安徽省黄山市屯溪区第一中学2026届高一数学第二学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省黄山市屯溪区第一中学2026届高一数学第二学期期末学业水平测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.在锐角中,内角,,所对的边分别为,,,若的面积为,且,则的周长的取值范围是A. B.C. D.2.如图,在四边形ABCD中,,,,,.则()A. B. C.4 D.33.已知向量,,若与的夹角为,则()A.2 B. C. D.14.若tan()=2,则sin2α=()A. B. C. D.5.执行如图所示的程序框图,若输人的n值为2019,则S=A.-1 B.-12 C.16.某三棱锥的三视图如图所示,该三棱锥的外接球表面积为()A. B. C. D.7.等差数列满足,则其前10项之和为()A.-9 B.-15 C.15 D.8.若则所在象限为()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.《九章算术》是我国古代数学成就的杰出代表.其中《方田》章给出计算弧田面积所用的经验公式为:弧田面积(弦矢+矢).弧田,由圆弧和其所对弦所围成.公式中“弦”指圆弧所对的弦长,“矢”等于半径长与圆心到弦的距离之差.现有圆心角为,弦长等于的弧田.按照《九章算术》中弧田面积的经验公式计算所得弧田面积为()A. B. C. D.10.在ΔABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若3asinC=A.π6 B.π3 C.2π二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线是函数(其中)图象的一条对称轴,则的值为________.12.已知正三棱柱木块,其中,,一只蚂蚁自点出发经过线段上的一点到达点,当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为______.13.设为偶函数,则实数的值为________.14.若关于的方程()在区间有实根,则最小值是____.15.已知数列,若对任意正整数都有,则正整数______;16.若角是第四象限角,则角的终边在_____________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,在斜三棱柱中,侧面是边长为的菱形,平面,,点在底面上的射影为棱的中点,点在平面内的射影为证明:为的中点:求三棱锥的体积18.已知,,且(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)若,求的值.19.如图,直三棱柱中,,,,,为垂足.(1)求证:(2)求三棱锥的体积.20.已知向量,且(1)当时,求及的值;(2)若函数的最小值是,求实数的值.21.有一款手机,每部购买费用是5000元,每年网络费和电话费共需1000元;每部手机第一年不需维修,第二年维修费用为100元,以后每一年的维修费用均比上一年增加100元.设该款手机每部使用年共需维修费用元,总费用元.(总费用购买费用网络费和电话费维修费用)(1)求函数、的表达式:(2)这款手机每部使用多少年时,它的年平均费用最少?

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】

首先根据面积公式和余弦定理可将已知变形为,,然后根据正弦定理,将转化为,利用,化简为,再根据三角形是锐角三角形,得到的范围,转化为三角函数求取值范围的问题.【详解】因为的面积为,所以,所以,由余弦定理可得,则,即,所以.由正弦定理可得,所以.因为为锐角三角形,所以,所以,则,即.故的周长的取值范围是.【点睛】本题考查了正余弦定理和三角形面积公式,以及辅助角公式和三角函数求取值范围的问题,属于中档题型,本题需认真审题,当是锐角三角形时,需满足三个角都是锐角,即.2、D【解析】

在中,由正弦定理得到的长,在中,先得到的值,再利用余弦定理,求出的长.【详解】在中,由正弦定理,得,因为,,所以,在中,由余弦定理得所以.故选:D.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,属于简单题.3、B【解析】

先计算与的模,再根据向量数量积的性质即可计算求值.【详解】因为,,所以,.又,所以,故选B.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,向量的数量积,向量的模的计算,属于中档题.4、B【解析】

由两角差的正切得tan,化sin2α为tan的齐次式求解【详解】tan()=2,则则sin2α=故选:B【点睛】本题考查两角差的正切公式,考查二倍角公式及齐次式求值,意在考查公式的灵活运用,是基础题5、B【解析】

根据程序框图可知,当k=2019时结束计算,此时S=cos【详解】计算过程如下表所示:周期为6n2019k12…20182019S12-1…-k<n是是是是否故选B.【点睛】本题考查程序框图,选用表格计算更加直观,此题关键在于判断何时循环结束.6、D【解析】

根据三视图还原几何体,由三棱锥的几何特征即可求出其外接球表面积.【详解】根据三视图可知,该几何体如图所示:所以该几何体的外接球,即是长方体的外接球.因为,所以外接球直径.故该三棱锥的外接球表面积为.故选:D.【点睛】本题主要考查由三视图还原几何体,并计算其外接球的表面积,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题.7、D【解析】由已知(a4+a7)2=9,所以a4+a7=±3,从而a1+a10=±3.所以S10=×10=±15.故选D.8、C【解析】

根据已知不等式可得,;根据各象限内三角函数的符号可确定角所处的象限.【详解】由知:,在第三象限故选:【点睛】本题考查三角函数在各象限内的符号,属于基础题.9、C【解析】

