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文档简介
2026届湖南省益阳市高一数学第二学期期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知角的终边经过点(3,-4),则的值为()A. B. C. D.2.已知圆锥的侧面展开图是一个半径为6,圆心角为的扇形,则圆锥的高为()A. B. C. D.53.若函数,则()A.9 B.1 C. D.04.下列命题正确的是()A.有两个面平行,其余各面都是四边形的几何体叫棱柱.B.有两个面平行,其余各面都是平行四边形的几何体叫棱柱.C.有两个面平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的几何体叫棱柱.D.用一个平面去截棱锥,底面与截面之间的部分组成的几何体叫棱台.5.三棱锥的高,若,二面角为,为的重心,则的长为()A. B. C. D.6.函数在上零点的个数为()A.2 B.3 C.4 D.57.在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若,则()A. B. C. D.8.已知扇形的面积为,半径为,则扇形的圆心角的弧度数为A. B. C. D.9.下列说法不正确的是()A.空间中,一组对边平行且相等的四边形是一定是平行四边形;B.同一平面的两条垂线一定共面;C.过直线上一点可以作无数条直线与这条直线垂直,且这些直线都在同一个平面内;D.过一条直线有且只有一个平面与已知平面垂直.10.若满足条件C=60°,AB=,BC=的△ABC有()个A.
B. C.
D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设函数满足,当时,,则=________.12.设向量是两个不共线的向量,若与共线,则_______.13.已知两条直线,将圆及其内部划分成三个部分,则的取值范围是_______;若划分成的三个部分中有两部分的面积相等,则的取值有_______种可能.14.已知直线和,若,则a等于________.15.已知不等式的解集为,则________.16.在锐角中,则的值等于.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.各项均不相等的等差数列前项和为,已知,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.18.在中,已知点,边上的中线所在直线的方程为,边上的高所在直线的方程为.(1)求直线的方程;(2)求点的坐标.19.如图,渔船甲位于岛屿的南偏西方向的处,且与岛屿相距12海里,渔船乙以10海里/小时的速度从岛屿出发沿正北方向航行,若渔船甲同时从处出发沿北偏东的方向追赶渔船乙,刚好用2小时追上.(1)求渔船甲的速度;(2)求的值.20.已知数列的通项公式为.(1)求这个数列的第10项;(2)在区间内是否存在数列中的项?若有,有几项?若没有,请说明理由.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数在区间上的值域.
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】
先求出的值,即得解.【详解】由题得,,所以.故选A【点睛】本题主要考查三角函数的坐标定义,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.2、C【解析】
利用扇形的弧长为底面圆的周长求出后可求高.【详解】因为侧面展开图是一个半径为6,圆心角为的扇形,所以圆锥的母线长为6,设其底面半径为,则,所以,所以圆锥的高为,选C【点睛】圆锥的侧面展开图是扇形,如果圆锥的母线长为,底面圆的半径长为,则该扇形的圆心角的弧度数为.3、B【解析】
根据的解析式即可求出,进而求出的值.【详解】∵,∴,故,故选B.【点睛】本题主要考查分段函数的概念,以及已知函数求值的方法,属于基础题.4、C【解析】试题分析:有两个面平行,其余各面都是四边形的几何体,A错;有两个面平行,其余各面都是平行四边形的几何体如图所示,B错;用一个平行于底面的平面去截棱锥,底面与截面之间的部分组成的几何体叫棱台,D错;由棱柱的定义,C正确;考点:1、棱柱的概念;2、棱台的概念.5、C【解析】
