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文档简介
2026届河北衡水中学高一数学第二学期期末预测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.若偶函数在上是增函数,则()A. B.C. D.不能确定2.正四棱柱的高为3cm,体对角线长为cm,则正四棱柱的侧面积为()A.10 B.24 C.36 D.403.高一某班男生36人,女生24人,现用分层抽样的方法抽取一个容量为的样本,若抽出的女生为12人,则的值为()A.18 B.20 C.30 D.364.已知等差数列的前项和为,若,则的值为A.10 B.15 C.25 D.305.已知分别是的内角的的对边,若,则的形状为()A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.等边三角形6.若,则的最小值为()A. B. C.3 D.27.已知向量,,则向量的夹角的余弦值为()A. B. C. D.8.设全集,集合,则()A. B. C. D.9.如图所示,AB是半圆O的直径,VA垂直于半圆O所在的平面,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,M,N分别为VA,VC的中点,则下列结论正确的是()A.MN//AB B.平面VAC⊥平面VBCC.MN与BC所成的角为45° D.OC⊥平面VAC10.若平面平面,直线,直线,则关于直线、的位置关系的说法正确的是()A. B.、异面 C. D.、没有公共点二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线与相互垂直,且垂足为,则的值为______.12.在等差数列中,,,则公差______.13.如图,直三棱柱中,,,,外接球的球心为О,点E是侧棱上的一个动点.有下列判断:①直线AC与直线是异面直线;②一定不垂直;③三棱锥的体积为定值;④的最小值为⑤平面与平面所成角为其中正确的序号为_______14.函数的最小正周期为______________.15.已知向量,且,则_______.16.若,方程的解为______.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.已知数列的前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)已知,记(且),是否存在这样的常数,使得数列是常数列,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由;(3)若数列,对于任意的正整数,均有成立,求证:数列是等差数列.18.如图,求阴影部分绕旋转一周所形成的几何体的表面积和体积.19.如图,四棱锥中,底面,,,点在线段上,且.(1)求证:平面;(2)若,,,求四棱锥的体积;20.已知数列,.(1)若数列是等比数列,且,求数列的通项公式;(2)若数列是等差数列,且,数列满足,当时,求的值.21.已知分别是的三个内角所对的边.(1)若的面积,求的值;(2)若,且,试判断的形状.
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】
根据偶函数性质与幂函数性质可得.【详解】偶函数在上是增函数,则它在上是减函数,所以.故选:B.【点睛】本题考查幂函数的性质,考查偶函数性质,属于基础题.2、B【解析】
设正四棱柱,设底面边长为,由正四棱柱体对角线的平方等于从同一顶点出发的三条棱的平方和,可得关于的方程.【详解】如图,正四棱柱,设底面边长为,则,解得:,所以正四棱柱的侧面积.【点睛】本题考查正棱柱的概念,即底面为正方形且侧棱垂直于底面的几何体,考查几何体的侧面积计算.3、C【解析】
根据分层抽样等比例抽样的特点,进行计算即可.【详解】根据题意,可得,解得.故选:C.【点睛】本题考查分层抽样的等比例抽取的性质,属基础题.4、B【解析】
直接利用等差数列的性质求出结果.【详解】等差数列{an}的前n项和为Sn,若S17=85,则:85,解得:a9=5,所以:a7+a9+a11=3a9=1.故选:B.【点睛】本题考查的知识要点:等差数列的通项公式的应用,及性质的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题.5、A【解析】
由已知结合正弦定理可得利用三角形的内角和及诱导公式可得,整理可得从而有结合三角形的性质可求【详解】解:是的一个内角,,由正弦定理可得,又,,即为钝角,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角形的内角和及诱导公式,两角和的正弦公式,属于基础试题.6、A【解析】
由题意知,,,再由,进而利用基本不等式求最小值即可.【详解】由题意,,因为,所以,,所以,当且仅当,即时,取等号.故选:A.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,考查学生的计算求解能力,属于基础题.7、C【解析】
先求出向量,再根据向量的数量积求出夹角的余弦值.【详解】∵,∴.设向量的夹角为,则.故选C.【点睛】本题考查向量的线性运算和向量夹角的求法,解题的关键是求出向量的坐标,然后根据数量积的定义求解,注意计算的准确性,属于基础题.8、B【解析】
先求出,由此能求出.【详解】∵全集,集合,∴,∴.故选B.【点睛】本题主要考查集合、并集、补集的运算等基本知识,体现运算能力、逻辑推理等数学核心素养.9、B【解析】
