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文档简介
甘肃省2026届数学高一下期末检测模拟试题请考生注意: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.如图,有一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶,汽车在点测得公路北侧山顶的仰角为30°,汽车行驶后到达点测得山顶在北偏西30°方向上,且仰角为45°,则山的高度为()A. B. C. D.2.若,则下列不等式不成立的是()A. B. C. D.3.函数的大致图象是()A. B.C. D.4.如图所示,在一个长、宽、高分别为2、3、4的密封的长方体装置中放一个单位正方体礼盒,现以点D为坐标原点,、、分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则正确的是()A.的坐标为 B.的坐标为C.的长为 D.的长为5.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.6.正项等比数列与等差数列满足,,,则的大小关系为()A. B. C. D.不确定7.在ABC中,.则的取值范围是()A.(0,] B.[,) C.(0,] D.[,)8.已知m,n表示两条不同直线,表示平面,下列说法正确的是()A.若则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则9.点是角终边上一点,则的值为()A. B. C. D.10.已知,且,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在圆心为,半径为的圆内接中,角,,的对边分别为,,,且,则的面积为__________.12.已知向量,,且,则______.13.已知1,,,,4成等比数列,则______.14.若数列满足(),且,,__.15.已知等差数列,,,,则______.16.如图,在直四棱柱中,,,,分别为的中点,平面平面.给出以下几个说法:①;②直线与的夹角为;③与平面所成的角为;④平面内存在直线与平行.其中正确命题的序号是__________.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.已知圆A:,圆B:.(Ⅰ)求经过圆A与圆B的圆心的直线方程;(Ⅱ)已知直线l:,设圆心A关于直线l的对称点为,点C在直线l上,当的面积为14时,求点C的坐标.18.已知.(1)当时,求数列前n项和;(用和n表示);(2)求.19.在中,角所对的边分别为,且.(1)求边长;(2)若的面积为,求边长.20.在平面直角坐标系中,已知.(1)求的值;(2)若,求的值.21.已知,是第四象限角,求和的值.
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、D【解析】
通过题意可知:,设山的高度,分别在中求出,最后在中,利用余弦定理,列出方程,解方程求出的值.【详解】由题意可知:.在中,.在中,.在中,由余弦定理可得:(舍去),故本题选D.【点睛】本题考查了余弦定理的应用,弄清题目中各个角的含义是解题的关键.2、A【解析】
由题得a<b<0,再利用作差比较法判断每一个选项的正误得解.【详解】由题得a<b<0,对于选项A,=,所以选项A错误.对于选项B,显然正确.对于选项C,,所以,所以选项C正确.对于选项D,,所以选项D正确.故答案为A【点睛】(1)本题主要考查不等式的基本性质和实数大小的比较,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2)比差的一般步骤是:作差→变形(配方、因式分解、通分等)→与零比→下结论;比商的一般步骤是:作商→变形(配方、因式分解、通分等)→与1比→下结论.如果两个数都是正数,一般用比商,其它一般用比差.3、C【解析】
去掉绝对值将函数化为分段函数的形式后可得其图象的大体形状.【详解】由题意得,所以其图象的大体形状如选项C所示.故选C.【点睛】解答本题的关键是去掉函数中的绝对值,将函数化为基本函数后再求解,属于基础题.4、D【解析】
根据坐标系写出各点的坐标分析即可.【详解】由所建坐标系可得:,,,.故选:D.【点睛】本题考查空间直角坐标系的应用,考查空间中距离的求法,考查计算能力,属于基础题.5、B【解析】
由三视图判断该几何体是有三条棱两两垂直是三棱锥,结合三视图的数据可得结果.【详解】由三视图可得该几何体是如图所示的三棱锥,其中AB,BC,BP两两垂直,且,则和的面积都是1,的面积为2,在中,,则的面积为,所以该几何体的表面积为,故选:B.【点睛】三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.6、B【解析】
利用分析的关系即可.【详解】因为正项等比数列与等差数列,故又,当且仅当时“=”成立,又即,故,故选:B【点睛】本题主要考查等差等比数列的性质与基本不等式的“一正二定三相等”.若是等比数列,且,则若是等差数列,且,则7、C【解析】
试题分析:由于,根据正弦定理可知,故.又,则的范围为.故本题正确答案为C.考点:三角形中正余弦定理的运用.8、B【解析】试题分析:线面垂直,则有该直线和平面内所有的直线都垂直,故B正确.考点:空间点线面位置关系.9、A【解析】
