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文档简介
河北省行唐县第三中学2026届数学高一下期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.终边在轴上的角的集合()A. B.C. D.2.已知平面向量的夹角为,且,则()A. B. C. D.3.设变量满足约束条件:,则的最小值()A. B. C. D.4.将函数的图像上所有的点向左平移个单位长度,再把所得图像上各点的横坐标伸长到原来的3倍(纵坐标不变),得到函数的图像,则在区间上的最小值为()A. B. C. D.5.在中,,BC边上的高等于,则A. B. C. D.6.函数的对称中心是()A. B. C. D.7.三条线段的长分别为5,6,8,则用这三条线段A.能组成直角三角形 B.能组成锐角三角形C.能组成钝角三角形 D.不能组成三角形8.已知数列和数列都是无穷数列,若区间满足下列条件:①;②;则称数列和数列可构成“区间套”,则下列可以构成“区间套”的数列是()A., B.,C., D.,9.若过点,的直线与直线平行,则的值为()A.1 B.4 C.1或3 D.1或410.若在是减函数,则的最大值是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数是定义在上的奇函数,当时,,则________.12.如图,在△中,三个内角、、所对的边分别为、、,若,,为△外一点,,,则平面四边形面积的最大值为________13.已知为等差数列,为其前项和,若,则,则______.14.已知,均为锐角,,,则______.15.用数学归纳法证明不等式“(且)”的过程中,第一步:当时,不等式左边应等于__________。16.已知,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.已知函数.(1)求的最小正周期和最大值;(2)求在上的单调区间18.已知函数f(x)=asin(x)(a>0)在同一半周期内的图象过点O,P,Q,其中O为坐标原点,P为函数f(x)的最高点,Q为函数f(x)的图象与x轴的正半轴的交点,△OPQ为等腰直角三角形.(1)求a的值;(2)将△OPQ绕原点O按逆时针方向旋转角α(0<α),得到△OP′Q′,若点P′恰好落在曲线y(x>0)上(如图所示),试判断点Q′是否也落在曲线y(x>0),并说明理由.19.已知函数().(1)若不等式的解集为,求的取值范围;(2)当时,解不等式;(3)若不等式的解集为,若,求的取值范围.20.如图所示,将一矩形花坛扩建成一个更大的矩形花坛,要求点在上,点在上,且对角线过点,已知米,米.(1)要使矩形的面积大于64平方米,则的长应在什么范围内?(2)当的长为多少时,矩形花坛的面积最小?并求出最小值.21.已知余切函数.(1)请写出余切函数的奇偶性,最小正周期,单调区间;(不必证明)(2)求证:余切函数在区间上单调递减.
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】
根据轴线角的定义即可求解.【详解】A项,是终边在轴正半轴的角的集合;B项,是终边在轴的角的集合;C项,是终边在轴正半轴的角的集合;D项,是终边在轴的角的集合;综上,D正确.故选:D【点睛】本题主要考查了轴线角的判断,属于基础题.2、B【解析】
将模平方后利用数量积的定义计算其结果,然后开根号得出的值.【详解】,因此,,故选B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积来求平面向量的模,通常利用平方法结合平面向量数量积的定义来进行求解,考查计算能力,属于中等题.3、D【解析】
如图作出可行域,知可行域的顶点是A(-2,2)、B()及C(-2,-2),平移,当经过A时,的最小值为-8,故选D.4、A【解析】
先按照图像变换的知识求得的解析式,然后根据三角函数求最值的方法,求得在上的最小值.【详解】图像上所有的点向左平移个单位长度得到,把所得图像上各点的横坐标伸长到原来的倍(纵坐标不变)得到,由得,故在区间上的最小值为.故选A.【点睛】本小题主要考查三角函数图像变换,考查三角函数值域的求法,属于基础题.5、D【解析】试题分析:设边上的高线为,则,所以.由正弦定理,知,即,解得,故选D.【考点】正弦定理【方法点拨】在平面几何图形中求相关的几何量时,需寻找各个三角形之间的联系,交叉使用公共条件,常常将所涉及到已知几何量与所求几何集中到某一个三角形,然后选用正弦定理与余弦定理求解.6、C【解析】,设是奇函数,其图象关于原点对称,而函数的图象可由的图象向右平移一个单位,向下平移两个单位得到,所以函数的图象关于点对称,故选C.7、C【解析】
先求最大角的余弦,再得到三角形是钝角三角形.【详解】设最大角为,所以,所以三角形是钝角三角形.故选C【点睛】本题主要考查余弦定理,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.8、C【解析】
直接利用已知条件,判断选项是否满足两个条件即可.【详解】由题意,对于A:,,∵,∴不成立,所以A不正确;对于B:由,,得不成立,所以B不正确;对于C:,∵,∴成立,并且也成立,所以C正确;对于D:由,,得,∴不成立,所以D不正确;故选:C.【点睛】本题考查新定义的理解和运用,考查数列的极限的求法,考查分析问题解决问题的能力及运算能力,属于中档题.9、A【解析】
首先设一条与已知直线平行的直线,点,代入直线方程即可求出的值.【详解】设与直线平行的直线:,点,代入直线方程,有.故选:A.【点睛】本题考查了利用直线的平行关系求参数,属于基础题.注意直线与直线在时相互平行.10、A【解析】
