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文档简介
河北省沧州市七县2026届数学高一下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.已知是定义在上的奇函数,当时,,那么不等式的解集是()A. B.C. D.2.在中,,,则的外接圆半径为()A.1 B.2 C. D.3.已知,若关于x的不等式的解集为,则()A. B. C.1 D.74.已知各项均为正数的等比数列,若,则的值为()A.-4 B.4 C. D.05.已知正四棱锥的底面边长为2,侧棱长为,则该正四棱锥的体积为()A. B. C. D.6.在中,若,且,则的形状为()A.直角三角形 B.等腰直角三角形C.正三角形或直角三角形 D.正三角形7.已知角的终边上一点,且,则()A. B. C. D.8.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.49.下列四个函数中,以为最小正周期,且在区间上为减函数的是()A. B. C. D.10.在ΔABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若3asinC=A.π6 B.π3 C.2π二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知正实数满足,则的最小值为__________.12.若是等比数列,,,则________13.已知向量,则与的夹角是_________.14.已知角的终边上一点P落在直线上,则______.15.函数的最小正周期为___________.16.函数的反函数为__________.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.已知动点P与两个定点O(0,0),A(3,0)的距离的比值为2,点P的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的轨迹方程(2)过点(﹣1,0)作直线与曲线C交于A,B两点,设点M坐标为(4,0),求△ABM面积的最大值.18.的内角所对的边分别为,向量,若.(1)求角的大小;(2)若,求的值.19.已知数列中,,.(1)证明数列为等比数列,并求的通项公式;(2)数列满足,数列的前项和为,求证.20.给定常数,定义函数,数列满足.(1)若,求及;(2)求证:对任意,;(3)是否存在,使得成等差数列?若存在,求出所有这样的,若不存在,说明理由.21.已知圆C:内有一点P(2,2),过点P作直线l交圆C于A、B两点.(1)当弦AB被点P平分时,写出直线l的方程;(2)当直线l的倾斜角为45º时,求弦AB的长.
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、B【解析】
根据奇函数的性质求出的解析式,然后分类讨论求出不等式的解集.【详解】因为是定义在上的奇函数,所以有,显然是不等式的解集;当时,;当时,,综上所述:不等式的解集是,故本题选B.【点睛】本题考查了利用奇函数性质求解不等式解集问题,考查了分类思想,正确求出函数的解析式是解题的关键.2、A【解析】
由同角三角函数关系式,先求得.再结合正弦定理即可求得的外接圆半径.【详解】中,由同角三角函数关系式可得由正弦定理可得所以,即的外接圆半径为1故选:A【点睛】本题考查了同角三角函数关系式的应用,正弦定理求三角形外接圆半径,属于基础题.3、B【解析】
由韦达定理列方程求出,即可得解.【详解】由已知及韦达定理可得,,,即,,所以.故选:.【点睛】本题考查一元二次方程和一元二次不等式的关系、韦达定理的应用等,属于一般基础题.4、B【解析】
根据等比中项可得,再根据,即可求出结果.【详解】由等比中项可知,,又,所以.故选:B.【点睛】本题主要考查了等比中项的性质,属于基础题.5、D【解析】
求出正四棱锥的高后可求其体积.【详解】正四棱锥底面的对角线的长度为,故正四棱锥的高为,所以体积为,故选D.【点睛】正棱锥中,棱锥的高、斜高、侧棱和底面外接圆的半径可构成四个直角三角形,它们沟通了棱锥各个几何量之间的关系,解题中注意利用它们实现不同几何量之间的联系.6、D【解析】
由两角和的正切公式求得,从而得,由二倍角公式求得,再求得,注意检验符合题意,可判断三角形形状.【详解】,∴,∴,由,即.∴或.当时,,无意义.当时,,此时为正三角形.故选:D.【点睛】本题考查三角形形状的判断,考查两角和的正切公式和二倍角公式,根据三角公式求出角是解题的基本方法.7、B【解析】
由角的终边上一点得,根据条件解出即可【详解】由角的终边上一点得所以解得故选:B【点睛】本题考查的是三角函数的定义,较简单.8、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.9、B【解析】
