重庆市八中2026届高一数学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

重庆市八中2026届高一数学第二学期期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.在中,角所对的边分别为,若,则此三角形()A.无解 B.有一解 C.有两解 D.解的个数不确定2.在中,角,,的对边分别为,,,若,,则()A. B. C. D.3.若数列的前项和为,则下列命题:(1)若数列是递增数列,则数列也是递增数列;(2)数列是递增数列的充要条件是数列的各项均为正数;(3)若是等差数列,则的充要条件是;(4)若是等比数列且,则的充要条件是;其中,正确命题的个数是()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个4.在中,若,则下列结论错误的是()A.当时,是直角三角形 B.当时,是锐角三角形C.当时,是钝角三角形 D.当时,是钝角三角形5.若正数x,y满足x+3y=5xy,则3x+4y的最小值是()A. B. C.5 D.66.中,,则()A.5 B.6 C. D.87.已知函数,其中为整数,若在上有两个不相等的零点,则的最大值为()A. B. C. D.8.已知为定义在上的函数,其图象关于轴对称,当时,有,且当时,,若方程()恰有5个不同的实数解,则的取值范围是()A. B. C. D.9.设且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.10.函数的图象如图所示,为了得到的图象,可将的图象()A.向右平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向左平移个单位二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.给出下列语句:①若为正实数,,则;②若为正实数,,则;③若,则;④当时,的最小值为,其中结论正确的是___________.12.已知直线是函数(其中)图象的一条对称轴,则的值为________.13.一个等腰三角形的顶点,一底角顶点,另一顶点的轨迹方程是___14.函数的定义域为__________;15.若,则满足的的取值范围为______________;16.执行如图所示的程序框图,则输出的_______.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.己知点,直线l与圆C:(x一1)2+(y一2)2=4相交于A,B两点,且OA⊥OB.(1)若直线OA的方程为y=一3x,求直线OB被圆C截得的弦长;(2)若直线l过点(0,2),求l的方程.18.已知0<α<π,cos(1)求tanα+(2)求sin2α+119.已知单调递减数列的前项和为,,且,则_____.20.已知直线与圆相交于,两点.(1)若,求;(2)在轴上是否存在点,使得当变化时,总有直线、的斜率之和为0,若存在,求出点的坐标:若不存在,说明理由.21.记Sn为等差数列an的前n项和,已知(1)求an(2)求Sn,并求S

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】

利用正弦定理求,与比较的大小,判断B能否取相应的锐角或钝角.【详解】由及正弦定理,得,,B可取锐角;当B为钝角时,,由正弦函数在递减,,可取.故选C.【点睛】本题考查正弦定理,解三角形中何时无解、一解、两解的条件判断,属于中档题.2、A【解析】

由正弦定理求得sinA,利用同角三角函数的基本关系求得cosA,求出sinB=sin(120°+A)的值,可得

的值.【详解】△ABC中,由正弦定理可得

,∴

,∴sinA=

,cosA=.

sinB=sin(120°+A)=

•+•=

,再由正弦定理可得

=

=

故答案为

A.【点睛】本题考查正弦定理,两角和与差的正弦公式的应用,求出sinB是解题的关键,属基础题.3、B【解析】

对各选项逐个论证或给出反例后可得正确的命题的个数.【详解】对于(1),取,则,因该数列的公差为,故是递增数列.,故,所以数列不是递增数列,故(1)错.对于(2),取,则,数列是递增数列,但,故数列是递增数列推不出的各项均为正数,故(2)错.对于(3),取,则,,故当时,但总成立,故总成立,故推不出,故(3)错.对于(4),设公比为,若,若,则,,矛盾,故.又,故必存在,使得即,即,所以,故,所以是的必要条件.若,则,所以,所以,所以是的充分条件故的充要条件是,故(4)正确.故选:B.【点睛】本题考查数列的单调性、数列的前项和的单调性以及等比数列前项和的积的性质,对于等差数列的单调性,我们可以求出前项和关于的二次函数的形式,再由二次函数的性质讨论其单调性,也可以根据项的符号来判断前项和的单调性.应用等比数列的求和公式时,注意对公比是否为1分类讨论.4、D【解析】

由正弦定理化简已知可得,利用余弦定理,勾股定理,三角形两边之和大于第三边等知识逐一分析各个选项即可得解.【详解】解:为非零实数),可得:,由正弦定理,可得:,对于A,时,可得:,可得,即为直角,可得是直角三角形,故正确;对于B,时,可得:,可得为最大角,由余弦定理可得,可得是锐角三角形,故正确;对于C,时,可得:,可得为最大角,由余弦定理可得,可得是钝角三角形,故正确;对于D,时,可得:,可得,这样的三角形不存在,故错误.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理,勾股定理在解三角形中的应用,考查了分类讨论思想,属于基础题.5、C【解析】

由已知可得,则,所以的最小值,应选答案C.6、D【解析】

根据余弦定理,可求边长.【详解】,代入数据,化解为解得或(舍)故选D.【点睛】本题考查了已知两边及其一边所对角,求另一边,这种题型用余弦定理,属于基础题型.7、A【解析】

