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文档简介

北京市第四中学2026届高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项: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.若关于的不等式的解集为,则的取值范围是()A. B. C. D.2.已知向量,满足,和的夹角为,则()A. B. C. D.13.已知点在第三象限,则角的终边在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限4.(2017新课标全国Ⅲ理科)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为A. B.C. D.5.对数列,若区间满足下列条件:①;②,则称为区间套.下列选项中,可以构成区间套的数列是()A.;B.C.D.6.如果全集,,则()A. B. C. D.7.是()A.第一象限角 B.第二象限角 C.第三象限角 D.第四象限角8.在的二面角内,放置一个半径为3的球,该球切二面角的两个半平面于A,B两点,那么这两个切点在球面上的最短距离为()A. B. C. D.9.空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标是()A. B.C. D.10.函数图像的一条对称轴方程为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等边三角形的边长为2,点P在边上,点Q在边的延长线上,若,则的最小值为______.12.若向量,,且,则实数______.13.数列满足,(且),则数列的通项公式为________.14.正项等比数列中,,,则公比__________.15.已知函数f(x)的图象恒过定点P,则点P的坐标是____________.16.一湖中有不在同一直线的三个小岛A、B、C,前期为开发旅游资源在A、B、C三岛之间已经建有索道供游客观赏,经测量可知AB两岛之间距离为3公里,BC两岛之间距离为5公里,AC两岛之间距离为7公里,现调查后发现,游客对在同一圆周上三岛A、B、C且位于(优弧)一片的风景更加喜欢,但由于环保、安全等其他原因,没办法尽可能一次游览更大面积的湖面风光,现决定在上选择一个点D建立索道供游客游览,经研究论证为使得游览面积最大,只需使得△ADC面积最大即可.则当△ADC面积最大时建立索道AD的长为______公里.(注:索道两端之间的长度视为线段)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,在四边形中,,,,.(1)若,求;(2)求四边形面积的最大值.18.解下列三角方程:(1);(2).19.已知平面向量(1)若,求;(2)若,求与夹角的余弦值.20.如图,在直三棱柱中,,为的中点,为的中点.(1)求证:平面;(2)求证:.21.在四棱锥中,底面,,,,,点为棱的中点.(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.

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、C【解析】

根据对数的性质列不等式,根据一元二次不等式恒成立时,判别式和开口方向的要求列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】由得,即恒成立,由于时,在上不恒成立,故,解得.故选:C.【点睛】本小题主要考查对数函数的性质,考查一元二次不等式恒成立的条件,属于基础题.2、B【解析】

由平面向量的数量积公式,即可得到本题答案.【详解】由题意可得.故选:B.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积公式,属基础题.3、B【解析】

根据同角三角函数间基本关系和各象限三角函数符号的情况即可得到正确选项.【详解】因为点在第三象限,则,,所以,则可知角的终边在第二象限.故选:B.【点睛】本题考查各象限三角函数符号的判定,属基础题.相关知识总结如下:第一象限:;第二象限:;第三象限:;第四象限:.4、B【解析】绘制圆柱的轴截面如图所示,由题意可得:,结合勾股定理,底面半径,由圆柱的体积公式,可得圆柱的体积是,故选B.【名师点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.5、C【解析】由题意,得为递增数列,为递减数列,且当时,;而与与均为递减数列,所以排除A,B,D,故选C.考点:新定义题目.6、C【解析】

首先确定集合U,然后求解补集即可.【详解】由题意可得:,结合补集的定义可知.本题选择C选项.【点睛】本题主要考查集合的表示方法,补集的定义等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.7、C【解析】

本题首先要明确平面直角坐标系中每一象限所对应的角的范围,然后即可判断出在哪一象限中.【详解】第一象限所对应的角为;第二象限所对应的角为;第三象限所对应的角为;第四象限所对应的角为;因为,所以位于第三象限,故选C.【点睛】本题考查如何判断角所在象限,能否明确每一象限所对应的角的范围是解决本题的关键,考查推理能力,是简单题.8、A【解析】

根据题意,作出截面图,计算弧长即可.【详解】根据题意,作出该球过球心且经过A、B的截面图如下所示:由题可知:则,故满足题意的最短距离为弧长BA,在该弧所在的扇形中,弧长.故选:A.【点睛】本题考查弧长的计算公式,二面角的定义,属综合基础题.9、A【解析】

