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文档简介

广东省揭阳普宁市2026届高一下数学期末预测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.若向量,的夹角为60°,且||=2,||=3,则|2|=()A.2 B.14 C.2 D.82.若点,关于直线l对称,则l的方程为()A. B.C. D.3.若正实数满足,且恒成立,则实数的取值范围为()A. B. C. D.4.若,则()A. B. C.2 D.5.(2018年天津卷文)设变量x,y满足约束条件则目标函数的最大值为A.6 B.19 C.21 D.456.已知点A(1,0),B(0,1),C(–2,–3),则△ABC的面积为A.3 B.2 C.1 D.7.在等差数列中,若,则的值为()A.15 B.21 C.24 D.188.若,,表示三条不重合的直线,,表示两个不同的平面,则下列命题中,正确的个数是()①若,,则②,,,则③若,,则④若,,则A.0 B.1 C.2 D.39.已知,,,是球球面上的四个点,平面,,,则该球的表面积为()A. B. C. D.10.函数的定义域是().A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.观察下列等式:(1);(2);(3);(4),……请你根据给定等式的共同特征,并接着写出一个具有这个共同特征的等式(要求与已知等式不重复),这个等式可以是__________________.(答案不唯一)12.已知一组数据6,7,8,8,9,10,则该组数据的方差是____.13.记等差数列的前项和为,若,则________.14.在平面直角坐标系中,点,,若直线上存在点使得,则实数的取值范围是_____.15.如图所示,E,F分别是边长为1的正方形的边BC,CD的中点,将其沿AE,AF,EF折起使得B,D,C三点重合.则所围成的三棱锥的体积为___________.16.已知等差数列,的前项和分别为,,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.已知函数,(,,)的部分图象如图所示,其中点是图象的一个最高点.(Ⅰ)求函数的解析式;(Ⅱ)已知且,求.18.已知方程,.(1)若是它的一个根,求的值;(2)若,求满足方程的所有虚数的和.19.已知关于的函数.(Ⅰ)当时,求不等式的解集;(Ⅱ)若对任意的恒成立,求实数的最大值.20.求倾斜角为且分别满足下列条件的直线方程:(1)经过点;(2)在轴上的截距是-5.21.正四棱锥中,,分别为,的中点.(1)求证:平面;(2)若,求异面直线和所成角的余弦值.

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】

由已知可得||,根据数量积公式求解即可.【详解】||.故选A.【点睛】本题考查平面向量数量积的性质及运算,考查了利用数量积进行向量模的运算求解方法,属于基础题.2、A【解析】

根据A,B关于直线l对称,直线l经过AB中点且直线l和AB垂直,可得l的方程.【详解】由题意可知AB中点坐标是,,因为A,B关于直线l对称,所以直线l经过AB中点且直线l和AB垂直,所以直线l的斜率为,所以直线l的方程为,即,故选:A.【点睛】本题考查直线位置关系的应用,垂直关系利用斜率之积为求解,属于简单题.3、A【解析】

先利用基本不等求出的最小值,然后根据恒成立,可得,再求出a的范围.【详解】因为正实数x,y满足,,当且仅当,即时取等号,恒成立,所以只需,,,的取值范围为,故选:A.【点睛】本题主要考查不等式恒成立问题以及基本不等式求最值,解题时注意“一正、二定、三相等”的应用,本题属于中档题.4、D【解析】

将转化为,结合二倍角的正切公式即可求出.【详解】故选D【点睛】本题主要考查了二倍角的正切公式,关键是将转化为,利用二倍角的正切公式求出,属于基础题.5、C【解析】分析:首先画出可行域,然后结合目标目标函数的几何意义确定函数取得最大值的点,最后求解最大值即可.详解:绘制不等式组表示的平面区域如图所示,结合目标函数的几何意义可知目标函数在点A处取得最大值,联立直线方程:,可得点A的坐标为:,据此可知目标函数的最大值为:.本题选择C选项.点睛:求线性目标函数z=ax+by(ab≠0)的最值,当b>0时,直线过可行域且在y轴上截距最大时,z值最大,在y轴截距最小时,z值最小;当b<0时,直线过可行域且在y轴上截距最大时,z值最小,在y轴上截距最小时,z值最大.6、A【解析】

由两点式求得直线的方程,利用点到直线距离公式求得三角形的高,由两点间距离公式求得的长,从而根据三角形面积公式可得结果.【详解】∵点A(1,0),B(0,1),∴直线AB的方程为x+y–1=0,,又∵点C(–2,–3)到直线AB的距离为,∴△ABC的面积为S=.故选A.【点睛】本题主要考查两点间的距离公式,点到直线的距离公式、三角形面积公式以及直线方程的应用,意在考查综合运用所学知识解答问题的能力,属于中档题.7、D【解析】

利用等差数列的性质,将等式全部化为的形式,再计算。【详解】因为,且,则,所以.故选D【点睛】本题考查等差数列的性质,属于基础题。8、B【解析】

①根据空间线线位置关系的定义判定;②根据面面平行的性质判定;③根据空间线线垂直的定义判定;④根据线面垂直的性质判定.【详解】解:①若,,与的位置关系不定,故错;②若,,,则或、异面,故错;③若,,则或、异面,故错;④若,,则,故正确.故选:.【点睛】本题考查了空间线面位置关系,考查了空间想象能力,属于中档题.9、B【解析】