根据AB=AC,取BC的中点E,连结AE,得到AE⊥BC,再由由AH⊥平面BCD,得到EH⊥BC.,所以∠GEH是二面角的平面角,然后在△GHE中,利用余弦定理求解.【详解】:如图所示:取BC的中点E,连结AE,∵AB=AC,∴AE⊥BC,且点G在中线AE上,连结HE.∵AH⊥平面BCD,∴EH⊥BC.∴∠GEH=60°.在Rt△AHE中,∵∠AEH=60°,AH=∴EH=AHtan30°=3,AE=6,GE=AE=2由余弦定理得HG2=9+4-2×3×2cos60°=7.∴HG=故选:C【点睛】本题主要考查了二面角问题,还考查了空间想象和推理论证的能力,属于中档题.6、D【解析】
在同一直角坐标系下,分别作出与的图象,结合函数图象即可求解.【详解】解:由题意知:函数在上零点个数,等价于与的图象在同一直角坐标系下交点的个数,作图如下:由图可知:函数在上有个零点.故选:D【点睛】本题考查函数的零点的知识,考查数形结合思想,属于中档题.7、A【解析】
由正弦定理可得,再结合求解即可.【详解】解:由,又,则,由,则,故选:A.【点睛】本题考查了正弦定理,属基础题.8、A【解析】
设半径为,圆心角为,根据扇形面积公式,结合题中数据,即可求出结果.【详解】设半径为,圆心角为,则对应扇形面积,又,,则故选A.【点睛】本题主要考查由扇形面积求圆心角的问题,熟记扇形面积公式即可,属于常考题型.9、D【解析】一组对边平行就决定了共面;同一平面的两条垂线互相平行,因而共面;这些直线都在同一个平面内即直线的垂面;把书本的书脊垂直放在桌上就明确了10、C【解析】
通过判断与c判断大小即可得到知道三角形个数.【详解】由于,所以△ABC有两解,故选C.【点睛】本题主要考查三角形解得个数判断,难度不大.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由已知得f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin,由此能求出结果.【详解】∵函数f(x)(x∈R)满足f(x+π)=f(x)+sinx,当0≤x<π时,f(x)=0,∴f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin=0+=.故答案为:.【点睛】本题考查函数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用.12、【解析】试题分析:∵向量,是两个不共线的向量,不妨以,为基底,则,又∵共线,.考点:平面向量与关系向量13、3【解析】
易知直线过定点,再结合图形求解.【详解】依题意得直线过定点,如图:若两直线将圆分成三个部分,则直线必须与圆相交于图中阴影部分.又,所以的取值范围是;当直线位于时,划分成的三个部分中有两部分的面积相等.【点睛】本题考查直线和圆的位置关系的应用,直线的斜率,结合图形是此题的关键.14、【解析】
根据两直线互相垂直的性质可得,从而可求出的值.【详解】直线和垂直,.解得.故答案为:【点睛】本题考查了直线的一般式,根据两直线的位置关系求参数的值,熟记两直线垂直系数满足:是关键,属于基础题.15、-7【解析】
结合一元二次不等式和一元二次方程的性质,列出方程组,求得的值,即可得到答案.【详解】由不等式的解集为,可得,解得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,以及一元二次方程的性质,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、2【解析】设由正弦定理得三、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)利用等差数列的通项公式和等比数列的性质,可得,则可得通项公式.(2)根据(1)的结论可得,然后利用裂项相消求和,可得结果.【详解】(1)因为各项均不相等,所以公差由等差数列通项公式且,所以,又成等比数列,所以,则,化简得,所以即可得即(2)由(1)可得化简可得由所以【点睛】本题主要考查利用裂项相消法求和,属基础题.18、(1)(2)【解析】
(1)先计算,过点,得到答案.(2)联立直线方程:解得答案.【详解】解:(1)由边上的高所在直线方程为得,则.又∵,∴直线的方程为,即(或).(2)因为边上的中线过点,则联立直线方程:.解得:,即点坐标为.【点睛】本题考查了直线方程,意在考查学生的计算能力.19、(1)14海里/小时;(2).【解析】
(1),∴∴,∴V甲海里/小时;(2)在中,由正弦定理得∴∴.点评:主要是考查了正弦定理和余弦定理的运用,属于基础题.20、(1)(2)只有一项【解析】
(1)根据通项公式直接求解(2)根据条件列不等式,解得结果【详解】解:(1);(2)解不等式得,因为为正整数,所以,因此在区间内只有
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