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文档简介
2026届青海省海南州高一数学第二学期期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.的值是()A. B. C. D.2.已知变量,满足约束条件则取最大值为()A. B. C.1 D.23.一组数平均数是,方差是,则另一组数,的平均数和方差分别是()A. B.C. D.4.函数的单调递增区间是()A. B. C. D.5.若,则的概率为()A. B. C. D.6.已知数列满足,为其前项和,则不等式的的最大值为()A.7 B.8 C.9 D.107.已知,且,则()A. B. C. D.28.已知向量,,,且,则()A. B. C. D.9.将函数的图象上所有的点向右平行移动个单位长度,再把所得各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),所得图象的函数解析式是()A. B.C. D.10.若函数()的最大值与最小正周期相同,则下列说法正确的是()A.在上是增函数 B.图象关于直线对称C.图象关于点对称 D.当时,函数的值域为二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如果数据的平均数是,则的平均数是________.12.如图,为测量出高,选择和另一座山的山顶为测量观测点,从点测得点的仰角,点的仰角以及;从点测得.已知山高,则山高__________.13.两圆,相切,则实数=______.14.下列命题中:①若,则的最大值为;②当时,;③的最小值为;④当且仅当均为正数时,恒成立.其中是真命题的是__________.(填上所有真命题的序号)15.计算:______.16.设等比数列的首项为,公比为,所有项和为1,则首项的取值范围是____________.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.如图,在直三棱柱中,,,是棱的中点.(1)求证:;(2)求证:.18.设函数.(1)若,解不等式;(2)若对一切实数,恒成立,求实数的取值范围.19.已知的三个内角的对边分别是,且.(1)求角的大小;(2)若的面积为,求的周长.20.向量函数.(1)求的最小正周期及单调增区间;(2)求在区间上的最大值和最小值及取最值时的值.21.已知,,函数.(1)求函数的最小正周期和单调递减区间;(2)当时,求函数的值域.
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】由于==.故选A.2、C【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】由约束条件作出可行域如图,当,即点,化目标函数为,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最大值为.故选:C.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,属于中档题.3、B【解析】
直接利用公式:平均值方差为,则的平均值和方差为:得到答案.【详解】平均数是,方差是,的平均数为:方差为:故答案选B【点睛】本题考查了平均数和方差的计算:平均数是,方差是,则的平均值和方差为:.4、A【解析】
先求出所有的单调递增区间,然后与取交集即可.【详解】因为令得:所以的单调递增区间是因为,所以即函数的单调递增区间是故选:A【点睛】求形如的单调区间时,一般利用复合函数的单调性原理“同增异减”来求出此函数的单调区间,当时,需要用诱导公式将函数转化为.5、C【解析】
由,得,当时,即可求出的范围,根据几何概型的公式,即可求解.【详解】由,得,当,即当时,,所以的概率为.【点睛】本题考查几何概型的公式,属基础题6、B【解析】
由题意,整理得出是一个首项为12,公比为的等比数列,从而求出,再求出其前项和,然后再求出的表达式,再代入数验证出的最大值即可.【详解】由可得,即,所以数列是等比数列,又,所以,故,解得,(),所以的最大值为8.选B.【点睛】本题考查数列的递推式以及数列求和的方法分组求和,属于数列中的综合题,考查了转化的思想,构造的意识,本题难度较大,思维能力要求高.7、A【解析】
由平方关系得出的值,最后由商数关系求解即可.【详解】,故选:A【点睛】本题主要考查了利用平方关系以及商数关系化简求值,属于基础题.8、C【解析】
由可得,代入求解可得,则,进而利用诱导公式求解即可【详解】由可得,即,所以,因为,所以,则,故选:C【点睛】本题考查垂直向量的应用,考查里利用诱导公式求三角函数值9、C【解析】
将函数的图象上所有的点向右平行移动个单位长度,所得函数图象的解析式为y=sin(x-);再把所得图象上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),所得图象的函数解析式是.故选C.10、A【解析】
先由函数的周期可得,再结合三角函数的性质及三角函数值域的求法逐一判断即可得解.【详解】解:由函数()的最大值与最小正周期相同,所以,即,即,对于选项A,令,解得:,即函数的增区间为,当时,函数在为增函数,即A正确,对于选项B,令,解得,即函数的对称轴方程为:,又无解,则B错误,对于选项C,令,解得,即函数的对称中心为:,又无解,则C错误,对于选项D,,则,即函数的值域为,即D错误,综上可得说法正确的是选项A,故选:A.【点睛】本题考查了三角函数的性质,重点考查了三角函数值域的求法,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、5【解析】
