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文档简介
2026届黑龙江省克东一中、克山一中等五校联考高一下数学期末复习检测模拟试题考生请注意: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.在中,且,则等于()A. B. C. D.2.若向量满足:与的夹角为,且,则的最小值是()A.1 B. C. D.23.以圆形摩天轮的轴心为原点,水平方向为轴,在摩天轮所在的平面建立直角坐标系.设摩天轮的半径为米,把摩天轮上的一个吊篮看作一个点,起始时点在的终边上,绕按逆时针方向作匀速旋转运动,其角速度为(弧度/分),经过分钟后,到达,记点的横坐标为,则关于时间的函数图象为()A. B.C. D.4.已知向量满足.为坐标原点,.曲线,区域.若是两段分离的曲线,则()A. B. C. D.5.已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积等于()A.π B.πC.16π D.32π6.把一个已知圆锥截成个圆台和一个小圆锥,已知圆台的上、下底面半径之比为,母线长为,则己知圆锥的母线长为().A. B. C. D.7.已知两条直线,,两个平面,,下面说法正确的是()A. B. C. D.8.根据如下样本数据x
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y
可得到的回归方程为,则()A. B. C. D.9.已知函数在区间上恒成立,则实数的最小值是()A. B. C. D.10.已知一组正数的平均数为,方差为,则的平均数与方差分别为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设数列的前项和为满足:,则_________.12.正项等比数列中,,,则公比__________.13.已知正实数x,y满足,则的最小值为________.14.若,,,则M与N的大小关系为___________.15.用数学归纳法证明时,从“到”,左边需增乘的代数式是___________.16.有一个底面半径为2,高为2的圆柱,点,分别为这个圆柱上底面和下底面的圆心,在这个圆柱内随机取一点P,则点P到点或的距离不大于1的概率是________.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.已知数列前项和(),数列等差,且满足,前9项和为153.(1)求数列、的通项公式;(2)设,数列的前项和为,求及使不等式对一切都成立的最小正整数的值;(3)设,问是否存在,使得成立?若存在,求出m的值;若不存在,请说明理由.18.在中,内角,,的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若,且,求的面积.19.在锐角中,角,,的对边分别为,,,若.(1)求角;(2)若,则周长的取值范围.20.如图,在四边形ABCD中,,,已知,.(1)求的值;(2)若,且,求BC的长.21.设数列满足.(1)求的通项公式;(2)求数列的前项和.
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、A【解析】
在△ABC中,利用正弦定理与两角和的正弦化简已知可得,sin(A+C)=sinB,结合a>b,即可求得答案.【详解】在△ABC中,∵asinBcosC+csinBcosAb,∴由正弦定理得:sinAsinBcosC+sinCsinBcosAsinB,sinB≠0,∴sinAcosC+sinCcosA,∴sin(A+C),又A+B+C=π,∴sin(A+C)=sin(π﹣B)=sinB,又a>b,∴B.故选A.【点睛】本题考查两角和与差的正弦函数与正弦定理的应用,考查了大角对大边的性质,属于中档题.2、D【解析】
设作图,由可知点在以线段为直径的圆上,由图可知,,代入所求不等式利用圆的特征化简即可.【详解】如图,设,取线段的中点为,连接OE交圆于点D,因为即,所以点在以线段为直径的圆上(E为圆心),且,于是.故选:D【点睛】本题考查向量的线性运算,垂直向量的数量积表示,几何图形在向量运算中的应用,属于中档题.3、B【解析】
根据题意,点的横坐标,由此通过特殊点的坐标,判断所给的图象是否满足条件,从而得出结论.【详解】根据题意可得,振幅,角速度,初相,点的横坐标,故当时,,当时,为的最大值,故选:B.【点睛】本题考查三角函数图象的实际应用以及余弦型函数图象的特征,其中,求出函数模型的解析式是解题的关键,考查推理能力,属于中等题.4、A【解析】
不妨设,由得出点的坐标,根据题意得出曲线表示一个以为圆心,为半径的圆,区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环,再由是两段分离的曲线,结合圆与圆的位置关系得出的取值.【详解】不妨设则,所以,则曲线表示一个以为圆心,为半径的圆因为区域,所以区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环由于是两段分离的曲线,则该两段曲线分别为上图中的要使得是分离的曲线,则所在的圆与圆相交于不同的两点所以,即故选:A【点睛】本题主要考查了集合的应用以及由圆与圆的位置关系确定参数的范围,属于中档题.5、B【解析】
作轴截面,圆锥的轴截面是等腰三角形,外接球的截面是圆为球的大圆是的外接圆,由图可得球的半径与圆锥的关系.【详解】如图,作轴截面,圆锥的轴截面是等腰三角形,的外接圆是球的大圆,设该圆锥的外接球的半径为R,依题意得,R2=(3-R)2+()2,解得R=2,所以所求球的体积V=πR3=π×23=π,故选B.【点睛】本题考查球的体积,关键是确定圆锥的外接球与圆锥之间的关系,即球半径与圆锥的高和底面半径之间的联系,而这个联系在其轴截面中正好体现.6、B【解析】
