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文档简介

云天化中学2026届数学高一下期末质量检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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,圆的半径为1,是圆上的定点,是圆上的动点,角的始边为射线,终边为射线,过点作直线的垂线,垂足为,将点到直线的距离表示成的函数,则在上的图象大致为()A. B.C. D.2.()A. B. C. D.3.在△ABC中角ABC的对边分别为A.B.c,cosC=,且acosB+bcosA=2,则△ABC面积的最大值为()A. B. C. D.4.已知在中,,则的形状是A.锐角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.直角三角形5.函数的最小值和最大值分别为()A. B. C. D.6.函数的图像与函数,的图像的交点个数为()A. B. C. D.7.等差数列中,则()A.8 B.6 C.4 D.38.如图是某几何体的三视图,则该几何体的外接球的表面积是()A. B. C. D.9.已知函数,当时,取得最小值,则等于()A.9 B.7 C.5 D.310.已知,当取得最小值时()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若正实数,满足,则的最小值是________.12.已知正数、满足,则的最小值是________.13.已知圆C的方程为,一定点为A(1,2),要使过A点作圆的切线有两条,则a的取值范围是____________14.在正数数列an中,a1=1,且点an,an-115.已知四面体的四个顶点均在球的表面上,为球的直径,,四面体的体积最大值为____16.已知三点、、共线,则a=_______.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.如图所示,在平面直角坐标系中,锐角、的终边分别与单位圆交于,两点,点.(1)若点,求的值:(2)若,求.18.已知三棱柱中,平面ABC,,,M为AC中点.(1)证明:直线平面;(2)求异面直线与所成角的大小.19.已知函数(1)若,求函数的零点;(2)若在恒成立,求的取值范围;(3)设函数,解不等式.20.不等式(1)若不等式的解集为或,求的值(2)若不等式的解集为,求的取值范围21.已知向量,(1)若,求的坐标;(2)若与垂直,求的值.

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、B【解析】

计算函数的表达式,对比图像得到答案.【详解】根据题意知:到直线的距离为:对应图像为B故答案选B【点睛】本题考查了三角函数的应用,意在考查学生的应用能力.2、B【解析】

根据诱导公式和两角和的余弦公式的逆用变形即可得解.【详解】由题:故选:B【点睛】此题考查两角和的余弦公式的逆用,关键在于熟记相关公式,准确化简求值.3、D【解析】

首先利用同角三角函数的关系式求出sinC的值,进一步利用余弦定理和三角形的面积公式及基本不等式的应用求出结果.【详解】△ABC中角ABC的对边分别为a、b、c,cosC,利用同角三角函数的关系式sin1C+cos1C=1,解得sinC,由于acosB+bcosA=1,利用余弦定理,解得c=1.所以c1=a1+b1﹣1abcosC,整理得4,由于a1+b1≥1ab,故,所以.则,△ABC面积的最大值为,故选D.【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变换,正弦定理余弦定理和三角形面积的应用,基本不等式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于中档题.4、D【解析】

利用正弦定理可将已知中的等号两边的“边”转化为它所对角的正弦,再利用余弦定理化简即得该三角形的形状.【详解】根据正弦定理,原式可变形为:所以整理得.故选.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.5、C【解析】2.∴当时,,当时,,故选C.6、A【解析】

在同一坐标系中画出两函数的图象,根据图象得到交点个数.【详解】可得两函数图象如下图所示:两函数共有个交点本题正确选项:【点睛】本题考查函数交点个数的求解,关键是能够根据两函数的解析式,通过平移和翻折变换等知识得到函数的图象,采用数形结合的方式得到结果.7、D【解析】

设等差数列的公差为,根据题意,求解,进而可求得,即可得到答案.【详解】由题意,设等差数列的公差为,则,即,又由,故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式的应用,其中解答中设等差数列的公差为,利用等差数列的通项公式化简求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、B【解析】

由三视图还原几何体,可知该几何体是由边长为的正方体切割得到的四棱锥,可知所求外接球即为正方体的外接球,通过求解正方体外接球半径,代入球的表面积公式可得到结果.【详解】由三视图可知,几何体为如下图所示的四棱锥:由上图可知:四棱锥可由边长为的正方体切割得到该正方体的外接球即为四棱锥的外接球四棱锥的外接球半径外接球的表面积故选:【点睛】本题考查棱锥外接球表面积的求解问题,关键是能够通过三视图还原几何体,并将几何体放入正方体中,通过求解正方体的外接球表面积得到结果;需明确正方体外接球表面积为其体对角线长的一半.9、B【解析】

