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文档简介

2026届辽宁省辽河油田二中数学高一下期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.若函数()的最大值与最小正周期相同,则下列说法正确的是()A.在上是增函数 B.图象关于直线对称C.图象关于点对称 D.当时,函数的值域为2.若将函数的图象向右平移个单位,所得图象关于轴对称,则的最小值是()A. B. C. D.3.米勒问题,是指德国数学家米勒1471年向诺德尔教授提出的有趣问题:在地球表面的什么部位,一根垂直的悬杆呈现最长(即可见角最大?)米勒问题的数学模型如下:如图,设是锐角的一边上的两定点,点是边边上的一动点,则当且仅当的外接圆与边相切时,最大.若,点在轴上,则当最大时,点的坐标为()A. B.C. D.4.以下说法正确的是()A.零向量与单位向量的模相等B.模相等的向量是相等向量C.已知均为单位向量,若,则与的夹角为D.向量与向量是共线向量,则四点在一条直线上5.已知向量a→=(2,0),|b→|=1,a→⋅A.2π3 B.π3 C.π6.已知双曲线的焦点与椭圆的焦点相同,则双曲线的离心率为()A. B. C. D.27.正方体中,的中点为,的中点为,则异面直线与所成的角是()A. B. C. D.8.已知两条直线m,n,两个平面α,β,下列命题正确是()A.m∥n,m∥α⇒n∥α B.α∥β,m⊂α,n⊂β⇒m∥nC.α⊥β,m⊂α,n⊂β⇒m⊥n D.α∥β,m∥n,m⊥α⇒n⊥β9.已知平面向量,,,,且,则向量与向量的夹角为()A. B. C. D.10.不等式所表示的平面区域是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在平面直角坐标系中,已知圆:,圆:,动点在直线:上(),过分别作圆,的切线,切点分别为,,若满足的点有且只有一个,则实数的值为______.12.在中,,,是角,,所对应的边,,,如果,则________.13.设公比为q(q>0)的等比数列{an}的前n项和为{Sn}.若,,则q=______________.14.已知实数,满足不等式组,则的最大值为_______.15.已知,若,则______.16.已知等差数列的前项和为,若,则_______.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,为上的点,为上的点,且.(1)求的长;(2)若,求的余弦值.18.已知等比数列的公比为,是的前项和;(1)若,,求的值;(2)若,,有无最值?说明理由;(3)设,若首项和都是正整数,满足不等式,且对于任意正整数有成立,问:这样的数列有几个?19.的内角的对边分别为,.(1)求;(2)若,的面积为,求.20.某校进行学业水平模拟测试,随机抽取了名学生的数学成绩(满分分),绘制频率分布直方图,成绩不低于分的评定为“优秀”.(1)从该校随机选取一名学生,其数学成绩评定为“优秀”的概率;(2)估计该校数学平均分(同一组数据用该组区间的中点值作代表).21.已知圆经过点.(1)若直线与圆相切,求的值;(2)若圆与圆无公共点,求的取值范围.

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】

先由函数的周期可得,再结合三角函数的性质及三角函数值域的求法逐一判断即可得解.【详解】解:由函数()的最大值与最小正周期相同,所以,即,即,对于选项A,令,解得:,即函数的增区间为,当时,函数在为增函数,即A正确,对于选项B,令,解得,即函数的对称轴方程为:,又无解,则B错误,对于选项C,令,解得,即函数的对称中心为:,又无解,则C错误,对于选项D,,则,即函数的值域为,即D错误,综上可得说法正确的是选项A,故选:A.【点睛】本题考查了三角函数的性质,重点考查了三角函数值域的求法,属中档题.2、B【解析】

把函数的解析式利用辅助角公式化成余弦型函数解析式形式,然后求出向右平移个单位后函数的解析式,根据题意,利用余弦型函数的性质求解即可.【详解】,该函数求出向右平移个单位后得到新函数的解析式为:,由题意可知:函数的图象关于轴对称,所以有当时,有最小值,最小值为.故选:B【点睛】本题考查了余弦型函数的图象平移,考查了余弦型函数的性质,考查了数学运算能力.3、A【解析】

