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文档简介

浙江省杭州市塘栖中学2026届数学高一下期末考试试题注意事项: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.在ΔABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若3asinC=A.π6 B.π3 C.2π2.在中,,,则的外接圆半径为()A.1 B.2 C. D.3.数列{an}中a1=﹣2,an+1=1,则a2019的值为()A.﹣2 B. C. D.4.甲、乙两名选手参加歌手大赛时,5名评委打的分数用如图所示的茎叶图表示,s1,s2分别表示甲、乙选手分数的标准差,则s1与s2的关系是().A.s1>s2 B.s1=s2 C.s1<s2 D.不确定5.设变量,满足约束条件则目标函数的最小值为()A.4 B.-5 C.-6 D.-86.在数列{an}中,若a1,且对任意的n∈N*有,则数列{an}前10项的和为()A. B. C. D.7.如图,在平行六面体中,M,N分别是所在棱的中点,则MN与平面的位置关系是()A.MN平面B.MN与平面相交C.MN平面D.无法确定MN与平面的位置关系8.已知偶函数在区间上单调递增,则满足的的取值范围是()A. B.C. D.9.在正四棱柱中,,则点到平面的距离是()A. B. C. D.10.已知数列,对于任意的正整数,,设表示数列的前项和.下列关于的结论,正确的是()A. B.C. D.以上结论都不对二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线与轴、轴相交于两点,点在圆上移动,则面积的最大值和最小值之差为.12.已知数列满足且,则____________.13.直线与的交点坐标为________.14.________15.已知正实数满足,则的最大值为_______.16.如图,圆锥形容器的高为圆锥内水面的高为,且,若将圆锥形容器倒置,水面高为,则等于__________.(用含有的代数式表示)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.在中,内角、、所对的边分别为、、,且.(1)求;(2)若,,求.18.如图,在三棱锥A­BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.19.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值.20.设等差数列的前项和为,已知,,;(1)求公差的取值范围;(2)判断与0的大小关系,并说明理由;(3)指出、、、中哪个最大,并说明理由;21.已知函数(1)求的最值、单调递减区间;(2)先把的图象向左平移个单位,再把图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到函数的图象,求的值.

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】

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。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】

根据递推公式,算出即可观察出数列的周期为3,根据周期即可得结果.【详解】解:由已知得,,,

,…,,

所以数列是以3为周期的周期数列,故,

故选:B.【点睛】本题考查递推数列的直接应用,难度较易.4、C【解析】

先求均值,再根据标准差公式求标准差,最后比较大小.【详解】乙选手分数的平均数分别为所以标准差分别为因此s1<s2,选C.【点睛】本题考查标准差,考查基本求解能力.5、D【解析】绘制不等式组所表示的平面区域,结合目标函数的几何意义可知,目标函数在点处取得最小值.本题选择D选项.6、A【解析】

用累乘法可得.利用错位相减法可得S,即可求解S10=22.【详解】∵,则.∴,.Sn,.∴,∴S,则S10=22.故选:A.【点评】本题考查了累乘法求通项,考查了错位相减法求和,意在考查计算能力,属于中档题.7、C【解析】

取的中点,连结,可证明平面平面,由于平面,可知平面.【详解】取的中点,连结,显然,因为平面,平面,所以平面,平面,又,故平面平面,又因为平面,所以平面.故选C.【点睛】本题考查了直线与平面的位置关系,考查了线面平行、面面平行的证明,属于基础题.8、A【解析】

根据题意,由函数的奇偶性分析可得,进而结合单调性分析可得,解可得的取值范围,即可得答案.【详解】解:根据题意,为偶函数,则,

又由函数在区间上单调递增,

则,

解得:,

故选:A.【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,关键是得到关于的不等式.9、A【解析】

计算的面积,根据可得点到平面的距离.【详解】中,,,∴的边上的高为,∴,设到平面的距离为,则,又,∴,解得.故选A.【点睛】本题涉及点面距离的求法,点面距可以通过建立空间直角坐标系来求得点面距离,或者寻找面面垂直,再直接过点做交线的垂线即可;当点面距离不好求时,也可以根据等积法把点到平面的距离归结为一个容易求得的几何体的体积.10、B【解析】

根据题意,结合等比数列的求和公式,先得到当时,,再由极限的运算法则,即可得出结果.【详解】因为数列,对于任意的正整数,,表示数列的前项和,所以,,,...…,所以当时,,因此.故选:B【点睛】本题主要考查数列的极限,熟记等比数列的求和公式,以及极限的运算法则即可,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、15【解析】

