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文档简介
2026届福建省龙岩市龙岩九中数学高一下期末监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.下列四个函数中,以为最小正周期,且在区间上为减函数的是()A. B. C. D.2.设,若关于的不等式在区间上有解,则()A. B. C. D.3.如图所示四棱锥的底面为正方形,平面则下列结论中不正确的是()A. B.平面C.直线与平面所成的角等于30° D.SA与平面SBD所成的角等于SC与平面SBD所成的角4.等差数列的前n项和为,且,,则(
)A.10 B.20 C. D.5.若线性方程组的增广矩阵是5b1102bA.1 B.2 C.3 D.46.若,且,则的值是()A. B. C. D.7.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则是()A.纯角三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形8.已知向量,,若,则实数a的值为A. B.2或 C.或1 D.9.已知两条直线与两个平面,给出下列命题:①若,则;②若,则;③若,则;④若,则;其中正确的命题个数为A.1 B.2 C.3 D.410.已知m、n、a、b为空间四条不同直线,α、β、为不同的平面,则下列命题正确的是().A.若,,则B.若,,则C.若,,,则D.若,,,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,角的对边分别为,且面积为,则面积的最大值为_____.12.在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,则当3a2+a4取得最小值时,=_____.13.执行如图所示的程序框图,则输出结果_____.14.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则为______三角形.15.如图所示,隔河可以看到对岸两目标,但不能到达,现在岸边取相距的两点,测得(在同一平面内),则两目标间的距离为_________.16.在等比数列中,,,则________.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.已知等差数列满足,,其前项和为.(1)求的通项公式及;(2)令,求数列的前项和,并求的值.18.求经过直线的交点,且满足下列条件的直线方程:(1)与直线平行;(2)与直线垂直.19.在等差数列中,,(1)求的通项公式;(2)求的前n项和20.中,角的对边分别为,且.(I)求的值;(II)求的值.21.已知,且.(1)求的值;(2)求的值.
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】
由条件利用三角函数的周期性和单调性,判断各个选项是否正确,即可求得答案.【详解】对于A,因为的周期为,故A错误;对于B,因为|以为最小正周期,且在区间上为减函数,故B正确;对于C,因为的周期为,故C错误;对于D,因为区间上为增函数,故D错误.故选:B.【点睛】本题主要考查了判断三角函数的周期和在指定区间上的单调性,解题关键是掌握三角函数的基础知识和函数图象,考查了分析能力,属于基础题.2、D【解析】
根据题意得不等式对应的二次函数开口向上,分别讨论三种情况即可.【详解】由题意得:当当当综上所述:,选D.【点睛】本题主要考查了含参一元二次不等式中参数的取值范围.解这类题通常分三种情况:.有时还需要结合韦达定理进行解决.3、C【解析】
根据空间中垂直关系的判定和性质,平行关系的判定和性质,以及线面角的相关知识,对选项进行逐一判断即可.【详解】对A:因为底面ABCD为正方形,故ACBD,又SD底面ABCD,AC平面ABCD,故SDAC,又BD平面SBD,SD平面SBD,故AC平面SBD,又SB平面SBD,故AC.故A正确;对B:因为底面ABCD为正方形,故AB//CD,又CD平面SCD,故AB//平面SCD.故B正确.对C:由A中推导可知AC平面SBD,故取AC与BD交点为O,连接SO,如图所示:则即为所求线面角,但该三角形中边长关系不确定,故线面角的大小不定,故C错误;对D:由AC平面SBD,故取AC与BD交点为O,连接SO,则即为SA和SC与平面SBD所成的角,因为,故,故D正确.综上所述,不正确的是C.故选:C.【点睛】本题综合考查线面垂直的性质和判定,线面平行的判定,线面角的求解,属综合基础题.4、D【解析】
由等差数列的前项和的性质可得:,,也成等差数列,即可得出.【详解】解:由等差数列的前项和的性质可得:,,也成等差数列,,,解得.故选:.【点睛】本题考查了等差数列的前项和公式及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.5、C【解析】
由题意得5×3421+【详解】由题意得5×3421+解得b1则b2【点睛】本题主要考查了线性方程组的解法,以及增广矩阵的概念,考查运算能力,属于中档题.6、A【解析】
对两边平方,可得,进而可得,再根据,可知,由此即可求出结果.【详解】因为,所以,所以,所以,又,所以所以.故选:A.【点睛】本题主要考查了同角的基本关系,属于基础题.7、B【解析】
