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文档简介
河北省唐山一中2026届数学高一下期末学业质量监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,角,,的对边分别为,,,若,,,则()A. B. C. D.2.在中,角的对边分别为.若,,,则边的大小为()A.3 B.2 C. D.3.在平行四边形中,,若点满足且,则A.10 B.25 C.12 D.154.若,则t=()A.32 B.23 C.14 D.135.已知三棱锥的所有顶点都在球的求面上,是边长为的正三角形,为球的直径,且,则此棱锥的体积为()A. B. C. D.6.已知函数,在中,内角的对边分别是,内角满足,若,则的周长的取值范围为()A. B. C. D.7.定义平面凸四边形为平面上没有内角度数大于的四边形,在平面凸四边形中,,,,,设,则的取值范围是()A. B. C. D.8.如图,正方体的棱长为,那么四棱锥的体积是()A.B.C.D.9.在等比数列中,若,则()A.3 B. C.9 D.1310.的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,,则的最大值是__________.12.中,内角、、所对的边分别是、、,已知,且,,则的面积为_____.13.若数列{an}满足a1=2,a14.已知函数的定义域为,则实数的取值范围为_____.15.已知点是所在平面内的一点,若,则__________.16.现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器(假定衔接部分及铁皮厚度忽略不计,且无损耗),则该容器的容积为__________.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.如图,四棱锥中,平面,底面是平行四边形,若,.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求棱与平面所成角的正弦值.18.在△ABC中,AC=4,,.(Ⅰ)求的大小;(Ⅱ)若D为BC边上一点,,求DC的长度.19.已知等差数列的首项为,公差为,前n项和为,且满足,.(1)证明;(2)若,,当且仅当时,取得最小值,求首项的取值范围.20.如图,在四棱柱中,底面ABCD为菱形,平面ABCD,AC与BD交于点O,,,.(1)证明:平面平面;(2)求二面角的大小.21.如图所示,平面平面,四边形为矩形,,点为的中点.(1)若,求三棱锥的体积;(2)点为上任意一点,在线段上是否存在点,使得?若存在,确定点的位置,并加以证明;若不存在,请说明理由.
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】
由余弦定理可直接求出边的长.【详解】由余弦定理可得,,所以.故选A.【点睛】本题考查了余弦定理的运用,考查了计算能力,属于基础题.2、A【解析】
直接利用余弦定理可得所求.【详解】因为,所以,解得或(舍).故选A.【点睛】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的应用,考查了一元二次方程的解法,属于基础题.3、C【解析】
先由题意,用,表示出,再由题中条件,根据向量数量积的运算,即可求出结果.【详解】因为点满足,所以,则故选C.【点睛】本题主要考查向量数量积的运算,熟记平面向量基本定理以及数量积的运算法则即可,属于常考题型.4、B【解析】
先计算得到,再根据得到等式解得答案.【详解】故答案选B【点睛】本题考查了向量的计算,意在考查学生对于向量运算法则的灵活运用及计算能力.5、A【解析】
根据题意作出图形:设球心为O,过ABC三点的小圆的圆心为O1,则OO1⊥平面ABC,延长CO1交球于点D,则SD⊥平面ABC.∵CO1=,∴,∴高SD=2OO1=,∵△ABC是边长为1的正三角形,∴S△ABC=,∴.考点:棱锥与外接球,体积.【名师点睛】本题考查棱锥与外接球问题,首先我们要熟记一些特殊的几何体与外接球(内切球)的关系,如正方体(长方体)的外接球(内切球)球心是对角线的交点,正棱锥的外接球(内切球)球心在棱锥的高上,对一般棱锥来讲,外接球球心到名顶点距离相等,当问题难以考虑时,可减少点的个数,如先考虑到三个顶点的距离相等的点是三角形的外心,球心一定在过此点与此平面垂直的直线上.如直角三角形斜边中点到三顶点距离相等等等.6、B【解析】
首先根据降幂公式以及辅助角公式化简,把带入利用余弦定理以及基本不等式即可.【详解】由题意得,为三角形内角所以,所以,因为,所以,,当且仅当时取等号,因为,所以,所以选择B【点睛】本题主要考查了三角函数的化简,以及余弦定理和基本不等式.在化简的过程中常用到的公式有辅助角、二倍角、两角和与差的正弦、余弦等.属于中等题.7、D【解析】
先利用余弦定理计算,设,将表示为的函数,再求取值范围.【详解】如图所示:在中,利用正弦定理:当时,有最小值为当时,有最大值为(不能取等号)的取值范围是故答案选D【点睛】本题考查了利用正余弦定理计算长度范围,将表示为的函数是解题的关键.8、B【解析】
根据锥体体积公式,求得四棱锥的体积.【详解】根据正方体的几何性质可知平面,所以,故选B.【点睛】本小题主要考查四棱锥体积的计算,属于基础题.9、A【解析】
根据等比数列性质即可得解.【详解】在等比数列中,,,所以,所以,.故选:A【点睛】此题考查等比数列的性质,根据性质求数列中的项的关系,关键在于熟练掌握相关性质,准确计算.10、C【解析】试题分析:.考点:诱导公式.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、3【解析】函数在上为减函数,故最大值为.12、【解析】
