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文档简介
浙江省杭州市塘栖中学2026届高一下数学期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知数列满足,且是函数的两个零点,则等于()A.24 B.32 C.48 D.642.设a>0,b>0,若是和的等比中项,则的最小值为()A.6 B. C.8 D.93.已知,,且,则()A.1 B.2 C.3 D.44.若,,则的值是()A. B. C. D.5.已知向量满足,.O为坐标原点,.曲线,区域.若是两段分离的曲线,则()A. B. C. D.6.若角α的终边经过点P(-1,1A.sinα=1C.cosα=27.设变量满足约束条件,则目标函数的最小值为()A. B. C. D.28.若,A点的坐标为,则B点的坐标为()A. B. C. D.9.不等式>0的解集是()A.(-,0)(1,+) B.(-,0)C.(1,+) D.(0,1)10.以椭圆的两个焦点为直径的端点的圆与椭圆交于四个不同的点,顺次连接这四个点和两个焦点恰好组成一个正六边形,那么这个椭圆的离心率为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若关于x的不等式的解集是,则_________.12.函数的最小正周期为_______.13.已知扇形的半径为6,圆心角为,则该扇形的面积为_______.14.若,则的取值范围是________.15.已知,则__________.16.函数的定义域为A,若时总有为单函数.例如,函数=2x+1()是单函数.下列命题:①函数=(xR)是单函数;②若为单函数,且则;③若f:AB为单函数,则对于任意bB,它至多有一个原象;④函数f(x)在某区间上具有单调性,则f(x)一定是单函数.其中的真命题是.(写出所有真命题的编号)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.已知方程;(1)若,求的值;(2)若方程有实数解,求实数的取值范围;(3)若方程在区间上有两个相异的解、,求的最大值.18.已知数列的前项和,满足.(1)若,求数列的通项公式;(2)在满足(1)的条件下,求数列的前项和的表达式;19.在锐角中,角的对边分别是,且.(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.20.如图,在三棱柱中,、分别是棱,的中点,求证:(1)平面;(2)平面平面.21.已知A,B,C是的内角,a,b,c分别是其对边长,向量,,且.(1)求角的大小;(2)若,,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、D【解析】试题分析:依题意可知,,,,所以.即,故,,,.,所以,又可知.,故.考点:函数的零点、数列的递推公式2、D【解析】
试题分析:由题意a>0,b>0,且是和的等比中项,即,则,当且仅当时,即时取等号.考点:重要不等式,等比中项3、D【解析】
根据向量的平行可得4m=3m+4,解得即可.【详解】,,且,则,解得,故选D.【点睛】本题考查了向量平行的充要条件,考查了运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.4、B【解析】,,,故选B.5、A【解析】
由圆的定义及平面向量数量积的性质及其运算可得:点P在以O为圆心,r为半径的圆上运动且点P在以Q为圆心,半径为1和2的圆环区域运动,由图可得解.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,则,,由,则,即点P在以O为圆心,r为半径的圆上运动,又,则点P在以Q为圆心,半径为1和2的圆环区域运动,由图可知:当C∩Ω是两段分离的曲线时,r的取值范围为:3<r<5,故选:A.【点睛】本题考查平面向量数量积的性质及其运算,利用数形结合思想,将向量问题转化为圆与圆的位置关系问题,考查转化与化归思想,属于中等题.6、B【解析】
利用三角函数的定义可得α的三个三角函数值后可得正确的选项.【详解】因为角α的终边经过点P-1,1,故r=OP=所以sinα=【点睛】本题考查三角函数的定义,属于基础题.7、B【解析】