分析:先确定三角函数单调减区间,再根据集合包含关系确定的最大值.详解:因为,所以由得因此,从而的最大值为,选A.点睛:函数的性质:(1).(2)周期(3)由求对称轴,(4)由求增区间;由求减区间.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据奇偶性,先计算,再计算【详解】因为是定义在上的奇函数,所以.因为当时,所以.故答案为【点睛】本题考查了奇函数的性质,属于常考题型.12、【解析】
根据题意和正弦定理,化简得,进而得到,在中,由余弦定理,求得,进而得到,,得出四边形的面积为,再结合三角函数的性质,即可求解.【详解】由题意,在中,因为,所以,可得,即,所以,所以,又因为,可得,所以,即,因为,所以,在中,,由余弦定理,可得,又因为,所以为等腰直角三角形,所以,又因为,所以四边形的面积为,当时,四边形的面积有最大值,最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.13、【解析】
利用等差中项的性质求出的值,再利用等差中项的性质求出的值.【详解】由等差中项的性质可得,得,由等差中项的性质得,.故答案为:.【点睛】本题考查等差数列中项的计算,充分利用等差中项的性质进行计算是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.14、【解析】
先求出,,再由,并结合两角和与差的正弦公式求解即可.【详解】由题意,可知,则,又,则,或者,因为为锐角,所以不成立,即成立,所以.故.故答案为:.【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式的应用,考查同角三角函数基本关系的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.15、【解析】
用数学归纳法证明不等式(且),第一步,即时,分母从3到6,列出式子,得到答案.【详解】用数学归纳法证明不等式(且),第一步,时,左边式子中每项的分母从3开始增大至6,所以应是.即为答案.【点睛】本题考查数学归纳法的基本步骤,属于简单题.16、【解析】
由可得,然后用正弦的和差公式展开,然后将条件代入即可求出原式的值【详解】因为所以故答案为:【点睛】本题考查的三角恒等变换,解决此类问题时要善于发现角之间的关系.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)f(x)的最小正周期为π,最大值为;(2)f(x)在上单调递增;在上单调递减.【解析】
(1)由条件利用三角恒等变换化简函数的解析式,再利用正弦函数的周期性和最值求得的最小正周期和最大值.(2)根据,利用正弦函数的单调性,即可求得在上的单调区间.【详解】解:(1)函数,即故函数的周期为,最大值为.(2)当时,,故当时,即时,为增函数;当时,即时,为减函数;即函数在上单调递增;在上单调递减.【点睛】本题主要考查三角恒等变换,正弦函数的周期性和最值,正弦函数的单调性,属于中档题.18、(1)2;(2)见解析.【解析】
(1)由已知利用周期公式可求最小正周期T=8,由题意可求Q坐标为(1,0).P坐标为(2,a),结合△OPQ为等腰直角三角形,即可得解a的值.(2)由(Ⅰ)知,|OP|=2,|OQ|=1,可求点P′,Q′的坐标,由点P′在曲线y(x>0)上,利用倍角公式,诱导公式可求cos2,又结合0<α,可求sin2α的值,由于1cosα•1sinα=8sin2α=23,即可证明点Q′不落在曲线y(x>0)上.【详解】(Ⅰ)因为函数f(x)=asin(x)(a>0)的最小正周期T8,所以函数f(x)的半周期为1,所以|OQ|=1.即有Q坐标为(1,0).又因为P为函数f(x)图象的最高点,所以点P坐标为(2,a),又因为△OPQ为等腰直角三角形,所以a2.(Ⅱ)点Q′不落在曲线y(x>0)上.理由如下:由(Ⅰ)知,|OP|=2,|OQ|=1,所以点P′,Q′的坐标分别为(2cos(),2sin()),(1cosα,1sinα),因为点P′在曲线y(x>0)上,所以3=8cos()sin()=1sin(2)=1cos2α,即cos2,又0<α,所以sin2α.又1cosα•1sinα=8sin2α=823.所以点Q′不落在曲线y(x>0)上.19、(1);(2).;(3).【解析】试题分析:(1)对二项式系数进行讨论,可得求出解集即可;(2)分为,,分别解出3种情形对应的不等式即可;(3)将问题转化为对任意的,不等式恒成立,利用分离参数的思想得恒成立,求出其最大值即可.试题解析:(1)①当即时,,不合题意;②当即时,,即,∴,∴(2)即即①当即时,解集为②当即时,∵,∴解集为③当即时,∵,所以,所以∴解集为(3)不等式的解集为,,即对任意的,不等式恒成立,即恒成立,因为恒成立,所以恒成立,设则,,所以,因为,当且仅当时取等号,所以,当且仅当时取等号,所以当时,,所以点睛:本题主要考查了含有参数的一元二次不等式的解法,考查了分类讨论的思想以及转化与化归的能力,难度一般;对于含有参数的一元二次不等式常见的讨论形式有如下几种情形:1、对二次项系数进行讨论;2、对应方程的根进行讨论;3、对应根的大小进行讨论等;考查恒成立问题,正确分离参数是关键,也是常用的一种手段.通过分离参数可转化为或恒成立,即或即可,利用导数知识结合单调性求出或即得解.20、(1),(2)时,【解析】
(1)设,有题知,得到,再计算矩形的面积,解不等式即可.(2)首先将花坛的面积化简为,再利用基本不等式的性质即可求出面积的最小值.【详解】(1)设,.因为四边形为矩形,所以.即:,解得:.所以,.所以,,解得或.因为,所以或.所以的长度范围是
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