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文档简介
湖南省衡阳二十六中2026届高一数学第二学期期末监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.下面一段程序执行后的结果是()A.6 B.4 C.8 D.102.已知是两条不同直线,是三个不同平面,下列命题中正确的是()A.若则 B.若则C.若则 D.若则3.函数的最大值为A.4 B.5 C.6 D.74.设不等式组所表示的平面区域为,在内任取一点,的概率是()A. B. C. D.5.已知向量若为实数,则=()A.2 B.1 C. D.6.在中,若,则()A. B. C. D.7.阅读如图的程序框图,运行该程序,则输出的值为()A.3 B.1C.-1 D.08.点关于直线对称的点的坐标是()A. B. C. D.9.若正实数满足,则的最小值为A. B. C. D.10.下图是实现秦九韶算法的一个程序框图,若输入的,,依次输入的为2,2,5,则输出的()A.10 B.12 C.60 D.65二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.求值:_____.12.cos213.在中,角所对的边分别为.若,,则角的大小为____________________.14.弧度制是数学上一种度量角的单位制,数学家欧拉在他的著作《无穷小分析概论》中提出把圆的半径作为弧长的度量单位.已知一个扇形的弧长等于其半径长,则该扇形圆心角的弧度数是__________.15.函数的最小值为____________.16.在中,为上的一点,且,是的中点,过点的直线,是直线上的动点,,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.已知二次函数满足以下要求:①函数的值域为;②对恒成立。求:(1)求函数的解析式;(2)设,求时的值域。18.已知.(Ⅰ)求的最小正周期和单调递增区间;(Ⅱ)求函数在时的值域.19.已知数列的前项和为,且满足.(1)求的值;(2)证明是等比数列,并求;(3)若,数列的前项和为.20.已知等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.21.已知向量,函数,且当,时,的最小值为.(1)求的值,并求的单调递增区间;(2)先将函数的图象上所有点的横坐标缩小到原来的倍(纵坐标不变),再将所得图象向右平移个单位,得到函数的图象,求方程在区间上所有根之和.
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】
根据题中的程序语句,直接按照顺序结构的功能即可求出。【详解】由题意可得:,,,所以输出为6,故选A.【点睛】本题主要考查顺序结构的程序框图的理解,理解语句的含义是解题关键。2、D【解析】
A项,可能相交或异面,当时,存在,,故A项错误;B项,可能相交或垂直,当
时,存在,,故B项错误;C项,可能相交或垂直,当
时,存在,,故C项错误;D项,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故D项正确,故选D.本题主要考查的是对线,面关系的理解以及对空间的想象能力.考点:直线与平面、平面与平面平行的判定与性质;直线与平面、平面与平面垂直的判定与性质.3、B【解析】试题分析:因为,而,所以当时,取得最大值5,选B.【考点】正弦函数的性质、二次函数的性质【名师点睛】求解本题易出现的错误是认为当时,函数取得最大值.4、A【解析】作出约束条件所表示的平面区域,如图所示,四边形所示,作出直线,由几何概型的概率计算公式知的概率,故选A.5、D【解析】
求出向量的坐标,然后根据向量的平行得到所求值.【详解】∵,∴.又,∴,解得.故选D.【点睛】本题考查向量的运算和向量共线的坐标表示,属于基础题.6、A【解析】
由已知利用余弦定理即可解得的值.【详解】解:,,,由余弦定理可得:,解得:,故选:A.【点睛】本题主要考查余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.7、D【解析】
从起始条件、开始执行程序框图,直到终止循环.【详解】,,,,,输出.【点睛】本题是直到型循环,只要满足判断框中的条件,就终止循环,考查读懂简单的程序框图.8、A【解析】
设点关于直线对称的点为,根据斜率关系和中点坐标公式,列出方程组,即可求解.【详解】由题意,设点关于直线对称的点为,则,解得,即点关于直线对称的点为,故选A.【点睛】本题主要考查了点关于直线的对称点的求解,其中解答中熟记点关于直线的对称点的解法是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.9、D【解析】
将变成,可得,展开后利用基本不等式求解即可.【详解】,,,,当且仅当,取等号,故选D.【点睛】本题主要考查利用基本不等式求最值,属于中档题.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数是否在定义域内,二是多次用或时等号能否同时成立).10、D【解析】,,判断否,,,判断否,,,判断是,输出.故选.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据同角三角函数的基本关系:,以及反三角函数即可解决。【详解】由题意.故答案为:.【点睛】本题主要考查了同角三角函数的基本关系,同角角三角函数基本关系主要有:,.属于基础题。12、3【解析】由二倍角公式可得:cos213、【解析】本题考查了三角恒等变换、已知三角函数值求角以及正弦定理,考查了同学们解决三角形问题的能力.由得,所以由正弦定理得,所以A=或(舍去)、14、1【解析】设扇形的弧长和半径长为,由弧度制的定义可得,该扇形圆心角的弧度数是.15、【解析】
将函数构造成的形式,用换元法令,在定义域上根据新函数的单调性求函数最小值,之后可得原函数最小值。【详解】由题得,,令,则函数在递增,可得的最小值为,则的最小值为.故答案为:【点睛】本题考查了换元法,以及函数的单调性,是基础题。16、【解析】
用表示出,由对应相等即可得出.【详解】因为,所以解得得.【点睛】本题主要考查了平面向量的基本定理,以及向量的三角形法则,平面上任意不共线的一组向量可以作为一组基底.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)将写成顶点式,然后根据最小值和对称轴进行分析;(2)先将表示出来,然后利用换元法以及对勾函数的单调性求解值域.【详解】解:(1)∵又∵∴对称轴为∵值域为∴且∴,,则函数(2)∵∵∴令,则∴∵∴,则所求值域为【点睛】对于形如的函数,其单调增区间是:和,单调减区间是:和.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)化简得=,利用周期的公式和正弦型函数的性质,即可求解;(Ⅱ)由,可得,得到∈,即可求得函数的值域.【详解】(Ⅰ)由题意,化简得=,所以函数的最小正周期为,又由,解得所以的单调递增区间为.(Ⅱ)由,可得,所以∈,所以的值域为.【点睛】本题主要考查了三角函数的的图象与性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质,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.19、(1)2,6,14;(2)(3)【解析】
(1)通过代入,可求得前3项;(2)利用已知求的方法,求解;(3)首先求得数列的通项公式,将通项分成两部分,一部分利用错位相减法求和,另一部分常数列求和.【详解】(1)当时,,解得;当时,,解得;当时,,解得.(2)当时,两式相减,,且时首项为4,公比为2的等比数列.(3)根据(2)可知,,设,设其前项和为,两式相减可得解得,数列,前项和为,数列的前项和是【点睛】本题考查了已知求的方法,利用错位相减法求和属于基础中档题型.20、(1)(2)【解析】
(1)先设等差数列的公差为,根据题中条件求出公差,即可得出通项公式;(2)根据前项和公式,即可求出结果.【详解】(1)依题意,设等差数列的公差为,因为,所以,又,所以公差,所以.(2)由(1)知,,所以【点睛】本题主要考查等差数
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