关于轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数.【详解】关于轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数.所以点关于轴对称的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.10、B【解析】

对称轴为【详解】依题意有解得故选B【点睛】本题考查的对称轴,属于基础题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

以为轴建立平面直角坐标系,设,用t表示,求其最小值即可得到本题答案.【详解】过点A作BC的垂线,垂足为O,以为轴建立平面直角坐标系.作PM垂直BC交于点M,QH垂直y轴交于点H,CN垂直HQ交于点N.设,则,故有所以,,当时,取最小值.故答案为:【点睛】本题主要考查利用建立平面直角坐标系解决向量的取值范围问题.12、【解析】

根据,两个向量平行的条件是建立等式,解之即可.【详解】解:因为,,且所以解得故答案为:【点睛】本题主要考查两个向量坐标形式的平行的充要条件,属于基础题.13、【解析】

利用累加法和裂项求和得到答案.【详解】当时满足故答案为【点睛】本题考查了数列的累加法,裂项求和法,意在考查学生对于数列公式和方法的灵活运用.14、【解析】

根据题意,由等比数列的性质可得,进而分析可得答案.【详解】根据题意,等比数列中,,则,又由数列是正项的等比数列,所以.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,以及注意数列是正项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、(2,4)【解析】

令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数求出定点的纵坐标得解.【详解】令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数得,所以定点P的坐标为(2,4).故答案为:(2,4)【点睛】本题主要考查对数函数的定点问题,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.16、【解析】

根据题意画出草图,根据余弦定理求出的值,设点到的距离为,可得,分析可知取最大时,取最大值,然后再对为中点和不是中点两种情况分析,可得的最大值为,然后再根据圆的有关性质和正弦定理,即可求出结果.【详解】根据题意可作出及其外接圆,连接,交于点,连接,如下图:在中,由余弦定理,由为的内角,可知,所以.设的半径为,点到的距离为,点到的距离为,则,故取最大时,取最大值.①当为中点时,由垂径定理知,即,此时,故;②当不是中点时,不与垂直,设此时与所成角为,则,故;由垂线段最短知,此时;综上,当为中点时,到的距离最大,最大值为;由圆周角定理可知,,由垂径定理知,此时点为优弧的中点,故,则,在中,由正弦定理得所以.所以当△ADC面积最大时建立索道AD的长为公里.故答案为:.【点评】本题考查了正弦定理、余弦定理在解决实际问题中的应用,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、(1);(2).【解析】

(1)直接利用余弦定理,即可得到本题答案;(2)由四边形ABCD的面积=,得四边形ABCD的面积,求S的最大值即可得到本题答案.【详解】(1)当时,在中,由余弦定理得,设(),则,即,解得,所以;(2)的面积为,在中,由余弦定理得,所以,的面积为,所以,四边形的面积为,因为,所以当时,四边形的面积最大,最大值为.【点睛】本题主要考查利用余弦定理、面积公式及三角函数的性质解决实际问题.18、(1);(2)或.【解析】

(1)先将等式变形为,并利用两角和的余弦公式得出,即可得出,即可得出该方程的解;(2)由,将该方程变形为,求出的值,即可求出该方程的解.【详解】(1),,即,,解得;(2),整理得,即,,得或,解得;解,得.因此,原方程的解为或.【点睛】本题考查三角方程的求解,对等式进行化简变形是计算的关键,考查运算求解能力,属于中等题.19、(1)(2)【解析】

(1)由题可得,解出,,进而得出答案.(2)由题可得,,再由计算得出答案,【详解】因为,所以,即解得所以(2)若,则所以,,,所以【点睛】本题主要考查的向量的模以及数量积,属于简单题.20、(1)见解析(2)见解析【解析】

(1)连、相交于点,证明四边形为平行四边形,得到,证明平面(2)证明平面推出【详解】证明:(1)如图,连、相交于点,,,,,,,∴四边形为平行四边形,,平面,平面,平面,…(2)连因为三棱柱是直三棱柱,底面,平面,,,,,,平面,平面,.【点睛】本题考查了线面平行,线线垂直,线面垂直,意在考查学生的空间想象能力.21、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)取中点,连接,可得四边形为平行四边形.再证明平面得到,进而得到即可.(2)利用等体积法,求出三棱锥的体积,进

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