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文档简介
焦作市重点中学2026届高一下数学期末综合测试模拟试题注意事项: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.在中,内角,,的对边分别为,,,若,,,则的最小角为()A. B. C. D.2.不等式的解集为,则不等式的解集为()A.或 B. C. D.或3.如图,正方形的边长为2cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原平面图形的周长是()cm.A.12 B.16 C. D.4.把一块长是10,宽是8,高是6的长方形木料削成一个体积最大的球,这个球的体积等于()A. B.480 C. D.5.已知函数的零点是和(均为锐角),则()A. B. C. D.6.若等差数列的前5项之和,且,则()A.12 B.13 C.14 D.157.一个四面体的三视图如图所示,则该四面体的表面积是()A. B.C. D.8.集合,,则=()A. B. C. D.9.已知直线m,n,平面α,β,给出下列命题:①若m⊥α,n⊥β,且m⊥n,则α⊥β②若m∥α,n∥β,且m∥n,则α∥β③若m∥α,n∥β,且α∥β,且m∥n④若m⊥α,n⊥β,且α⊥β,则m⊥n其中正确的命题是()A.②③ B.①③ C.①④ D.③④10.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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设,向量,,若,则__________.12.已知,则______.13.已知sin+cosα=,则sin2α=__14.中,,,,则________.15.数列中,,,,则的前2018项和为______.16.的化简结果是_________.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.从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表,求:(1)甲被选中的概率;(2)丁没被选中的概率.18.已知.(1)求函数的最小正周期和对称轴方程;(2)若,求的值域.19.已知圆C过点,圆心在直线上.(1)求圆C的方程;(2)过圆O1:上任一点P作圆C的两条切线,切点分别为Q,T,求四边形PQCT面积的取值范围.20.在公差不为零的等差数列中,成等比数列.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,设数列的前项和,求证.21.的内角,,的对边分别为,,,已知.(1)求角;(2)若,求面积的最大值.
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】
由三角形大边对大角可知所求角为角,利用余弦定理可求得,进而得到结果.【详解】的最小角为角,则故选:【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形的问题,关键是明确三角形中大边对大角的特点,进而根据余弦定理求得所求角的余弦值.2、A【解析】不等式的解集为,的两根为,,且,即,解得则不等式可化为解得故选3、B【解析】
根据直观图与原图形的关系,可知原图形为平行四边形,结合线段关系即可求解.【详解】根据直观图,可知原图形为平行四边形,因为正方形的边长为2cm,所以原图形cm,,则,所以原平面图形的周长为,故选:B.【点睛】本题考查了平面图形直观图与原图形的关系,由直观图求原图形面积方法,属于基础题.4、A【解析】
由题意知,此球是棱长为6的正方体的内切球,根据其几何特征知,此球的直径与正方体的棱长是相等的,故可得球的直径为6,再由球的体积公式求解即可.【详解】解:由已知可得球的直径为6,故半径为3,其体积是,故选:.【点睛】本题考查长方体内切球的几何特征,以及球的体积公式,属于基础题.5、B【解析】
将函数零点转化的解,利用韦达定理和差公式得到,得到答案.【详解】的零点是方程的解即均为锐角故答案为B【点睛】本题考查了函数零点,韦达定理,和差公式,意在考查学生的综合应用能力.6、B【解析】试题分析:由题意得,,又,则,又,所以等差数列的公差为,所以.考点:等差数列的通项公式.7、B【解析】
试题分析:由三视图可知,该几何体是如下图所示的三棱锥,其中平面平面,,且,,所以,与均为正三角形,且边长为,所以,故该三棱锥的表面各为,故选B.考点:1.三视图;2.多面体的表面积与体积.8、C【解析】
根据交集定义直接求解可得结果.【详解】根据交集定义知:故选:【点睛】本题考查集合运算中的交集运算,属于基础题.9、C【解析】
