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文档简介
2026届安徽省池州市东至第二中学高一下数学期末检测试题注意事项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.已知等差数列的前项和,若,则()A.25 B.39 C.45 D.542.在等比数列{an}中,a2=8,a5=64,,则公比q为()A.2 B.3 C.4 D.83.已知数列的通项公式,前项和为,则关于数列、的极限,下面判断正确的是()A.数列的极限不存在,的极限存在B.数列的极限存在,的极限不存在C.数列、的极限均存在,但极限值不相等D.数列、的极限均存在,且极限值相等4.如图,网格纸上小正方形的边长均为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()A.34 B.42 C.54 D.725.对具有线性相关关系的变量,有观测数据,已知它们之间的线性回归方程是,若,则()A. B. C. D.6.若点在圆外,则a的取值范围是()A. B. C. D.或7.在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.8.设等差数列的前项和为,若,,则的值为()A. B. C. D.9.已知变量x,y的取值如下表:x12345y1015304550由散点图分析可知y与x线性相关,且求得回归直线的方程为,据此可预测:当时,y的值约为()A.63 B.74 C.85 D.9610.下列关于四棱柱的说法:①四条侧棱互相平行且相等;②两对相对的侧面互相平行;③侧棱必与底面垂直;④侧面垂直于底面.其中正确结论的个数为()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则_________.12.已知不等式的解集为,则________.13.若的两边长分别为和,其夹角的余弦为,则其外接圆的面积为______________;14.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____________.15.化简sin2α+sin2β-sin2αsin2β+cos2αcos2β=______.16.已知角的终边经过点,若,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.如图,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥底面ABCD,侧棱PA=PD=,底面ABCD为直角梯形,其中BC∥AD,AB⊥AD,AD=2AB=2BC=2,O为AD中点.(Ⅰ)求证:PO⊥平面ABCD;(Ⅱ)线段AD上是否存在点,使得它到平面PCD的距离为?若存在,求出值;若不存在,请说明理由.18.已知函数.求:(1)函数的最大值、最小值及最小正周期;(2)函数的单调递增区间.19.已知,,且.(1)求函数的最小正周期;(2)若用和分别表示函数W的最大值和最小值.当时,求的值.20.在ΔABC中,角A,B,C,的对边分别是a,b,c,a-bsinA+sin(1)若b=6,求sinA(2)若D、E在线段BC上,且BD=DE=EC,AE=2321.已知,,(1)求的解析式,并求出的最大值;(2)若,求的最小值和最大值,并指出取得最值时的值.
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、A【解析】
设等差数列的公差为,从而根据,即可求出,这样根据等差数列的前项和公式即可求出.【详解】解:设等差数列的公差为,则由,得:,,,故选:A.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式和等差数列的前项和公式,属于基础题.2、A【解析】,选A.3、D【解析】
分别考虑与的极限,然后作比较.【详解】因为,又,所以数列、的极限均存在,且极限值相等,故选D.【点睛】本题考查数列的极限的是否存在的判断以及计算,难度一般.注意求解的极限时,若是分段数列求和的形式,一定要将多段数列均考虑到.4、C【解析】
还原几何体得四棱锥E﹣ABCD,由图中数据利用椎体的体积公式求解即可.【详解】依三视图知该几何体为四棱锥E﹣ABCD,如图,ABCD是直角梯形,是棱长为6的正方体的一部分,梯形的面积为:12几何体的体积为:13故选:C.【点睛】本题考查三视图求几何体的体积,由三视图正确还原几何体和补形是解题的关键,考查空间想象能力.5、A【解析】
先求出,再由线性回归直线通过样本中心点即可求出.【详解】由题意,,因为线性回归直线通过样本中心点,将代入可得,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查线性回归直线通过样本中心点这一知识点的应用,属常规考题.6、C【解析】
先由表示圆可得,然后将点代入不等式即可解得答案【详解】由表示圆可得,即因为点在圆外所以,即综上:a的取值范围是故选:C【点睛】点与圆的位置关系(1)在圆外(2)在圆上(3)在圆内7、C【解析】
画出长方体,将平移至,则,则即为异面直线与所成角,由余弦定理即可求解.【详解】根据题意,画出长方体如下图所示:将平移至,则即为异面直线与所成角,,由余弦定理可得故选:C【点睛】本题考查了长方体中异面直线的夹角求法,余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.8、D【解析】
