为()A. B. C. D.6.设△ABC的内角A,B,C所对的边长分别为a,b,c,且,则的最大值为()A. B.1 C. D.7.以为圆心,且与两条直线,都相切的圆的标准方程为()A. B.C. D.8.下列函数中,在区间上为减函数的是A. B. C. D.9.高一数学兴趣小组共有5人,编号为.若从中任选3人参加数学竞赛,则选出的参赛选手的编号相连的概率为()A. B. C. D.10.某个命题与自然数有关,且已证得“假设时该命题成立,则时该命题也成立”.现已知当时,该命题不成立,那么()A.当时,该命题不成立 B.当时,该命题成立C.当时,该命题不成立 D.当时,该命题成立二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最大值为,最小值为,则的最小正周期为______.12.若圆与圆的公共弦长为,则________.13.已知直线l与圆C:交于A,B两点,,则满足条件的一条直线l的方程为______.14.过点作直线与圆相交,则在弦长为整数的所有直线中,等可能的任取一条直线,则弦长长度不超过14的概率为______________.15.四名学生按任意次序站成一排,则和都在边上的概率是___________.16.若向量,则与夹角的余弦值等于_____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.(1)当时,解不等式;(2)若,解关于x的不等式.18.(Ⅰ)已知向量,求与的夹角的余弦值;(Ⅱ)已知角终边上一点,求的值.19.已知数列满足=(1)若求数列的通项公式;(2)若==对一切恒成立求实数取值范围.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.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,是的中点,且,求的面积.
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】解:设圆柱底面积半径为r,则高为2πr,全面积:侧面积=[(2πr)2+2πr2]:(2πr)2这个圆柱全面积与侧面积的比为,故选A2、D【解析】
由等差数列的前项和的性质可得:,,也成等差数列,即可得出.【详解】解:由等差数列的前项和的性质可得:,,也成等差数列,,,解得.故选:.【点睛】本题考查了等差数列的前项和公式及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.3、D【解析】
本题通过讨论的不同取值情况,分别讨论本题指数函数、对数函数的图象和,结合选项,判断得出正确结论.题目不难,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当时,函数过定点且单调递减,则函数过定点且单调递增,函数过定点且单调递减,D选项符合;当时,函数过定点且单调递增,则函数过定点且单调递减,函数过定点且单调递增,各选项均不符合.综上,选D.【点睛】易出现的错误有,一是指数函数、对数函数的图象和性质掌握不熟,导致判断失误;二是不能通过讨论的不同取值范围,认识函数的单调性.4、C【解析】分析:由题意先解出集合A,进而得到结果。详解:由集合A得,所以故答案选C.点睛:本题主要考查交集的运算,属于基础题。5、B【解析】
由余弦定理,可得第三边的长度,再由大角对大边可得最大角,然后由正弦定理可得最大角的正弦值.【详解】解:三角形的一个角为,夹这个角的两边之比为,设夹这个角的两边分别为和,则由余弦定理,可得第三边的长度为,三角形的最大边为,对应的角最大,记为,则由正弦定理可得,故选:B.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,考查了计算能力,属于基础题.6、D【解析】
根据正弦定理将已知等式化简得,再根据差角正切公式以及基本不等式可得结论.【详解】由正弦定理以及,可得,在中,代入上式中整理得,,即,即,且,所以,当且仅当,即时取等号.故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.7、C【解析】
由题意有,再求解即可.【详解】解:设圆的半径为,则,则,即圆的标准方程为,故选:C.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,重点考查了运算能力,属基础题.8、D【解析】试题分析:在区间上为增函数;在区间上先增后减;在区间上为增函数;在区间上为减函数,选D.考点:函数增减性9、A【解析】