对每一个选项逐一分析判断得解.【详解】A.∵M,N分别为VA,VC的中点,∴MN//AC,又AC⊥BC,∴MN与BC所成的角为90°,故C不正确;∵MN//AC,AC∩AB=A,∴MN//AB不成立,故A不正确.B.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,∵VA垂直⊙O所在的平面,BC⊂⊙O所在的平面,∴VA⊥BC,又AC∩VA=A,∴BC⊥平面VAC,又BC⊂平面VBC,∴平面VAC⊥平面VBC,故B正确;C.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,又A、B、C、O共面,∴OC与AC不垂直,∴OC⊥平面VAC不成立,故B不正确;∵M,N分别为VA,VC的中点,∴MN//AC,又AC⊥BC,∴MN与BC所成的角为90°,故C不正确;D.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,又A、B、C、O共面,∴OC与AC不垂直,∴OC⊥平面VAC不成立,故D不正确.故选B.【点睛】本题主要考查空间位置关系的证明,考查异面直线所成的角的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.10、D【解析】
根据条件知:关于直线、的位置关系异面或者平行,故没有公共点.【详解】若平面平面,直线,直线,则关于直线、的位置关系是异面或者平行,所以、没有公共点.故答案选D【点睛】本题考查了直线,平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先由两直线垂直,可求出的值,将垂足点代入直线的方程可求出的点,再将垂足点代入直线的方程可求出的值,由此可计算出的值.【详解】,,解得,直线的方程为,即,由于点在直线上,,解得,将点的坐标代入直线的方程得,解得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查了由两直线垂直求参数,以及由两直线的公共点求参数,考查推理能力与计算能力,属于基础题.12、3【解析】
根据等差数列公差性质列式得结果.【详解】因为,,所以.【点睛】本题考查等差数列公差,考查基本分析求解能力,属基础题.13、①③④⑤【解析】
由异面直线的概念判断①;利用线面垂直的判定与性质判断②;找出球心,由棱锥底面积与高为定值判断③;设,列出关于的函数关系式,结合其几何意义,求出最小值判断④;由面面成角的定义判断⑤【详解】对于①,因为直线经过平面内的点,而直线在平面内,且不过点,所以直线与直线是异面直线,故①正确;对于②,当点所在的位置满足时,又,,平面,所以平面,又平面,所以,故②错误;对于③,由题意知,直三棱柱的外接球的球心是与的交点,则的面积为定值,由平面,所以点到平面的距离为定值,所以三棱锥的体积为定值,故③正确;对于④,设,则,所以,由其几何意义,即直角坐标平面内动点与两定点,距离和的最小值知,其最小值为,故④正确;对于⑤,由直棱柱可知,,,则即为平面与平面所成角,因为,,所以,故⑤正确;综上,正确的有①③④⑤,故答案为:①③④⑤【点睛】本题考查异面直线的判定,考查面面成角,考查线线垂直的判定,考查转化思想14、【解析】
利用函数y=Atan(ωx+φ)的周期为,得出结论.【详解】函数y=3tan(3x)的最小正周期是,故答案为:.【点睛】本题主要考查函数y=Atan(ωx+φ)的周期性,利用了函数y=Atan(ωx+φ)的周期为.15、【解析】
先由向量共线,求出,再由向量模的坐标表示,即可得出结果.【详解】因为,且,所以,解得,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查求向量的模,熟记向量共线的坐标表示,以及向量模的坐标表示即可,属于基础题型.16、【解析】
运用指数方程的解法,结合指数函数的值域,可得所求解.【详解】由,即,因,解得,即.故答案:.【点睛】本题考查指数方程的解法,以及指数函数的值域,考查运算能力,属于基础题.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)(3)见解析【解析】
(1)根据和项与通项关系得,再根据等比数列定义与通项公式求解(2)先化简,再根据恒成立思想求的值(3)根据和项得,再作差得,最后根据等差数列定义证明.【详解】(1),所以,由得时,,两式相减得,,,数列是以2为首项,公比为的等比数列,所以.(2)若数列是常数列,为常数.只有,解得,此时.(3)①,,其中,所以,当时,②②式两边同时乘以得,③①式减去③得,,所以,因为,所以数列是以为首项,公差为的等差数列.【点睛】本题考查利用和项求通项、等差数列定义以及利用恒成立思想求参数,考查基本分析论证与求解能力,属中档题18、,【解析】
由图形知旋转后的几何体是一个圆台,从上面挖去一个半球后剩余部分,根据图形中的数据可求出其表面积和体积.【详解】由题意知,所求旋转体的表面积由三部分组成:圆台下底面、侧面和一个半球面,而半球面的表面积,圆台的底面积,圆台的侧面积,所以所求几何体的表面积;圆台的体积,半球的体积,所以,旋转体的体积为,故得解.【点睛】本题考查组合体的表面积、体积,还考查了空间想象能力,能想象出旋转后的旋转体的构成是本题的关键,属于中档题.19、(1)证明见解析(2)【解析】
(1)根据底面证得,证得,由此证得平面.(2)利用锥体体积公式,计算出所求锥体体积.【详解】(1)证明:底面,平面,,,,,又,平面,平面,平面.(2),,,∴四边形是矩形,,,又,,,即,.【点睛】本小题主要考查线面垂直的证明,考查锥体体积计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于基础题.20、(1);(2).【解析】
(1)数列是公比为的等比数列,由等比数列的通项公式解方程可得首项和公比,即可得到所求通项;(2)数列是公差为的等差数列,由等差数列的通项公式解方程可得首项和公差,可得数列的通项,进而得到,再由指数的运算性质和等差数列的求和公式,计算即可得到所求值.【详解】解:(1)数列是公比为的等比数列,,,可得,,解得,,可得,;(2)数列是公差为的等差数列,,,可得,,解得,,则,,,即可得,可得,解得或(舍去).【点睛】本题考查
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