根据截面法,作出球心O与外接圆圆心所在截面,利用平行四边形和勾股定理可求得球半径,从而得到结果.【详解】如图,的外接圆圆心E为BC的中点,设球心为O,连接OE,OP,OA,D为PA的中点,连接OD.根据直角三角形的性质可得,且平面,则//,由为等腰三角形可得,又,所以//,则四边形ODAE是矩形,所以=,而,中,根据勾股定理可得,所以该球的表面积为.所以本题答案为B.【点睛】本题考查求三棱锥外接球的表面积问题,几何体的外接球、内切球问题,关键是球心位置的确定,必要时需把球的半径放置在可解的几何图形中,如果球心的位置不易确定,则可以把该几何体补成规则的几何体,便于球心位置和球的半径的确定.10、C【解析】函数的定义域即让原函数有意义即可;原式中有对数,则故得到定义域为.故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

观察式子特点可知,分子上两余弦的角的和是,分母上两个正弦的角的和是,据此规律即可写出式子【详解】观察式子规律可总结出一般规律:,可赋值,得故答案为:【点睛】本题考查归纳推理能力,能找出余角关系和补角关系是解题的关键,属于基础题12、.【解析】

由题意首先求得平均数,然后求解方差即可.【详解】由题意,该组数据的平均数为,所以该组数据的方差是.【点睛】本题主要考查方差的计算公式,属于基础题.13、10【解析】

由等差数列求和的性质可得,求得,再利用性质可得结果.【详解】因为,所以,所以,故故答案为10【点睛】本题考查了等差数列的性质,熟悉其性质是解题的关键,属于基础题.14、.【解析】

设由,求出点轨迹方程,可判断其轨迹为圆,点又在直线,转化为直线与圆有公共点,只需圆心到直线的距离小于半径,得到关于的不等式,求解,即可得出结论.【详解】设,,,,整理得,又点在直线,直线与圆共公共点,圆心到直线的距离,即.故答案为:.【点睛】本题考查求曲线的轨迹方程,考查直线与圆的位置关系,属于中档题.15、【解析】

根据折叠后不变的垂直关系,结合线面垂直判定定理可得到为三棱锥的高,由此可根据三棱锥体积公式求得结果.【详解】设点重合于点,如下图所示:,,又平面,平面,即为三棱锥的高故答案为:【点睛】本题考查立体几何折叠问题中的三棱锥体积的求解问题,处理折叠问题的关键是能够明确折叠后的不变量,即不变的垂直关系和长度关系.16、【解析】

利用等差数列的性质以及等差数列奇数项之和与中间项的关系进行化简求解.【详解】因为是等差数列,所以,又因为为等差数列,所以,故.【点睛】(1)在等差数列中,若,则有;(2)在等差数列.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)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由最值和两个零点计算出和的值,再由最值点以及的的范围计算的值;(Ⅱ)先根据(Ⅰ)中解析式将表示出来,然后再利用两角和的正弦公式计算的值.【详解】解:(Ⅰ)由函数最大值为2,得由∴又,,∴,,又,∴∴(Ⅱ)∵,且,∴∴【点睛】根据三角函数图象求解析式的步骤:(1)由最值确定的值;(2)由周期确定的值;(3)由最值点或者图像上的点确定的取值.这里需要注意确定的值时,尽量不要选取平衡位置上的点,这样容易造成多解的情况.18、(1);(2)190.【解析】

(1)先设出的代数形式,把代入所给的方程,化简后由实部和虚部对应相等进行求值;(2)由方程由虚根的条件,求出的所有的取值,再由方程虚根成对出现的特点,求出所有虚根之和.【详解】解:(1)设,是的一个根,,,,解得,,,(2)方程有虚根,,解得,,,2,,又虚根是成对出现的,所有的虚根之和为.【点睛】本题是复数的综合题,考查了复数相等条件的应用,方程有虚根的等价条件,以及方程中虚根的特点,属于中档题.19、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由时,根据,利用一元二次不等式的解法,即可求解;(Ⅱ)由对任意的恒成立,得到,利用基本不等式求得最小值,即可求解.【详解】(Ⅰ)由题意,当时,函数,由,即,解得或,所以不等式的解集为.(Ⅱ)因为对任意的恒成立,即,又由,当且仅当时,即时,取得最小值,所以,即实数的最大值为.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,以及基本不等式的应用,其中解答中熟记一元二次不等式的解法,以及合理利用基本不等式求得最小值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(1)(2)【解析】

(1)利用倾斜角与斜率的关系与点斜式求解即可.(2)利用点斜式求解即可.【详解】解:(1)∵所求直线的倾斜角为,斜率,又∵经过,故方程为∴即方程为.(2)∵所求直线在轴上的截距是-5,又有斜率,故方程为∴所求方程为【点睛】本题主要考查了直线斜率与倾斜角的关系以及直线方程的点斜式运用.属于基础题.21、(1)见解析(2)【解析】

(1)取的中点,连接、,可得四边形为平行四边形,得到,由线面平行的判定可得平面;(2)连接交于,则为的中点,结合为的中点,得,可得(或其补角)为异面直线和所成

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