设点的坐标为,求出线段的中垂线与线段的中垂线交点的横坐标,即可得到的外接圆圆心的横坐标,由的外接圆与边相切于点,可知的外接圆圆心的横坐标与点的横坐标相等,即可得到点的坐标.【详解】由于点是边边上的一动点,且点在轴上,故设点的坐标为;由于,则直线的方程为:,点为直线与轴的交点,故点的坐标为;由于为锐角,点是边边上的一动点,故;所以线段的中垂线方程为:;线段的中垂线方程为:;故的外接圆的圆心为直线与直线的交点,联立,解得:;即的外接圆圆心的横坐标为的外接圆与边相切于点,边在轴上,则的外接圆圆心的横坐标与点的横坐标相等,即,解得:或(舍)所以点的坐标为;故答案选A【点睛】本题考查直线方程、三角形外接圆圆心的求解,属于中档题4、C【解析】

根据零向量、单位向量、相等向量,向量的模、向量共线、向量数量积的运算的知识分析选项,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,零向量的模是,单位向量的模是,两者不相等,故A选项说法错误.对于B选项,两个向量大小和方向都相等才是相等向量,故B选项说法错误.对于C选项,由,故C选项说法正确.对于D选项,向量与向量是共线向量,但是这两个向量没有公共点,所以无法判断是否在一条直线上.故D选项说法错误.故选:C【点睛】本小题主要考查向量的有关概念,考查向量数量积的运算,属于基础题.5、A【解析】

直接利用向量夹角公式得到答案.【详解】解:向量a→=(2,0),|b→|=1,a可得cos<a→则a→与b的夹角为:2π故选:A.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,向量的夹角的求法,是基本知识的考查.6、B【解析】根据椭圆可以知焦点为,离心率,故选B.7、D【解析】

首先根据得到异面直线与所成的角就是直线与所成角,再根据即可求出答案.【详解】由图知:取的中点,连接.因为,所以异面直线与所成的角就是直线与所成角.因为,所以,.因为,所以,.所以异面直线与所成的角为.故选:D【点睛】本题主要考查异面直线所成角,平移找角为解题的关键,属于简单题.8、D【解析】

在A中,n∥α或n⊂α;在B中,m与n平行或异面;在C中,m与n相交、平行或异面;在D中,由线面垂直的判定定理得:α∥β,m∥n,m⊥α⇒n⊥β.【详解】由两条直线m,n,两个平面α,β,知:在A中,m∥n,m∥α⇒n∥α或n⊂α,故A错误;在B中,α∥β,m⊂α,n⊂β⇒m与n平行或异面,故B错误;在C中,α⊥β,m⊂α,n⊂β⇒m与n相交、平行或异面,故C错误;在D中,由线面垂直的判定定理得:α∥β,m∥n,m⊥α⇒n⊥β,故D正确.故选:D.【点评】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.9、B【解析】

根据可得到:,由此求得;利用向量夹角的求解方法可求得结果.【详解】由题意知:,则设向量与向量的夹角为则本题正确选项:【点睛】本题考查向量夹角的求解,关键是能够通过平方运算将模长转变为向量的数量积,从而得到向量的位置关系.10、D【解析】

根据二元一次不等式组表示平面区域进行判断即可.【详解】不等式组等价为或则对应的平面区域为D,

故选:D.【点睛】本题主要考查二元一次不等式组表示平区域,比较基础.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

根据圆的切线的性质和三角形全等,得到,求得点的轨迹方程,再根据直线与圆相切,利用圆心到直线的距离等于半径,即可求解.【详解】由题意得:,,设,如下图所示∵PA、PB分别是圆O,O1的切线,∴∠PBO1=∠PAO=90°,又∵PB=2PA,BO1=2AO,∴△PBO1∽△PAO,∴,∴,∴,整理得,∴点P(x,y)的轨迹是以为圆心、半径等于的圆,∵动点P在直线:上(),满足PB=2PA的点P有且只有一个,∴该直线l与圆相切,∴圆心到直线l的距离d满足,即,解得或,又因为,所以.【点睛】本题主要考查了圆的切线的性质,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中根据圆的切下的性质和三角形全等求得点的轨迹方程,再根据直线与圆相切,列出方程求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.12、【解析】