根据不等式组画出可行域,数形结合解决问题.【详解】不等式组确定的可行域如下图所示:因为可化简为与直线平行,且其在轴的截距与成正比关系,故当且仅当目标函数经过和的交点时,取得最小值,将点的坐标代入目标函数可得.故选:B.【点睛】本题考查常规线性规划问题,属基础题,注意数形结合即可.8、A【解析】
根据向量坐标的求解公式可求.【详解】设,因为A点的坐标为,所以.所以,即.故选:A.【点睛】本题主要考查平面向量坐标的运算,侧重考查数学运算的核心素养.9、A【解析】
由题意可得,,求解即可.【详解】,解得或,故解集为(-,0)(1,+),故选A.【点睛】本题考查了分式不等式的解法,考查了计算能力,属于基础题.10、D【解析】
四个交点中的任何一个到焦点的距离和都是,然后分析正六边形中的长度和焦距的关系,从而建立等式求解.【详解】设椭圆的焦点是,圆与椭圆的四个交点是,设,,,,.故选D.【点睛】本题考查了椭圆的定义和椭圆的性质,属于基础题型二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-14【解析】
由不等式的解集求出对应方程的实数根,利用根与系数的关系求出的值,从而可得结果.【详解】不等式的解集是,所以对应方程的实数根为和,且,由根与系数的关系得,解得,,故答案为.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解集与一元二次不等式的根之间的关系,以及韦达定理的应用,属于简单题.12、【解析】
将三角函数进行降次,然后通过辅助角公式化为一个名称,最后利用周期公式得到结果.【详解】,.【点睛】本题主要考查二倍角公式,及辅助角公式,周期的运算,难度不大.13、【解析】
用弧度制表示出圆心角,然后根据扇形面积公式计算出扇形的面积.【详解】圆心角为对应的弧度为,所以扇形的面积为.故答案为:【点睛】本小题主要考查角度制和弧度制互化,考查扇形面积的计算,属于基础题.14、【解析】
利用反函数的运算法则,定义及其性质,求解即可.【详解】由,得所以,又因为,所以.故答案为:【点睛】本题考查反余弦函数的运算法则,反函数的定义域,考查学生计算能力,属于基础题.15、【解析】16、②③【解析】
命题①:对于函数,设,故和可能相等,也可能互为相反数,即命题①错误;命题②:假设,因为函为单函数,所以,与已知矛盾,故,即命题②正确;命题③:若为单函数,则对于任意,,假设不只有一个原象与其对应,设为,则,根据单函数定义,,又因为原象中元素不重复,故函数至多有一个原象,即命题③正确;命题④:函数在某区间上具有单调性,并不意味着在整个定义域上具有单调性,即命题④错误,综上可知,真命题为②③.故答案为②③.三、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);(3);【解析】试题分析:(1)时,由已知得到;(2)方程有实数解即a在的值域上,(3)根据二次函数的性质列不等式组得出tana的范围,利用根与系数的关系得出α+β的最值.试题解析:(1),或;(2)(3)因为方程在区间上有两个相异的解、,所以18、(1);(2).【解析】
(1)已知求,利用即可求出;(2)根据数列通项公式特征,采取分组求和法和错位相减法求出【详解】(1)因为,所以,当时,,所以;当时,,即,,因为,所以,,即,当时,也符合公式.综上,数列的通项公式为.(2)因为,所以()由得,两式作差得,,即,故.【点睛】本题主要考查求数列通项的方法——公式法和构造法的应用,以及数列的求和方法——分组求和法和错位相减法的应用.19、(1);(2)【解析】
(1)利用正弦定理边转化为角,逐步化简,即可得到本题答案;(2)由余弦定理得,,综合,得,从而可得到本题答案.【详解】(1)因为,所以,即,所以,又,所以,由为锐角三角形,则;(2)因为,所以,所以,即(当且仅当时取等号),所以.【点睛】本题主要考查利用正弦定理边角转化求角,以及余弦定理和基本不等式综合运用求三角形面积的最大值.20、(1)见证明;(2)见证明【解析】
(1)设与的交点为,连结,证明,再由线面平行的判定可得平面;(2)由为线段的中点,点是的中点,证得四边形为平行四边形,得到,进一步得到平面.再由平面,结合面面平行的判定可得平面平面.【详解】证明:(1)设与的交点为,连结,∵四边形为平行四边形,∴为中点,又是的中点,∴是三角形的中位线,则,又∵平面,平面,∴平面;(2)∵为线段的中点,点是的中点,∴且,则四边形为平行四边形,∴,又∵平面,平面,
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