首先根据图形计算出矢,弦,再带入弧田面积公式即可.【详解】如图所示:因为,,为等边三角形.所以,矢,弦..故选:C【点睛】本题主要考查扇形面积公式,同时考查学生对题意的理解,属于中档题.10、A【解析】

根据正弦定理asinA=csinC将题干等式化为3sinAsin【详解】∵3asinC=3ccosA,所以3sinAsin【点睛】本题考查运用正弦定理求三角形内角,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】

根据正弦函数图象的对称性可得,由此可得答案.【详解】依题意得,所以,即,因为,所以或,故答案为:【点睛】本题考查了正弦函数图象的对称轴,属于基础题.12、【解析】

将正三棱柱的侧面沿棱展开成平面,连接与的交点即为满足最小时的点,可知点为棱的中点,即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比.【详解】将正三棱柱沿棱展开成平面,连接与的交点即为满足最小时的点.由于,,再结合棱柱的性质,可得,一只蚂蚁自点出发经过线段上的一点到达点,当沿蚂蚁走过的最短路径,为的中点,因为三棱柱是正三棱柱,所以当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为:.故答案为:.【点睛】本题考查棱柱侧面最短路径问题,涉及棱柱侧面展开图的应用以及几何体体积的计算,考查分析问题解决问题能力,是中档题.13、4【解析】

根据偶函数的定义知,即可求解.【详解】因为为偶函数,所以,故,解得.故填4.【点睛】本题主要考查了偶函数的定义,利用定义求参数的取值,属于中档题.14、【解析】

将看作是关于的直线方程,则表示点到点的距离的平方,根据距离公式可求出点到直线的距离最小,再结合对勾函数的单调性,可求出最小值。【详解】将看作是关于的直线方程,表示点与点之间距离的平方,点到直线的距离为,又因为,令,在上单调递增,所以,所以的最小值为.【点睛】本题主要考查点到直线的距离公式以及对勾函数单调性的应用,意在考查学生转化思想的的应用。15、9【解析】

分析数列的单调性,以及数列各项的取值正负,得到数列中的最大项,由此即可求解出的值.【详解】因为,所以时,,时,,又因为在上递增,在也是递增的,所以,又因为对任意正整数都有,所以.故答案为:.【点睛】本题考查数列的单调性以及数列中项的正负判断,难度一般.处理数列单调性或者最值的问题时,可以采取函数的思想来解决问题,但是要注意到数列对应的函数的定义域为.16、第二或第四象限【解析】

根据角是第四象限角,写出角的范围,即可求出角的终边所在位置.【详解】因为角是第四象限角,所以,即有,当为偶数时,角的终边在第四象限;当为奇数时,角的终边在第二象限,故角的终边在第二或第四象限.【点睛】本题主要考查象限角的集合的应用.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)详见解析(2)【解析】

(1)先证平面平面,说明平面且,根据菱形的性质即可说明为的中点.(2)根据,即求出即可.【详解】(1)证明:因为面,平面,所以平面平面;交线为过作,则平面,又是菱形,,所以为的中点(2)由题意平面【点睛】本题考查面面垂直的性质定理,利用等体积转换法求三棱锥的体积,属于基础题.18、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)根据题中条件,求出,进而可得,再由两角差的正切公式,即可得出结果;(Ⅱ)根据题中条件,得到,求出,再由,根据两角差的正弦公式,即可求出结果.【详解】(Ⅰ)因为,,所以,因此,所以;(Ⅱ)因为,,所以,又,所以,所以,因此.【点睛】本题主要考查三角恒等变换,给值求值的问题,熟记公式即可,属于常考题型.19、(1)见证明;(2)【解析】

(1)先证得平面,由此证得,结合题意所给已知条件,证得平面,从而证得.(2)首先证得平面,由计算出三棱锥的体积.【详解】(1)证明:,∴,又,从而平面∵//,∴平面,平面,∴又,∴平面,于是(2)解:,∴平面∴【点睛】本小题主要考查线线垂直的证明,考查线面垂直的判定定理的运用,考查三棱锥体积的求法,属于中档题.20、(1),(2).【解析】

(1)以向量为载体求解向量数量积、模长,我们只需要把向量坐标表示出来,最后用公式就能轻松完成;(2)由(1)可以把表达式求出,最终化成二次复合型函数模式,考虑轴与区间的位置关系,我们就能对函数进行进一步的研究.【详解】(1)因为,所以又因为,所以(2),当时,.当时,不满足.当时,,,不满足.综上,实数的值为.【点睛】在研究三角函数相关的性质(值域、对称中心、对称轴、单调性……)我们都是将其化为(或者余弦、正切相对应)的形式,利用整体思想,我们能比较方便的去研究他们相关性质.第二问中我们其实就是求最小值问题,当然掺杂了二次函数的“轴变区间定”的考点.,综合性较强.21、(1),;(2)这

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