先对函数进行配凑,使得能够使用均值不等式,再利用均值不等式,求得结果.【详解】因为故当且仅当,即时,取得最小值.故,则.故选:B.【点睛】本题考查均值不等式的使用,属基础题;需要注意均值不等式使用的条件.10、D【解析】

可用导函数解决最小值问题,即可得到答案.【详解】根据题意,令,则,而当时,,当时,,则在处取得极小值,故选D.【点睛】本题主要考查函数的最值问题,意在考查学生利用导数工具解决实际问题的能力,难度中等.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将配凑成,由此化简的表达式,并利用基本不等式求得最小值.【详解】由得,所以.当且仅当,即时等号成立.故填:.【点睛】本小题主要考查利用基本不等式求和式的最小值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.12、.【解析】

利用等式得,将代数式与代数式相乘,利用基本不等式求出的最小值,由此可得出的最小值.【详解】,所以,由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,因此,的最小值是,故答案为:.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,解题时要对代数式进行合理配凑,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.13、【解析】

使过A点作圆的切线有两条,定点在圆外,代入圆方程计算得到答案.【详解】已知圆C的方程为,要使过A点作圆的切线有两条即点A(1,2)在圆C外:恒成立.综上所述:故答案为:【点睛】本题考查了点和圆的位置关系,通过切线数量判断位置关系是解题的关键.14、2【解析】

在正数数列an中,由点an,an-1在直线x-2y=0上,知a【详解】由题意,在正数数列an中,a1=1,且a可得an-2即an因为a1=1,所以数列所以Sn故答案为2n【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及等比数列的前n项和公式的应用,同时涉及到数列与解析几何的综合运用,是一道好题.解题时要认真审题,仔细解答,注意等比数列的前n项和公式和通项公式的灵活运用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.15、2【解析】

为球的直径,可知与均为直角三角形,求出点到直线的距离为,可知点在球上的运动轨迹为小圆.【详解】如图所示,四面体内接于球,为球的直径,,,,过作于,,点在以为圆心,为半径的小圆上运动,当面面时,四面体的体积达到最大,.【点睛】立体几何中求最值问题,核心通过直观想象,找到几何体是如何变化的?本题求解的突破口在于找到点的运动轨迹,考查学生的空间想象能力和逻辑思维能力.16、【解析】

由三点、、共线,则有,再利用向量共线的坐标运算即可得解.【详解】解:由、、,则,,又三点、、共线,则,则,解得:,故答案为:.【点睛】本题考查了向量共线的坐标运算,属基础题.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、(1)(2)【解析】

(1)根据计算,,代入公式得到答案.(2)根据,得到,根据计算得到答案.【详解】解:(1)因为是锐角,且,在单位圆上,所以,,,∴(2)因为,所以,且,所以,,可得:,且,所以,.【点睛】本题考查了三角函数的计算,意在考查学生对于三角函数定义的理解和应用.18、(1)证明见解析(2)【解析】

(1)连接交于点O,再证明,得证;(2)先求,可得.再结合即可得解.【详解】证明:(1)连接交于点O,连接OM,为平行四边形,为的中点,又M为AC的中点,.又平面,平面.平面.(2)平面ABC,,.又,由M为AC中点,,,又O为的中点,.,.所以异面直线与所成角的大小为.【点睛】本题考查了线面平行的判定定理,重点考查了异面直线所成角的求法,属基础题.19、(1)1;(2)(3)见解析【解析】

(1)解方程可得零点;(2)恒成立,可分离参数得,这样只要求得在上的最大值即可;(3)注意到的定义域,不等式等价于,这样可根据与0,1的大小关系分类讨论.【详解】(1)当时,令得,,∵,∴函数的零点是1(2)在恒成立,即在恒成立,分离参数得:,∵,∴从而有:.(3)令,得,,因为函数的定义域为,所以等价于(1)当,即时,恒成立,原不等式的解集是(2)当,即时,原不等式的解集是(3)当,即时,原不等式的解集是(4)当,即时,原不等式的解集是综上所述:当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是【点睛】本题考查函数的零点,考查不等式恒成立问题,考查解含参数的一元二次不等式.其中不等式恒成立问题可采用参数法转化为求函数的最值问题,而解一元二次不等式,必须对参数分类讨论,解题关键是确定分类标准.解一元二次不等式的分类标准有三个方面:一是二次的系数正负或者为0问题,二是一元二次方程的判别式的正负或0的问题,三是一元二次方程两根的大小关系.20、(1);(2)【解析】

(1)根据一元二次不等式的解和对应一元二次方程根的关系,求得的值.(2)利用一元二次不等式解集为的条件列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】(1)由于不等式的解集为或,所以,解得.(

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