利用等差数列的前项和的性质可求的值.【详解】因为,所以,故,故选D.【点睛】一般地,如果为等差数列,为其前项和,则有性质:(1)若,则;(2)且;(3)且为等差数列;(4)为等差数列.9、C【解析】
由已知求得样本点的中心的坐标,代入线性回归方程求得,取求得值即可.【详解】由题得,.故样本点的中心的坐标为,代入,得.,取,得.故选:.【点睛】本题考查线性回归方程的求法,明确线性回归方程恒过样本点的中心是关键,是基础题.10、A【解析】
根据棱柱的概念和四棱锥的基本特征,逐项进行判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据棱柱的定义:有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的几何体叫做棱柱,侧棱垂直于底面的四棱柱叫做直四棱柱,由四棱柱的各个侧面都是平行四边形,所有的侧棱都平行且相等,①正确;②两对相对的侧面互相平行,不正确,如下图:左右侧面不平行.本题题目说的是“四棱柱”不一定是“直四棱柱”,所以,③④不正确,故选A.【点睛】本题主要考查了四棱柱的概念及其应用,其中解答中熟记棱柱的概念以及四棱锥的基本特征是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,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】
利用诱导公式求解即可【详解】,故答案为:【点睛】本题考查诱导公式,是基础题12、-7【解析】
结合一元二次不等式和一元二次方程的性质,列出方程组,求得的值,即可得到答案.【详解】由不等式的解集为,可得,解得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,以及一元二次方程的性质,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.13、【解析】
首先根据余弦定理求第三边,再求其对边的正弦值,最后根据正弦定理求半径和面积.【详解】设第三边为,,解得:,设已知两边的夹角为,,那么,根据正弦定理可知,,外接圆的面积.故填:.【点睛】本题简单考查了正余弦定理,考查计算能力,属于基础题型.14、【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.15、1【解析】原式=sin2α(1-sin2β)+sin2β+cos2αcos2β=sin2αcos2β+cos2αcos2β+sin2β=cos2β(sin2α+cos2α)+sin2β=1.16、【解析】
利用三角函数的定义可求.【详解】由三角函数的定义可得,故.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的定义,注意根据正弦的定义构建关于的方程,本题属于基础题.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、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).【解析】试题分析:(Ⅰ)只需证明,又由面面垂直的性质定理知平面;(Ⅱ)连接、,假设存在点,使得它到平面的距离为,设,由,求得的值即可.试题解析:(Ⅰ)证明:在中,为中点,所以.又侧面底面,平面平面,平面,所以平面.(Ⅱ)连接、假设存在点,使得它到平面的距离为.设,则因为,为的中点,所以,且所以因为,且所以在中,所以所以由,即解得所以存在点满足题意,此时.考点:1.平面与平面垂直的性质;2.几何体的体积.18、(1)最大值,最小值为,最小正周期;(2)【解析】
(1)根据即可求出最值,利用即可求出最小正周期;(2)根据复合函数的单调性,令即可得解.【详解】(1),函数的最大值为,最小值为;函数的最小正周期为.(2)令,得:,故函数的增区间为.【点睛】本题考查了三角函数的性质以及单调区间的求解,属于基础题.19、(1);(2).【解析】
(1)根据向量数量积的计算公式和三角恒等变换公式可将化简为,进而求得函数的最小正周期;(2)由可求得的范围,进而可求得的最大值和最小值,最后得解.【详解】(1)∴;(2),,,∴当时,,当时,,∴.【点睛】本题考查向量数量积的计算公式和三角恒等变换公式,考查三角函数的单调性和周期性,考查逻辑思维能力和计算能力,属于常考题.20、(1)32+【解析】
(1)根据正弦定理化简边角关系式,可整理出余弦定理形式,得到cosB=12;再根据正弦定理求得sinC,根据同角三角函数得到cosC;根据两角和差公式求得sinA;(2)设BD=x,在【详解】(1)∵由正弦定理得:a-b整理得:a2+∵0<B<π∴B=由正弦定理bsinB=c∵b>c∴B>C∴∴(2)设BD=x,则:BE=2x,AE=2在ΔABE中,利用余弦定理AE12x2=16+4x∴BE=2,AE=23,又AB=4,即BE∴AD=【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理解三角形的问题,涉及到正弦定理化简边角关系式、同角三角函数求解、两角和差公式的运算,考查对于定理和公式的应用,属于常规题型.21、(1
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