由正弦定理边角互化思想结合两角和的正弦公式得出,再利用余弦定理可求出、的值,然后利用三角形的面积公式可计算出的面积.【详解】,由边角互化思想得,即,,由余弦定理得,,所以,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查利用余弦定理解三角形以及三角形面积公式的应用,解题时要结合三角形已知元素类型合理选择正弦、余弦定理解三角形,考查运算求解能力,属于中等题.13、2×【解析】
判断数列是等比数列,然后求出通项公式.【详解】数列{an}中,a可得数列是等比数列,等比为3,an故答案为:2×3【点睛】本题考查等比数列的判断以及通项公式的求法,考查计算能力.14、【解析】
根据对数的真数对于0,再结合不等式即可解决.【详解】函数的定义域为等价于对于任意的实数,恒成立当时成立当时,等价于综上可得【点睛】本题主要考查了函数的定义域以及不等式恒成立的问题,函数的定义域常考的由1、,2、,3、.属于基础题.15、【解析】
设为的中点,为的中点,为的中点,由得到,再进一步分析即得解.【详解】如图,设为的中点,为的中点,为的中点,因为,所以可得,整理得.又,所以,所以,又,所以.故答案为【点睛】本题主要考查向量的运算法则和共线向量,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,解答本题的关键是作辅助线,属于中档题.16、【解析】分析:由圆锥的几何特征,现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器,则圆锥的底面周长等于扇形的弧长,圆锥的母线长等于扇形的半径,由此计算出圆锥的高,代入圆锥体积公式,即可求出答案.解析:设铁皮扇形的半径和弧长分别为R、l,圆锥形容器的高和底面半径分别为h、r,则由题意得R=10,由,得,由得.由可得.该容器的容积为.故答案为.点睛:涉及弧长和扇形面积的计算时,可用的公式有角度表示和弧度表示两种,其中弧度表示的公式结构简单,易记好用,在使用前,应将圆心角用弧度表示.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、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)先证明平面,再证明平面平面.(Ⅱ)以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图空间直角坐标系,利用向量法求棱与平面所成角的正弦值.【详解】解:(Ⅰ)∵平面,∴,∵,,,∴,∴,∴平面,又∵平面,∴平面平面.(Ⅱ)以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图空间直角坐标系,则,,,,于是,,,设平面的一个法向量为,则,解得,∴,设与平面所成角为,则.【点睛】本题主要考查空间垂直关系的证明,考查线面角的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.18、(Ⅰ);(Ⅱ)或【解析】
(Ⅰ)由正弦定理得到,在结合三角形内角的性质即可的大小;(Ⅱ)由(Ⅰ)可得的大小,在中,利用余弦定理即可求出边的长.【详解】(Ⅰ)在中,由正弦定理得,所以.因为,所以,所以.(Ⅱ)在中,.在中,由余弦定理,得,即,解得或.经检验,都符合题意.【点睛】本题主要考查正弦定理与余弦定理,属于基础题.19、(1)证明见解析;(2)【解析】
(1)根据等差数列的前n项和公式,变形可证明为等差数列.结合条件,,可得,进而表示出.由为等差数列,表示出,化简变形后结合不等式性质即可证明.(2)将三角函数式分组,提公因式后结合同角三角函数关系式化简.再由平方差公式及正弦的和角与差角公式合并.根据条件等式,结合等差数列性质,即可求得.由,即可确定.当且仅当时,取得最小值,可得不等式组,即可得首项的取值范围.【详解】(1)证明:等差数列的前n项和为,则所以,,故为等差数列,因为,,所以,解得,因为,得故,从而.(2)而.由条件又由等差数列性质知:所以,因为,所以,那么.等差数列,当且仅当时,取得最小值.,所以.【点睛】本题考查了等差数列前n项和公式的应用,等差数列通项公式定义及变形式应用.三角函数式变形,正弦和角与差角公式的应用,不等式组的解法,综合性强,属于难题.20、(1)证明见解析;(2)﹒【解析】
(1)证面面垂直只需证一个平面内有一条直线和另一个平面垂直(2)通过作图需找二面角的平面角即可【详解】(1)证明:由平面ABCD,有;由四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD:又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面,(2)过O作于E,连结BE,由(1)知平面,所以,又因为,,所以平面BDE,从而;由,,所以∠OEB为二面角的平面角.由为等边三角形且O为BD中点,有,,,由,有,由,有,从而.在中,,所以,即.综上,二面角的大小为﹒【点睛】面面垂直可通过线面垂直进行证明,二面角的平面角有正有负,解题时要注意结合题设关系进行正确判断21、(1);(2)存在,为中点,证明见解析.【解析】
(1)先根据面积垂直的性质得到平面;再由题中数据,结合棱锥体积公式,即可求出结果;(2)先由线面垂直的性质得到为中点时,有.再给出证明:取中点,连接,,,由线面垂直的判定定理,以及面面垂直的性质
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