首先利用同角三角函数的基本关系求出,再利用正弦定理即可求解.【详解】在中,,,即,,,即,,,,,即,,,即,,,由正弦定理得,,,故答案为:【点睛】本题考查了同角三角函数的基本关系以及正弦定理解三角形,需熟记公式,属于基础题.13、【解析】将,两个式子全部转化成用,q表示的式子.即,两式作差得:,即:,解之得:(舍去)14、2【解析】

作出不等式组表示的平面区域,根据目标函数的几何意义,结合图象,即可求解,得到答案.【详解】由题意,作出不等式组表示的平面区域,如图所示,又由,即表示平面区域内任一点与点之间连线的斜率,显然直线的斜率最大,又由,解得,则,所以的最大值为2.【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.15、【解析】

由条件利用正切函数的单调性直接求出的值.【详解】解:函数在上单调递增,且,若,则,故答案为:.【点睛】本题主要考查正切函数的单调性,根据三角函数的值求角,属于基础题.16、【解析】

先由题意,得到,求出,再由等差数列的性质,即可得出结果.【详解】因为等差数列的前项和为,若,则,所以,因此.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的性质的应用,熟记等差数列的求和公式,以及等差数列的性质即可,属于常考题型.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】试题分析:本题是正弦定理、余弦定理的应用.(1)中,在中可得的大小,运用余弦定理得到关于的一元二次方程,通过解方程可得的值;(2)中先在中由正弦定理得,并根据题意判断出为钝角,根据求出.试题解析:(1)由题意可得,在中,由余弦定理得,所以,整理得,解得:.故的长为.(2)在中,由正弦定理得,即所以,所以.因为点在边上,所以,而,所以只能为钝角,所以,所以.18、(1);(2),最小值,最大值;,最小值,无最大值;(3)个【解析】

(1)由,分类讨论,分别求得,结合极限的运算,即可求解;(2)由等比数列的前项和公式,求得,再分和两种情况讨论,即可求解,得到结论;(3)由不等式,求得,在由等比数列的前项和公式,得到,根据不等式成立,可得,结合数列的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,等比数列,且,①当时,可得,,所以,②当时,可得,所以,综上所述,当,时,.(2)由等比数列的前项和公式,可得,因为且,所以,①当时,单调递增,此时有最小值,无最大值;②当时,中,当为偶数时,单调递增,且;当为奇数时,单调递减,且;分析可得:有最大值,最小值为;综上述,①当时,的最小值为,最大值为;②当时,的最小值为,无最大值;(3)由不等式,可得,又由等比数列的前项和公式,可得,因为首项和都是正整数,所以,又由对于任意正整数有成立,可得,联立可得,设,由为正整数,可得单调递增,所以函数单调递减,所以,且所以,当时,,即,解得,此时有个,当时,,即,解得,此时有个,所以共有个.【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,数列的极限的计算,以及数列的单调性的综合应用,其中解答中熟记等比数列的前项和公式,极限的运算法则,以及合理分类讨论是解答的关键,着重考查了分类讨论思想,以及分析问题和解答问题的能力,属于难题.19、(1);(2)8.【解析】

(1)首先利用正弦定理边化角,再利用余弦定理可得结果;(2)利用面积公式和余弦定理可得结果.【详解】(1)因为,所以,则,因为,所以.(2)因为的面积为,所以,即,因为,所以,所以.【点睛】本题主要考查解三角形的综合应用,意在考查学生的基础知识,转化能力及计算能力,难度不大.20、(1);(2)该校数学平均分为.【解析】

(1)计算后两个矩形的面积之和,可得出结果;(2)将每个矩形底边中点值乘以相应矩形的面积,再将这些积相加可得出该校数学平均分.【详解】(1)从该校随机选取一名学生,成绩不低于分的评定为“优秀”的频率为,所以,数学成绩评定为“优秀”的概率为;(2)估计该校

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