设圆锥的母线长为,根据圆锥的轴截面三角形的相似性,通过圆台的上、下底面半径之比为来求解.【详解】设圆锥的母线长为,因为圆台的上、下底面半径之比为,所以,解得.故选:B【点睛】本题主要考查了旋转体轴截面中的比例关系,还考查了运算求解的能力,属于基础题.7、D【解析】
满足每个选项的条件时能否找到反例推翻结论即可。【详解】A:当m,n中至少有一条垂直交线才满足。B:很明显m,n还可以异面直线不平行。C:只有当m垂直交线时,否则不成立。故选:D【点睛】此题考查直线和平面位置关系,一般通过反例排除法即可解决,属于较易题目。8、A【解析】试题分析:依据样本数据描点连线可知图像为递减且在轴上的截距大于0,所以.考点:1.散点图;2.线性回归方程;9、D【解析】
直接利用三角函数关系式的恒等变换,把函数的关系式变形为正弦型函数,进一步利用恒成立问题的应用求出结果.【详解】函数,由因为,所以,即,当时,函数的最大值为,由于在区间上恒成立,故,实数的最小值是.故选:D【点睛】本题考查了两角和的余弦公式、辅助角公式以及三角函数的最值,需熟记公式与三角函数的性质,同时考查了不等式恒成立问题,属于基出题10、C【解析】
根据平均数的性质和方差的性质即可得到结果.【详解】根据平均数的线性性质,以及方差的性质:将一组数据每个数扩大2倍,且加1,则平均数也是同样的变化,方差变为原来的4倍,故变换后数据的平均数为:;方差为4.故选:C.【点睛】本题考查平均数和方差的性质,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用,求得关于的递推关系式,利用配凑法证得是等比数列,由此求得数列的通项公式,进而求得的表达式,从而求得的值.【详解】当时,.由于,而,故,故答案为:.【点睛】本小题主要考查配凑法求数列的通项公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.12、【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.13、4【解析】
将变形为,展开,利用基本不等式求最值.【详解】解:,当时等号成立,又,得,此时等号成立,故答案为:4.【点睛】本题考查基本不等式求最值,特别是掌握“1”的妙用,是基础题.14、【解析】
根据自变量的取值范围,利用作差法即可比较大小.【详解】,,,所以当时,所以,即,故答案为:.【点睛】本题考查了作差法比较整式的大小,属于基础题.15、.【解析】
从到时左边需增乘的代数式是,化简即可得出.【详解】假设时命题成立,则,当时,从到时左边需增乘的代数式是.故答案为:.【点睛】本题考查数学归纳法的应用,考查推理能力与计算能力,属于中档题.16、【解析】
本题利用几何概型求解.先根据到点的距离等于1的点构成图象特征,求出其体积,最后利用体积比即可得点到点,的距离不大于1的概率;【详解】解:由题意可知,点P到点或的距离都不大于1的点组成的集合分别以、为球心,1为半径的两个半球,其体积为,又该圆柱的体积为,则所求概率为.故答案为:【点睛】本题主要考查几何概型、圆柱和球的体积等基础知识,考查运算求解能力,考查空间想象力、化归与转化思想.关键是明确满足题意的测度为体积比.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)11.【解析】
(1)由数列的前项和结合求得数列的通项公式,再由,可得为等差数列,由已知求出公差,代入等差数列的通项公式得答案;(2)把数列,的通项公式代入,然后利用裂项相消法求和,可得使不等式对一切都成立的最小正整数的值;(3)分为偶数和奇数分类分析得答案.【详解】解:(1)由.故当时,.时,,而当时,,,又,即,为等差数列,于是.而,故,,因此,,即;(2)..易知单调递增,由,得,而,故,;(3),①当为奇数时,为偶数.此时,,,.②当为偶数时,为奇数.此时,.,(舍去).综上,存在唯一正整数,使得成立.【点睛】本题考查数列递推式,考查了等差关系的确定,训练了裂项相消法求数列的和,考查数列的函数特性,体现了分类讨论的数学思想方法,是中档题.18、(1);(2).【解析】
(1)由二倍角公式得,求得则角可求;(2),得,由正弦定理得,再结合余弦定理得则面积可求【详解】(1)因为,所以,解得,因为,所以;(2)因为,所以,由正弦定理得所以,由余弦定理,,所以,所以.【点睛】本题考查二倍角公式,正余弦定理解三角形,准确计算是关键,是基础题19、(1)(2)【解析】
(1)利用切化成弦和余弦定理对等式进行化简,得角的正弦值;(2)利用成正弦定理把边化成角,从而实现的周长用角B的三角函数进行表示,即周长,再根据锐角三角形中角,求得函数值域.【详解】(1)由,得到,又,所以.(2),,设周长为,由正弦定理知,由合分比定理知,即,,即.又因为为锐角三角形,所以.,周长.【点睛】对运动变化问题,首先要明确变化的量是什么?或者选定什么量为变量?然后,利用函数与方程思想,把所求的目标表示成关于变量的函数,再研究函数性质进行问题求解.20、(1)(2)【解析】
(1)由正弦定理可得;(2)由(1)求得,然后利用余弦定理求解.【详解】(1)在中,由正弦定理,得,因为,,,所以;(2)由(1)可知,,因为,所以,在中,由余弦定理,得,因为,,所以,即,解得或,又,则.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理解三角形,掌握正弦定理和余弦定理是解题关键.21、(1);(1).【解析】
(1)在中,将代得:,由两式作商得:,问题得解.(1)利用(1)中结果求得,分组求和,再利用等差数列前项和公式及乘公比错位相减法分别求和即可得解.【详解】(1)由n=1得,因为,当n≥1时,,由两式作商
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