根据线线、线面和面面有关定理,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于①,两个平面的垂线垂直,那么这两个平面垂直.所以①正确.对于②,与可能相交,此时并且与两个平面的交线平行.所以②错误.对于③,直线可能为异面直线,所以③错误.对于④,两个平面垂直,那么这两个平面的垂线垂直.所以④正确.综上所述,正确命题的序号为①④.故选:C【点睛】本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.10、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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】从题设可得,即,应填答案.12、【解析】
利用同角三角函数的基本关系将弦化切,再代入计算可得.【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,齐次式的计算,属于基础题.13、【解析】∵,∴即,则.故答案为:.14、7【解析】
在中,利用余弦定理得到,即可求解,得到答案.【详解】由余弦定理可得,解得.故答案为:7.【点睛】本题主要考查了余弦定理的应用,其中解答中熟记三角形的余弦定理,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、2【解析】
直接利用递推关系式和数列的周期求出结果即可.【详解】数列{an}中,a1=1,a2=2,an+2=an+1﹣an,则:a2=a2﹣a1=1,a4=a2﹣a2=﹣1,a5=a4﹣a2=﹣2,a1=a5﹣a4=﹣1,a7=a1﹣a5=1,…所以:数列的周期为1.a1+a2+a2+a4+a5+a1=0,数列{an}的前2018项和为:(a1+a2+a2+a4+a5+a1)+…+(a2011+a2012+a2012+a2014+a2015+a2011)+a2017+a2018,=0+0+…+0+(a1+a2)=2.故答案为:2【点睛】本题考查的知识要点:数列的递推关系式的应用,数列的周期的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题.16、【解析】原式,因为,所以,且,所以原式.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)先确定从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表总事件数,再确定甲被选中的事件数,最后根据古典概型概率公式求概率(2)先确定从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表总事件数,再确定丁没被选中的事件数,最后根据古典概型概率公式求概率.【详解】(1)从甲、乙、丙、丁四个人中选两名代表共有:甲乙,甲丙,甲丁,乙丙,乙丁、丙丁共6种基本事件,其中甲被选中包括甲乙,甲丙,甲丁三种基本事件,所以甲被选中的概率为.(2)丁没被选中包括甲乙,甲丙,乙丙三种基本事件,所以丁没被选中的概率为.点睛:古典概型中基本事件数的探求方法(1)列举法.(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本事件的探求.对于基本事件有“有序”与“无序”区别的题目,常采用树状图法.(3)列表法:适用于多元素基本事件的求解问题,通过列表把复杂的题目简单化、抽象的题目具体化.(4)排列组合法:适用于限制条件较多且元素数目较多的题目.18、(1)对称轴为,最小正周期;(2)【解析】
(1)利用正余弦的二倍角公式和辅助角公式将函数解析式进行化简得到,由周期公式和对称轴公式可得答案;(2)由x的范围得到,由正弦函数的性质即可得到值域.【详解】(1)令,则的对称轴为,最小正周期;(2)当时,,因为在单调递增,在单调递减,在取最大值,在取最小值,所以,所以.【点睛】本题考查正弦函数图像的性质,考查周期性,对称性,函数值域的求法,考查二倍角公式以及辅助角公式的应用,属于基础题.19、(1).(2).【解析】分析:(1)根据条件设圆的方程为,由题意可解得,于是可求得圆的方程.(2)根据几何知识可得,故将所求范围的问题转化为求切线长的问题,然后根据切线长的求法可得结论.详解:(1)由题意设圆心为,半径为,则圆的标准方程为.由题意得,解得,所以圆的标准方程为.(2)由圆的切线的性质得,而.由几何知识可得,又,所以,故,所以,即四边形面积的取值范围为.点睛:解决圆的有关问题时经常结合几何法求解,借助图形的直观性可使得问题的求解简单直观.如在本题中将四边形的面积转化为切线长的问题,然后再转化为圆外一点到圆上的点的距离的范围的问题求解.20、(Ⅰ)(Ⅱ)见解析【解析】
(Ⅰ)根据题意列出方程组,利用等差数列的通项公式化简求解即可;(Ⅱ)将的通项公式代入所给等式化简求出的通项公式,利用裂项相消法求出,由推出,由数列是递增数列推出.【详解】(Ⅰ)设等差数列的公差为(),因为,所以解得,所以.(Ⅱ),.因为,所以,又因为,所以数列是递增数列,于是.综上,.【点睛】本题考查等差数列的基本量的求解
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