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文档简介
江苏省南通市海安县海安高级中学2026届高一下数学期末统考模拟试题注意事项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.如图,是的直观图,其中轴,轴,那么是()A.等腰三角形 B.钝角三角形 C.等腰直角三角形 D.直角三角形2.在各项均为正数的数列中,对任意都有.若,则等于()A.256 B.510 C.512 D.10243.若,则()A. B. C. D.4.一游客在处望见在正北方向有一塔,在北偏西方向的处有一寺庙,此游客骑车向西行后到达处,这时塔和寺庙分别在北偏东和北偏西,则塔与寺庙的距离为()A. B. C. D.5.函数在上的图像大致为()A. B.C. D.6.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足,若,则周长的最大值为()A.9 B.10 C.11 D.127.等差数列的前项和为,若,则()A.27 B.36 C.45 D.548.已知三棱锥,若平面,,,,则三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.9.下列结论正确的是().A.若ac<bc,则a<b B.若a2<C.若a>b,c<0,则ac<bc D.若a<b10.已知向量,,,的夹角为45°,若,则()A. B. C.2 D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.三棱锥的各顶点都在球的球面上,,平面,,,球的表面积为,则的表面积为_______.12.在△ABC中,点M,N满足,若,则x=________,y=________.13.函数的定义域为_____________.14.在△中,三个内角、、的对边分别为、、,若,,,则________15.在Rt△ABC中,∠B=90°,BC=6,AB=8,点M为△ABC内切圆的圆心,过点M作动直线l与线段AB,AC都相交,将△ABC沿动直线l翻折,使翻折后的点A在平面BCM上的射影P落在直线BC上,点A在直线l上的射影为Q,则的最小值为_____.16.函数的图象在点处的切线方程是,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.已知点,圆.(1)求过点且与圆相切的直线方程;(2)若直线与圆相交于,两点,且弦的长为,求实数的值.18.设a为实数,函数,(1)若,求不等式的解集;(2)是否存在实数a,使得函数在区间上既有最大值又有最小值?若存在,求出实数a的取值范围;若不存在,请说明理由;(3)写出函数在R上的零点个数(不必写出过程).19.化简求值:(1)化简:(2)求值,已知,求的值20.如图,等腰梯形中,,,,取中点,连接,把三角形沿折起,使得点在底面上的射影落在上,设为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)求在区间上的最大值和最小值.
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、D【解析】
利用斜二测画法中平行于坐标轴的直线,平行关系不变这个原则得出的形状.【详解】在斜二测画法中,平行于坐标轴的直线,平行关系不变,则在原图形中,轴,轴,所以,,因此,是直角三角形,故选D.【点睛】本题考查斜二测直观图还原,解题时要注意直观图的还原原则,并注意各线段长度的变化,考查分析能力,属于基础题.2、C【解析】
因为,所以,则因为数列的各项均为正数,所以所以,故选C3、D【解析】
将指数形式化为对数形式可得,再利用换底公式即可.【详解】解:因为,所以,故选:D.【点睛】本题考查了指数与对数的互化,重点考查了换底公式,属基础题.4、C【解析】
先根据题干描述,画出ABCD的相对位置,再解三角形.【详解】如图先求出,的长,然后在中利用余弦定理可求解.在中,,可得.在中,,,,∴,∴.在中,,∴.故选C.【点睛】本题考查正余弦定理解决实际问题中的距离问题,正确画出其相对位置是关键,属于中档题.5、A【解析】
利用函数的奇偶性和函数图像上的特殊点,对选项进行排除,由此得出正确选项.【详解】由于,所以函数为奇函数,图像关于原点对称,排除C选项.由于,所以排除D选项.由于,所以排除B选项.故选:A.【点睛】本小题主要考查函数图像的识别,考查函数的奇偶性、特殊点,属于基础题.6、D【解析】
利用正弦定理和三角函数关系式,求得的值,由角的范围求出角的的大小,再由条件和余弦定理列出方程,结合基本不等式,即可求解.【详解】由,根据正弦定理可得,因为,所以,所以,即,又由,所以,由余弦定理可得,又因为,当且仅当时等号成立,又由,所以,即,所以三角形的周长的最大值为.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和正弦函数的性质,以及基本不等式的应用综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.7、B【解析】
利用等差数列的性质进行化简,由此求得的值.【详解】依题意,所以,故选B.【点睛】本小题主要考查等差数列的性质,考查等差数列前项和公式,属于基础题.8、B【解析】
根据题意画出三棱锥的图形,将其放入一个长方体中,容易知道三棱锥的外接球半径,利用球的表面积公式求解即可.【详解】根据题意画出三棱锥如图所示,把三棱锥放入一个长方体中,三棱锥的外接球即这个长方体的外接球,长方体的外接球半径等于体对角线的一半,所以三棱锥的外接球半径,三棱锥的外接球的表面积.故选:B【点睛】本题主要考查三棱锥的外接球问题,对于三棱锥三条棱有两两垂直的情况,可以考虑将其放入一个长方体中求解外接球半径,属于基础题.9、C【解析】分析:根据不等式性质逐一分析即可.详解:A.若ac<bc,则a<b,因为不知道c的符号,故错误;B.若a2<可令a=-1,b=-2,则结论错误;D.若a<b,则点睛:考查不等式的基本性质,做此类题型最好的方法就是举例子注意排除即可.属于基础题.10、C【解析】