先考虑从个人中选取个人参加数学竞赛的基本事件总数,再分析选出的参赛选手的编号相连的事件数,根据古典概型的概率计算得到结果.【详解】因为从个人中选取个人参加数学竞赛的基本事件有:,共种,又因为选出的参赛选手的编号相连的事件有:,共种,所以目标事件的概率为.故选:A.【点睛】本题考查古典概型的简单应用,难度较易.求解古典概型问题的常规思路:先计算出基本事件的总数,然后计算出目标事件的个数,目标事件的个数比上基本事件的总数即可计算出对应的概率.10、C【解析】
写出命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题,结合原命题与逆否命题的真假性一致进行判断.【详解】由逆否命题可知,命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题为“假设当时该命题不成立,则当时该命题也不成立”,由于当时,该命题不成立,则当时,该命题也不成立,故选:C.【点睛】本题考查逆否命题与原命题等价性的应用,解题时要写出原命题的逆否命题,结合逆否命题的等价性进行判断,考查逻辑推理能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先换元,令,所以,利用一次函数的单调性,列出等式,求出,然后利用正切型函数的周期公式求出即可.【详解】令,所以,由于,所以在上单调递减,即有,解得,,故最小正周期为.【点睛】本题主要考查三角函数的性质的应用,正切型函数周期公式的应用,以及换元法的应用.12、【解析】将两个方程两边相减可得,即代入可得,则公共弦长为,所以,解之得,应填.13、(答案不唯一)【解析】
确定圆心到直线的距离,即可求直线的方程.【详解】由题意得圆心坐标,半径,,∴圆心到直线的距离为,∴满足条件的一条直线的方程为.故答案为:(答案不唯一).【点睛】本题考查直线和圆的方程的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.14、【解析】
根据圆的性质可求得最长弦和最短弦的长度,从而得到所有弦长为整数的直线条数,从中找到长度不超过的直线条数,根据古典概型求得结果.【详解】由题意可知,最长弦为圆的直径:在圆内部且圆心到的距离为最短弦长为:弦长为整数的直线的条数有:条其中长度不超过的条数有:条所求概率:本题正确结果:【点睛】本题考查古典概型概率问题的求解,涉及到过圆内一点的最长弦和最短弦的长度的求解;易错点是忽略圆的对称性,造成在求解弦长为整数的直线的条数时出现丢根的情况.15、【解析】
写出四名学生站成一排的所有可能情况,得出和都在边上的情况即可求得概率.【详解】四名学生按任意次序站成一排,所有可能的情况为:,,,,共24种情况,其中和都在边上共有,4种情况,所以和都在边上的概率是.故答案为:【点睛】此题考查古典概型,根据古典概型求概率,关键在于准确求出基本事件总数和某一事件包含的基本事件个数.16、【解析】
利用坐标运算求得;根据平面向量夹角公式可求得结果.【详解】本题正确结果:【点睛】本题考查向量夹角的求解,明确向量夹角的余弦值等于向量的数量积除以两向量模长的乘积.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)或;(2)答案不唯一,具体见解析【解析】
(1)将代入,解对应的二次不等式可得答案;
(2)对值进行分类讨论,可得不同情况下不等式的解集.【详解】解:(1)当时,有不等式,,∴不等式的解集为或(2)∵不等式又当时,有,∴不等式的解集为;当时,有,∴不等式的解集为;当时,不等式的解集为.【点睛】本题考查的知识点是二次函数的性质,解二次不等式,难度中档.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)由已知分别求得及与,再由数量积求夹角计算结果;(Ⅱ)利用任意角的三角函数的定义求得sinα,再由三角函数的诱导公式化简求值.【详解】(Ⅰ)∵,∴,||=5,||,∴.(Ⅱ)∵P(﹣4,3)为角α终边上一点,∴,.则sin2α.【点睛】本题考查利用数量积求向量的夹角,考查任意角的三角函数的定义,训练了利用诱导公式化简求值,是基础题.19、(1)=;(2).【解析】
(1)由,结合可得数列为等差数列,进而可得所求;(2)由得,利用累加法并结合等比数列的前项和公式求出,化简得,再利用数列的单调性求出的最大值即可得出结论.【详解】(1)由,可得=.∴数列是首项为1,公差为4的等差数列,∴.(2)由及,得=,∴,∴,又满足上式,∴.∵对一切恒成立,即对一切恒成立,∴对一切恒成立.又数列为单调递减数列,∴,∴,∴实数取值范围为.【点睛】本题主要考查等差数列与等比数列的通项公式与前项和公式,考查了累加法与恒成立问题、逻辑推理能力与计算能力,解决数列中的恒成立问题时,也常利用分离参数的方法,转化为求最值的问题求解.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,证明该式是恒成立的.定点、定值
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