解:设作出与已知直线平行且与圆相切的直线,

切点分别为,如图所示

则动点C在圆上移动时,若C与点重合时,

△ABC面积达到最小值;而C与点重合时,△ABC面积达到最大值

∵直线3x+4y−12=0与x轴、y轴相交于A(4,0)、B(0,3)两点

可得∴△ABC面积的最大值和最小值之差为

其中分别为点、点到直线AB的距离

∵是圆(x−5)2+(y−6)2=9的两条平行切线与圆的切点

∴点、点到直线AB的距离之差等于圆的直径,即

因此△ABC面积的最大值和最小值之差为

故答案为:1512、【解析】

由题得为等差数列,得,则可求【详解】由题:为等差数列且首项为2,则,所以.故答案为:2550【点睛】本题考查等差数列的定义,准确计算是关键,是基础题13、【解析】

直接联立方程得到答案.【详解】联立方程解得即两直线的交点坐标为.故答案为【点睛】本题考查了两直线的交点,属于简单题.14、【解析】

根据极限的运算法则,合理化简、运算,即可求解.【详解】由极限的运算,可得.故答案为:【点睛】本题主要考查了极限的运算法则的应用,其中解答熟记极限的运算法则,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】

对所求式子平边平方,再将代入,从而将问题转化为求【详解】∵∵,∴,∴,等号成立当且仅当.故答案为:.【点睛】本题考查条件等式下利用基本不等式求最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意等号成立的条件.16、【解析】

根据水的体积不变,列出方程,解出的值,即可得到答案.【详解】设圆锥形容器的底面面积为,则未倒置前液面的面积为,所以水的体积为,设倒置后液面面积为,则,所以,所以水的体积为,所以,解得.【点睛】本题主要考查了圆锥的结构特征,以及圆锥的体积的计算与应用,其中解答中熟练应用圆锥的结构特征,利用体积公式准确运算是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理与运算能力,属于中档试题.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)(2)【解析】

(1)利用正弦定理化简为,再利用余弦定理得到答案.(2)先用和差公式计算,再利用正弦定理得到.【详解】(1)由正弦定理,可化为,得,由余弦定理可得,有又由,可得.(2)由,由正弦定理有.【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,和差公式,意在考查学生的计算能力.18、(1)见解析(2)见解析【解析】试题分析:(1)先由平面几何知识证明,再由线面平行判定定理得结论;(2)先由面面垂直性质定理得平面,则,再由AB⊥AD及线面垂直判定定理得AD⊥平面ABC,即可得AD⊥AC.试题解析:证明:(1)在平面内,因为AB⊥AD,,所以.又因为平面ABC,平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面平面BCD=BD,平面BCD,,所以平面.因为平面,所以.又AB⊥AD,,平面ABC,平面ABC,所以AD⊥平面ABC,又因为AC平面ABC,所以AD⊥AC.点睛: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.19、(1).(2)【解析】

(1)先利用正弦定理角化边,然后根据余弦定理求角;(2)利用余弦定理以及基本不等式求解最值,注意取等号的条件.【详解】解:(1)由正弦定理得,由余弦定理得,∴.又∵,∴.(2)由余弦定理得,即,化简得,,即,当且仅当时,取等号.∴.【点睛】在三角形中,已知一角及其对边,求解周长或者面积的最值的方法:未给定三角形形状时,直接利用余弦定理和基本不等式求解最值;给定三角形形状时,先求解角的范围,然后根据正弦定理进行转化求解.20、(1);(2),理由见解析;(3),理由见解析;【解析】

(1)由,,,得到不等式且,即可求解公差的取值范围;(2)由,,结合等差数列的性质和前项和公式,得到且,即可求解;(3)有(2)知,可得,数列为递减数列,即可求解.【详解】(1)由题意,等差数列的前项和为,且,,,可得,,即且,解得,即公差的取值范围是.(2)由,,可得且,即且,所以,所以.(3)有(2)知,可得,数列为递减数列,当时,,当时,,所以、、、中最大.【点睛】本题主要考查了等差数列的前项和公式,等差数列的性质,以及等差数列的单调性的应用,其中解答熟记等差数列的前项和公式,等差数列的性质,合理利用数列的单调性是解答的

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