利用三角函数的定义求出的值,然后利用诱导公式可求出的值.【详解】由三角函数的定义可得,由诱导公式可得.故选A.【点睛】本题考查三角函数的定义,同时也考查了利用诱导公式求值,在利用诱导公式求值时,充分理解“奇变偶不变,符号看象限”这个规律,考查计算能力,属于基础题.10、D【解析】
首先根据,求得,结合角的范围,利用平方关系,求得,利用题的条件,求得,之后将角进行配凑,使得,利用正弦的和角公式求得结果.【详解】因为,所以,因为,所以.因为,,所以,所以,故选D.【点睛】该题考查的是有关三角函数化简求值问题,涉及到的知识点有同角三角函数关系式,正弦函数的和角公式,在解题的过程中,注意时刻关注角的范围.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
已知条件中含有这一表达式,可以联想到余弦定理进行条件替换;利用同弧所对圆心角为圆周角的两倍,先求出角的三角函数值,再求的正弦值,进而即可得解.【详解】,,在中,代入(1)式得:,整理得:圆周角等于圆心角的两倍,,(1)当时,,,.(1)当时,,点在的外面,此时,,.【点睛】本题对考生的计算能力要求较高,对解三角形和平面几何知识进行综合考查.12、【解析】
根据的坐标表示,即可得出,解出即可.【详解】,,.【点睛】本题主要考查平行向量的坐标关系应用.13、2【解析】
因为1,,,,4成等比数列,根据等比数列的性质,可得,再利用,确定取值.【详解】因为1,,,,4成等比数列,所以,所以或,又因为,所以.故答案为:2【点睛】本题主要考查等比数列的性质,还考查运算求解的能力,属于基础题.14、1【解析】
由数列满足,即,得到数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列,利用等比数列的极限的求法,即可求解.【详解】由题意,数列满足,即,又由,,所以数列的奇数项构成首项为1,公比为,偶数项构成首项为,公比为的等比数列,当为奇数时,可得,当为偶数时,可得.所以.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及无穷等比数列的极限的计算,其中解答中得出数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】
利用等差中项的基本性质求得,,并利用等差中项的性质求出的值,由此可得出的值.【详解】由等差中项的性质可得,同理,由于、、成等差数列,所以,则,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用等差中项的性质求值,考查计算能力,属于基础题.16、①③.【解析】
利用线面平行的性质定理可判断①;利用平行线的性质可得直线与的夹角等于直线与所成的角,在中即可判断②;与平面所成的角即为与平面所成的角可判断③;根据直线与平面的位置关系可判断④;【详解】对于①,由,平面平面,则,又,所以,故①正确;对于②,连接,由,即直线与的夹角等于直线与所成的角,在中,,显然直线与的夹角不为,故②不正确;对于③,与平面所成的角即为与平面所成的角,根据三棱柱为直棱柱可知为与平面所成的角,在梯形中,,,,可解得与平面所成的角为,故③正确;对于④,由于与平面相交,故平面内不存在与平行的直线.故答案为:①③【点睛】本题是一道立体几何题目,考查了线面平行的性质定理,求线面角以及直线与平面之间的位置关系,属于中档题.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)(Ⅱ)或【解析】
(Ⅰ)由已知求得,的坐标,再由直线方程的两点式得答案;(Ⅱ)求出的坐标,再求出以及所在直线方程,设,利用点到直线的距离公式求出到所在直线的距离,代入三角形面积公式解得值,进而可得的坐标.【详解】(Ⅰ)将圆:化为:,所以,圆:化为:,所以,所以经过圆与圆的圆心的直线方程为:,即.(Ⅱ)如图,设,由题意可得,解得,即,∴,所在直线方程为,即,设,则到所在直线的距离,由,解得或,∴点的坐标为或.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查点关于直线的对称点的求法,考查运算求解能力,属于中档题.18、(1)时,时,;(2);【解析】
(1)当时,求出,再利用错位相减法,求出的前项和;(2)求出的表达式,对,的大小进行分类讨论,从而求出数列的极限.【详解】(1)当时,可得,当时,得到,所以,当时,所以,两边同乘得上式减去下式得,所以所以综上所述,时,;时,.(2)由(1)可知当时,则;当时,则若,若,所以综上所述.【点睛】本题考查错位相减法求数列的和,数列的极限,涉及分类讨论的思想,属于中档题.19、(1);(2).【解析】试题分析:本题主要考查正弦定理、余弦定理、特殊角的三角函数值、三角形面积公式等基础知识,同时考查考生的分析问题解决问题的能力和运算求解能力.第一问,利用正弦定理将边换成角,消去,解出角C,再利用解出边b的长;第二问,利用三角形面积公式,可直接解出a边的值,再利用余弦定理解出边c的长.试题解析:(Ⅰ)由正弦定理得,又,所以,.因为,所以.…6分(Ⅱ)因为,,所以.据余弦定理可得,所以.…12分考点:正弦定理、余弦定理、特殊角的三角函数值、三角形面积公式.20、(1);(2).【解析】
(1)由,得到,再结合向量的模的运算公式,即可求解.(2)因为,得到,求得,结合正切的倍角公式,即可
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