利用向量乘法公式得到答案.【详解】向量,,,的夹角为45°故答案选C【点睛】本题考查了向量的运算,意在考查学生的计算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据题意可证得,而,所以球心为的中点.由球的表面积为,即可求出,继而得出的值,求出三棱锥的表面积.【详解】如图所示:∵,平面,∴,又,故球心为的中点.∵球的表面积为,∴,即有.∴,.∴,,,.故的表面积为.故答案为:.【点睛】本题主要考查三棱锥的表面积的求法,球的表面积公式的应用,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.12、【解析】特殊化,不妨设,利用坐标法,以A为原点,AB为轴,为轴,建立直角坐标系,,,则,.考点:本题考点为平面向量有关知识与计算,利用向量相等解题.13、【解析】函数的定义域为故答案为14、【解析】
利用正弦定理求解角,再利用面积公式求解即可.【详解】由,因为,故,.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了解三角形的运用,根据题中所给的边角关系选择正弦定理与面积公式等.属于基础题型.15、825【解析】
以AB,BC所在直线为坐标轴建立平面直角坐标系,设直线l的斜率为k,用k表示出|PQ|,|AQ|,利用基本不等式得出答案.【详解】过点M作△ABC的三边的垂线,设⊙M的半径为r,则r2,以AB,BC所在直线为坐标轴建立平面直角坐标系,如图所示,则M(2,2),A(0,8),因为A在平面BCM的射影在直线BC上,所以直线l必存在斜率,过A作AQ⊥l,垂足为Q,交直线BC于P,设直线l的方程为:y=k(x﹣2)+2,则|AQ|,又直线AQ的方程为:yx+8,则P(8k,0),所以|AP|8,所以|PQ|=|AP|﹣|AQ|=8,所以,①当k>﹣3时,4(k+3)25≥825,当且仅当4(k+3),即k3时取等号;②当k<﹣3时,则4(k+3)23≥823,当且仅当﹣4(k+3),即k3时取等号.故答案为:825【点睛】本题考查了考查空间距离的计算,考查基本不等式的运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.16、【解析】由导数的几何意义可知,又,所以.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)或;(2).【解析】
(1)考虑切线的斜率是否存在,结合直线与圆相切的的条件d=r,直接求解圆的切线方程即可.(2)利用圆的圆心距、半径及半弦长的关系,列出方程,求解a即可.【详解】(1)由圆的方程得到圆心,半径.当直线斜率不存在时,直线与圆显然相切;当直线斜率存在时,设所求直线方程为,即,由题意得:,解得,∴方程为,即.故过点且与圆相切的直线方程为或.(2)∵弦长为,半径为2.圆心到直线的距离,∴,解得.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系的综合应用,考查切线方程的求法,考查了垂径定理的应用,考查计算能力.18、(1)(2)不存在这样的实数,理由见解析(3)见解析【解析】
(1)代入的值,通过讨论的范围,求出不等式的解集即可;(2)通过讨论的范围,求出函数的单调区间,再求出函数的最值,得到关于的不等式组,解出并判断即可;(3)通过讨论的范围,判断函数的零点个数即可【详解】(1)当时,,则当时,,解得或,故;当时,,解集为,综上,的解集为(2),显然,,①当时,则在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,因为函数在上既有最大值又有最小值,所以,,则,即,解得,故不存在这样的实数;②当时,则在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,因为函数在上既有最大值又有最小值,故,,则,即,解得,故不存在这样的实数;③当时,则为上的递增函数,故函数在上不存在最大值和最小值,综上,不存在这样的实数(3)当或时,函数的零点个数为1;当或时,函数的零点个数为2;当时,函数的零点个数为3【点睛】本题考查分段函数的应用,考查利用函数的单调性求最值,考查函数的零点个数,着重考查分类讨论思想19、(1);(2)【解析】
(1)根据诱导公式先化简每一项,然后即可得到最简结果;(2)利用“齐次”式的特点,分子分母同除以,将其化简为关于的形式即可求值.【详解】(1)原式,(2)原式【点睛】本题考查诱导公式和同角三角函数的基本关系的运用,难度较易.(1)利用诱导公式进行化简时,掌握“奇变偶不变”的实际含义进行化简即可;(2)求解形如的“齐次式”的值,注意采用分子分母同除以的方法,将其化简为关于的形式再求值.20、(1)见解析;(2).【解析】
(1)取的中点,取的中点,连接、、、、,可知、均为等边三角形,可证明出平面,从而得出,再证明出四边形为平行四边形,可得出,由等腰三角形三线合一的性质可得,从而可得出,再利用线面垂直的判定定理可证明出平面;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,证明出平面,可得知二面角的平面角为,计算出直角三角形三边边长,即可求出,即为所求.【详解】(1)如下图所示,取的中点,取的中点,连接、、、、,在等腰梯形中,,,,为的中点,所以,,又,则,为等边三角形,同理可知为等边三角形,为的中点,,,,平面,平面,,由于和是边长相等的等边三角形,且为的中点,,为的中点,.在等腰梯形中,且,则四边形为平行四边形,、分别为、的中点,且,为的中点,且,则四边形为平行四边形,,,,平面;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,由于点在平面内的射影点在上,则平面平面,由(1)知,,又平面平面,平面,平面,平面,,,,平面,平面,,所以,二面角的平面角为,在中,,,,,,因此,二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定以及二面角的求法,解题的关键就是找出二面角的平面角,通过解三角形来求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.21、(1);(2),.
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