根据平均数的定义计算.【详解】由题意,故答案为:5.【点睛】本题考查求新数据的均值.掌握均值定义是解题关键.实际上如果数据的平均数是,则新数据的平均数是.12、1【解析】试题分析:在中,,,在中,由正弦定理可得即解得,在中,.故答案为1.考点:正弦定理的应用.13、0,±2【解析】
根据题意,由圆的标准方程分析两圆的圆心与半径,分两圆外切与内切两种情况讨论,求出a的值,综合即可得答案.【详解】根据题意:圆的圆心为(0,0),半径为1,圆的圆心为(﹣4,a),半径为5,若两圆相切,分2种情况讨论:当两圆外切时,有(﹣4)2+a2=(1+5)2,解可得a=±2,当两圆内切时,有(﹣4)2+a2=(1﹣5)2,解可得a=0,综合可得:实数a的值为0或±2;故答案为0或±2.【点睛】本题考查圆与圆的位置关系,关键是掌握圆与圆的位置关系的判定方法.14、①②【解析】
根据均值不等式依次判断每个选项的正误,得到答案.【详解】①若,则的最大值为,正确②当时,,时等号成立,正确③的最小值为,取错误④当且仅当均为正数时,恒成立均为负数时也成立.故答案为①②【点睛】本题考查了均值不等式,掌握一正二定三相等的具体含义是解题的关键.15、【解析】
直接利用反三角函数运算法则写出结果即可.【详解】解:.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数的运算法则的应用,属于基础题.16、【解析】
由题意可得得且,可得首项的取值范围.【详解】解:由题意得:,,故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列前n项的和、数列极限的运算,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)见详解;(2)见详解.【解析】
(1)连接AC1,设AC1∩A1C=O,连接OD,可求O为AC1的中点,D是棱AB的中点,利用中位线的性质可证OD∥BC1,根据线面平行的判断定理即可证明BC1∥平面A1CD.(2)由(1)可证平行四边形ACC1A1是菱形,由其性质可得AC1⊥A1C,利用线面垂直的性质可证AB⊥AA1,根据AB⊥AC,利用线面垂直的判定定理可证AB⊥平面ACC1A1,利用线面垂直的性质可证AB⊥A1C,又AC1⊥A1C,根据线面垂直的判定定理可证A1C⊥平面ABC1,利用线面垂直的性质即可证明BC1⊥A1C.【详解】(1)连接AC1,设AC1∩A1C=O,连接OD,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面ACC1A1是平行四边形,所以:O为AC1的中点,又因为:D是棱AB的中点,所以:OD∥BC1,又因为:BC1⊄平面A1CD,OD⊂平面A1CD,所以:BC1∥平面A1CD.(2)由(1)可知:侧面ACC1A1是平行四边形,因为:AC=AA1,所以:平行四边形ACC1A1是菱形,所以:AC1⊥A1C,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,因为:AB⊂平面ABC,所以:AB⊥AA1,又因为:AB⊥AC,AC∩AA1=A,AC⊂平面ACC1A1,AA1⊂平面ACC1A1,所以:AB⊥平面ACC1A1,因为:A1C⊂平面ACC1A1,所以:AB⊥A1C,又因为:AC1⊥A1C,AB∩AC1=A,AB⊂平面ABC1,AC1⊂平面ABC1,所以:A1C⊥平面ABC1,因为:BC1⊂平面ABC1,所以:BC1⊥A1C.【点睛】本题主要考查了线面平行的判定,线面垂直的性质,线面垂直的判定,考查了空间想象能力和推理论证能力,属于中档题.18、(1)或;(2)【解析】
(1)时,不等式化为,求解即可;(2)分和两种情况分类讨论,并结合二次函数的性质,可求出答案.【详解】(1)时,不等式化为,即,解得或,即解集为:或.(2)当时,,符合题意,当时,由题意得,解得,综上所述,实数的取值范围是:.【点睛】本题考查不等式恒成立问题,考查一元二次不等式的解法,考查学生的计算求解能力,属于基础题.19、(1);(2)【解析】
(1)通过正弦定理得,进而求出,再根据,进而求得的大小;(2)由正弦定理中的三角形面积公式求出,再根据余弦定理,求得,进而求得的周长.【详解】(1)由题意知,由正弦定理得,又由,则,所以,又因为,则,所以.(2)由三角形的面积公式,可得,解得,又因为,解得,即,所以,所以的周长为【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.20、(1),(2),最大值为;,最小值为0【解析】
(1)用已知的向量表示出,再进行化简整理,可得;(2)由正弦函数的值域可得。【详解】(1)由题得,,化简整理得,因此的最小正周期为,由得,则单调增区间为.(2)若,则,当,即时,取最大值,当,即时,取最小值0.综上,当时,取最大值,当时,取最小值0.【点睛】本题考查向量的运算和函数的周期,单调区间以及最值,知识点考查全面,难度不
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