利用一元二次方程根的分布的充要条件得到关于的不等式,再由为整数,可得当取最小时,取最大,从而求得答案.【详解】∵在上有两个不相等的零点,∴∵,∴当取最小时,取最大,∵两个零点的乘积小于1,∴,∵为整数,令时,,满足.故选:A.【点睛】本题考查一元二次函数的零点,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意为整数的应用.8、C【解析】当时,有,所以,所以函数在上是周期为的函数,从而当时,,有,又,即,有易知为定义在上的偶函数,所以可作出函数的图象与直线有个不同的交点,所以,解得,故选C.点睛:本题主要考查了函数的奇偶性、周期性、对称性,函数与方程等知识的综合应用,着重考查了数形结合思想研究直线与函数图象的交点问题,解答时现讨论得到分段函数的解析式,然后做出函数的图象,将方程恰有5个不同的实数解转化为直线与函数的图象由5个不同的交点,由数形结合法列出不等式组是解答的关键.9、A【解析】项,由得到,则,故项正确;项,当时,该不等式不成立,故项错误;项,当,时,,即不等式不成立,故项错误;项,当,时,,即不等式不成立,故项错误.综上所述,故选.10、A【解析】

函数过代入解得,再通过平移得到的图像.【详解】,函数过向右平移个单位得到的图象故答案选A【点睛】本题考查了三角函数图形,求函数表达式,函数平移,意在考查学生对于三角函数图形的理解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①③.【解析】

利用作差法可判断出①正确;通过反例可排除②;根据不等式的性质可知③正确;根据的范围可求得的范围,根据对号函数图象可知④错误.【详解】①,为正实数,,即,可知①正确;②若,,,则,可知②错误;③若,可知,则,即,可知③正确;④当时,,由对号函数图象可知:,可知④错误.本题正确结果:①③【点睛】本题考查不等式性质的应用、作差法比较大小问题、利用对号函数求解最值的问题,属于常规题型.12、【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.13、【解析】

设出点C的坐标,利用|AB|=|AC|,建立方程,根据A,B,C三点构成三角形,则三点不共线且B,C不重合,即可求得结论.【详解】设点的坐标为,则由得,化简得.∵A,B,C三点构成三角形∴三点不共线且B,C不重合因此顶点的轨迹方程为.故答案为【点睛】本题考查轨迹方程,考查学生的计算能力,属于基础题.14、【解析】

根据偶次被开方数大于等于零,分母不为零,列出不等式组,解出即可.【详解】依题意可得,,解得即,故函数的定义域为.故答案为:.【点睛】本题主要考查函数定义域的求法,涉及三角不等式的解法,属于基础题.15、【解析】

本题首先可确定在区间上所对应的的值,然后可结合正弦函数图像得出不等式的解集.【详解】当时,令,解得或,如图,绘出正弦函数图像,结合函数图像可知,当时,的解集为【点睛】本题考查三角函数不等式的解法,考查对正弦函数性质的理解,考查计算能力,体现了基础性,是简单题.16、【解析】

按照程序框图运行程序,直到a的值满足a>100时,输出结果即可.【详解】第一次循环:a=3;第二次循环:a=7;第三次循环:a=15;第四次循环:a=31;第五次循环:a=63;第六次循环:a=127,a>100,所以输出a.所以本题答案为127.【点睛】本题考查根据程序框图中的循环结构计算输出结果的问题,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).【解析】

(1)根据题意,求得直线OB的方程,利用点到直线的距离公式求得圆心到直线OB的距离,之后应用圆中的特殊三角形,求得弦长;(2)根据题意,可判断直线的斜率是存在的,设出其方程,与圆的方程联立,得到两根和与两根积,根据OA⊥OB,利用向量数量积等于零得到所满足的等量关系式,求得结果.【详解】(1)因为直线OA的方程为,,所以直线OB的方程.从而圆心到直线OB的距离为:所以直线OB被团C截得的弦长为:.(2)依题意,直线l的斜率必存在,不妨设其为k,则l的方程为,又设,.由得,所以,.从而.所以.因为,所以,即,解得.所以l的方程为.【点睛】该题考查的是有关直线与圆的问题,涉及到的知识点有两直线垂直的条件,直线被圆截得的弦长,直线方程的求解,属于简单题目.18、(1)12;(2)1【解析】

(1)利用同角三角函数平方和商数关系求得tanα;利用两角和差正切公式求得结果;(2)利用二倍角公式化简所求式子,分子分母同时除以cos2α【详解】(1)∵0<α<π,cosα=-3∴tanα=(2)sin=【点睛】本题考查利用同角三角函数、两角和差正切公式、二倍角的正余弦公式化简求值问题,关键是能够利用求解关于正余弦的齐次式的方式,将问题转化为与tanα19、【解析】

根据,再写出一个等式:,利用两等式判断并得到等差数列的通项,然后求值.【详解】当时,,∴.当时,,①,②①②,得,化简得,或,∵数列是递减数列,且,∴舍去.∴数列是等差数列,且,公差,故.【点睛】在数列中,其前项和为,则有:,利用此关系,可将与的递推公式转化为关于的等式,从而判断的特点.20、(1);(2)存在.【解析】

(1)由题得到的距离为,即得,解方程即得解;(2)设,,存在点满足题意,即,把韦达定理代入方程化简即得解.【详解】(1)因为圆,所以圆心坐标为,半径为2,因为,所以到的距离为,由点到直线的距离公式可得:,解得.(2)设,,则得,因为,所以,,设存在点满足题意,即,所以,因为,所以,所以,解得.所以存在点符合题意.【点睛】本题主要考查直线和圆

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