利用正弦定理结合条件,得到,再由,结合余弦定理,得到,从而得到答案.【详解】在中,由正弦定理得,而,所以得到,即,为的内角,所以,因为,所以,由余弦定理得.为的内角,所以,所以,为等边三角形.故选:B.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理判断三角形形状,属于简单题.8、C【解析】
根据题意,由向量平行的坐标表示公式可得,解可得a的值,即可得答案.【详解】根据题意,向量,,若,则有,解可得或1;故选C.【点睛】本题考查向量平行的坐标表示方法,熟记平行的坐标表示公式得到关于a的方程是关键,是基础题9、A【解析】
结合线面平行定理和举例判断.【详解】若,则可能平行或异面,故①错误;若,则可能与的交线平行,故②错误;若,则,所以,故③正确;若,则可能平行,相交或异面,故④错误;故选A.【点睛】本题线面关系的判断,主要依据线面定理和举例排除.10、D【解析】
根据空间中直线与平面、平面与平面位置关系及其性质,即可判断各选项.【详解】对于A,,,只有当与平面α、β的交线垂直时,成立,当与平面α、β的交线不垂直时,不成立,所以A错误;对于B,,,则或,所以B错误;对于C,,,,由面面平行性质可知,或a、b为异面直线,所以C错误;对于D,若,,,由线面垂直与线面平行性质可知,成立,所以D正确.故选:D.【点睛】本题考查了空间中直线与平面、平面与平面位置关系的性质与判定,对空间想象能力要求较高,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】
利用三角形面积构造方程可求得,可知,从而得到;根据余弦定理,结合基本不等式可求得,代入三角形面积公式可求得最大值.【详解】,由余弦定理得:(当且仅当时取等号)本题正确结果:【点睛】本题考查解三角形问题中的三角形面积的最值问题的求解;求解最值问题的关键是能够通过余弦定理构造等量关系,进而利用基本不等式求得边长之积的最值,属于常考题型.12、【解析】
利用等比数列的性质,结合基本不等式等号成立的条件,求得公比,由此求得的值.【详解】∵在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,根据等比数列的性质和基本不等式得,当且仅当,即,即q时,3a2+a4取得最小值,∴log3q=log3.故答案为:【点睛】本小题主要考查等比数列的性质,考查基本不等式的运用,属于基础题.13、1【解析】
弄清程序框图的算法功能是解题关键.由模拟执行程序,可知,本程序的算法功能是计算的值,依据数列求和方法——并项求和,即可求出.【详解】根据程序框图,可得程序框图的功能是计算并输出,输出的为1.【点睛】本题主要考查了含有循环结构的程序框图的算法功能的理解以及数列求和的基本方法——并项求和法的应用.正确得到程序框图的算法功能,选择合适的求和方法是解题的关键.14、等腰或直角【解析】
根据正弦定理化简得到,得到,故或,得到答案.【详解】利用正弦定理得到:,化简得到即故或故答案为等腰或直角【点睛】本题考查了正弦定理和三角恒等变换,漏解是容易发生的错误.15、【解析】
在中,在中,分别由正弦定理求出,,在中,由余弦定理可得解.【详解】由图可得,在中,由正弦定理可得,在中,由正弦定理可得,在中,由余弦定理可得:.故答案为:【点睛】此题考查利用正余弦定理求解三角形,根据已知边角关系建立等式求解,此题求AB的长度可在多个三角形中计算,恰当地选择可以减少计算量.16、【解析】
根据等比数列中,,得到公比,再写出和,从而得到.【详解】因为为等比数列,,,所以,所以,,所以.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项公式中的基本量计算,属于简单题.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)利用等差数列的通项公式及前n项的和公式可得答案;(2)利用“裂项求和”法可得答案.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,由,得,又,解得.所以.所以.(2)由,得.设的前项和为,则.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式及前n项的和,及数列求和的“裂项相消法”,属于中档题.18、(1);(2).【解析】
(1)先求出,再设所求的直线为,代入求出后可得所求的直线方程.(2)设所求的直线为,代入求出后可得所求的直线方程.【详解】(1)由题意知:联立方程组,解得交点,因为所求直线与直线平行,故设所求直线的方程为,代入,解得,即所求直线方程为(2)设与垂直的直线方程为因为过点,代入得,故所求直线方程为【点睛】本题考查直线方程的求法,注意根据平行或垂直关系合理假设直线方程,本题属于容易题.19、(1);(2)【解析】试题分析:(1)根据已知数列为等差数列,结合数列的性质可知:前3项和,所以,又因为,所以公差,再根据等差数列通项公式,可以求得.本问考查等差数列的通项公式及等差数列的性质,属于对基础知识的考查,为容易题,要求学生必须掌握.(2)由于为等差数列,所以可以根据重要结论得知:数列为等比数列,可以根据等比数列的定义进行证明,即,符合等比数列定义,因此数列是等比数列,首项为,公比为2,所以问题转化为求以4为首项,2为公比的等比数列的前n项和,根据公式有.本问考查等比数列定义及前n项和公式.属于对基础知识的考查.试题解析:(1)又(2)由(1)知得:是以4为首项2为公比的等比数列考点:1.等差数列;2.等比数列.20、(1);(2)5【解析】试题分析:(1)依题意,利用正弦定理及二倍角的正弦即可求得c
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