分别求出四个选项中函数的周期,排除选项后,再通过函数的单调减区间找出正确选项即可.【详解】由题意观察选项,C的周期不是,所以C不正确;对于A,,函数的周期为,但在区间上为增函数,故A不正确;对于B,,函数的周期为,且在区间上为减函数,故B正确;对于D,,函数的周期为,但在区间上为增函数,故D不正确;故选:B【点睛】本题主要考查三角函数的性质,需熟记正弦、余弦、正切、余切的性质,属于基础题.10、A【解析】
根据正弦定理asinA=csinC将题干等式化为3sinAsin【详解】∵3asinC=3ccosA,所以3sinAsin【点睛】本题考查运用正弦定理求三角形内角,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、6【解析】
由题得,解不等式即得x+y的最小值.【详解】由题得,所以,所以,所以x+y≥6或x+y≤-2(舍去),所以x+y的最小值为6.当且仅当x=y=3时取等.故答案为:6【点睛】本题主要考查基本不等式求最值,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.12、【解析】
根据等比数列的通项公式求解公比再求和即可.【详解】设公比为,则.故故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的基本量求解,属于基础题型.13、【解析】
利用向量的数量积直接求出向量的夹角即可.【详解】由题知,,因为,所以与的夹角为.故答案为:.【点睛】本题考查了利用向量的数量积求解向量的夹角,属于基础题.14、【解析】
由于角的终边上一点P落在直线上,可得,根据二倍角公式以及三角函数基本关系,可得,代入,可求得结果.【详解】因为角的终边上一点P落在直线上,所以,.故答案为:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,巧用“1”是解决本题的关键.15、【解析】
先利用二倍角公式对函数解析式进行化简整理,进而利用三角函数最小正周期公式可得函数的最小正周期.【详解】解:由题意可得:,可得函数的最小正周期为:,故答案为:.【点睛】本题主要考查二倍角的化简求值和三角函数周期性的求法,属于基础知识的考查.16、【解析】
由得,即,把与互换即可得出【详解】由得所以把与互换,可得故答案为:【点睛】本题考查的是反函数的求法,较简单.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);(2)2【解析】
(1)设点,运用两点的距离公式,化简整理可得所求轨迹方程;(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线方程为,求得到直线的距离,以及弦长公式,和三角形的面积公式,运用换元法和二次函数的最值可得所求.【详解】(1)设点,,即,,即,曲线的方程为.(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线方程为,由(1)可知,点是圆的圆心,点到直线的距离为,由得,即,又,所以,令,所以,,则,所以,当,即,此时,符合题意,即时取等号,所以面积的最大值为.【点睛】本题主要考查了轨迹方程的求法,直线和圆的位置关系,以及弦长公式和点到直线的距离公式的运用,考查推理与运算能力,试题综合性强,属于中档题.18、(1);(2)2【解析】
(1)根据向量的数量积定义,结合余弦的倍角公式,即可求得;(2)由余弦定理,及(1)中所求角度,即可直接求得.【详解】(1)由已知易得:所以,又故.(2)由及余弦定理可得:所以,所以得:(舍)所以.【点睛】本题考查余弦定理,余弦的倍角公式,涉及向量的数量积,属基础题.19、(1)证明见解析;;(2)【解析】
(1)先证明数列是以3为公比,以为首项的等比数列,从而,由此能求出的通项公式;(2)由(1)推导出,从而,利用错位相减法求和,利用放缩法证明.【详解】由,,得,,数列是以3为公比,以为首项的等比数列,从而,数列满足,,,,两式相减得:,,,【点睛】本题主要考查等比数列的定义、通项公式与求和公式,以及错位相减法的应用,是中档题.一般地,如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解,在写出“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式.20、见解析【解析】(1)因为,,故,(2)要证明原命题,只需证明对任意都成立,即只需证明若,显然有成立;若,则显然成立综上,恒成立,即对任意的,(3)由(2)知,若为等差数列,则公差,故n无限增大时,总有此时,即故,即,当时,等式成立,且时,,此时为等差数列,满足题意;若,则,此时,也满足题意;综上,满足题意的的取值范围是.【考点定位】考查数列与函数的综合应用,属难题.21、(1)(2)【解析】分析:(1)为的中点,故,所以斜
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