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文档简介
广东省佛山市佛山三中2026届高一数学第二学期期末联考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱(其底面是正方形,且侧棱垂直于底面)高为4,体积为16,则这个球的表面积是()A. B. C. D.2.在等差数列中,,则数列前项和取最大值时,的值等于()A.12 B.11 C.10 D.93.为了得到函数的图象,可以将函数的图象()A.向左平移个单位长度B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度D.向右平移个单位长度4.设定义域为的奇函数是增函数,若对恒成立,则实数的取值范围是()A. B. C. D.5.若线性方程组的增广矩阵是5b1102bA.1 B.2 C.3 D.46.已知函数的最大值为,最小值为,则的值为()A. B. C. D.7.已知数列共有项,满足,且对任意、,有仍是该数列的某一项,现给出下列个命题:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合中共有个元素.则其中真命题的个数是()A. B. C. D.8.对于一个给定的数列,定义:若,称数列为数列的一阶差分数列;若,称数列为数列的二阶差分数列.若数列的二阶差分数列的所有项都等于,且,则()A.2018 B.1009 C.1000 D.5009.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.10.若,则()A.- B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的零点的个数是______.12.如图,在正方体中,有以下结论:①平面;②平面;③;④异面直线与所成的角为.则其中正确结论的序号是____(写出所有正确结论的序号).13.水平放置的的斜二测直观图如图所示,已知,,则边上的中线的实际长度为______.14.如图,直三棱柱中,,,,外接球的球心为О,点E是侧棱上的一个动点.有下列判断:①直线AC与直线是异面直线;②一定不垂直;③三棱锥的体积为定值;④的最小值为⑤平面与平面所成角为其中正确的序号为_______15.如图,半径为的扇形的圆心角为,点在上,且,若,则__________.16.已知公式,,借助这个公式,我们可以求函数的值域,则该函数的值域是______.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.设数列的前项和为,已知(Ⅰ)求,并求数列的通项公式;(Ⅱ)求数列的前项和.18.已知等比数列的前项和为,,,且.(1)求的通项公式;(2)是否存在正整数,使得成立?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.19.已知数列的前项和为,且,.(1)求证:数列的通项公式;(2)设,,求.20.如图,在四棱锥中,底面为矩形,为等边三角形,且平面平面.为的中点,为的中点,过点,,的平面交于.(1)求证:平面;(2)若时,求二面角的余弦值.21.已知圆,直线(1)求证:直线过定点;(2)求直线被圆所截得的弦长最短时的值;(3)已知点,在直线MC上(C为圆心),存在定点N(异于点M),满足:对于圆C上任一点P,都有为一常数,试求所有满足条件的点N的坐标及该常数.
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】
根据正四棱柱的底面是正方形,高为4,体积为16,求得底面正方形的边长,再求出其对角线长,然后根据正四棱柱的体对角线是外接球的直径可得球的半径,再根据球的表面积公式可求得.【详解】依题意正四棱柱的体对角线是其外接球的直径,的中点是球心,如图:依题意设,则正四棱柱的体积为:,解得,所以外接球的直径,所以外接球的半径,则这个球的表面积是.故选C.【点睛】本题考查了球与正四棱柱的组合体,球的表面积公式,正四棱柱的体积公式,属中档题.2、C【解析】试题分析:最大,考点:数列单调性点评:求解本题的关键是由已知得到数列是递减数列,进而转化为寻找最小的正数项3、D【解析】
试题分析:将函数的图象向右平移,可得,故选D.考点:图象的平移.4、A【解析】
由题意可得,即为,可得恒成立,讨论是否为0,结合换元法和基本不等式,可得所求范围.【详解】解:由题意可得,即为,可得恒成立,当时,上式显然成立;当时,可得,设,,可得,由,可得,可得,即,故选:A.【点睛】本题主要考查函数的奇偶性和单调性的运用,考查不等式恒成立问题解法,注意运用参数分离和换元法,考查化简运算能力,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、B【解析】由解得为函数的定义域.令,消去得,图像为椭圆的一部分,如下图所示.,即直线,由图可知,截距在点处取得最小值,在与椭圆相切的点处取得最大值.而,故最小值为.联立,消去得,其判别式为零,即,解得(负根舍去),即,故.【点睛】本题主要考查含有两个根号的函数怎样求最大值和最小值.先用换元法,将原函数改写成为一次函数的形式.然后利用和的关系,得到的可行域,本题中可行域为椭圆在第一象限的部分.然后利用,用截距的最大值和最小值来求函数的最大值和最小值.7、D【解析】
对任意的、,有仍是该数列的某一项,可得出是该数列中的项,由于,可得,即,以此类推即可判断出结论.【详解】对任意、,有仍是该数列的某一项,,当时,则,必有,即,而或.若,则,而、、,舍去;若,此时,,同理可得.可得数列为:、、、、.综上可得:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合,该集合中共有个元素.因此,(1)(2)(3)(4)都正确.故选:D.【点睛】本题考查有关数列命题真假的判断,涉及数列的新定义,考查推理能力与分类讨论思想的应用,属于中等题.8、C【解析】
根据题目给出的定义,分析出其数列的特点为等差数列,利用等差数列求解.【详解】依题意知是公差为的等差数列,设其首项为,则,即,利用累加法可得,由于,即解得,,故.选C.【点睛】本题考查新定义数列和等差数列,属于难度题.9、B【解析】
该几何体由上下两部分组成的,上面是一个圆锥,下面是一个正方体,由体积公式直接求解.【详解】该几何体由上下两部分组成的,上面是一个圆锥,下面是一个正方体.∴该几何体的体积V64.故选:B.【点睛】本题考查了正方体与圆锥的组合体的三视图还原问题及体积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.10、B【解析】
首先观察两个角之间的关系:,因此两边同时取余弦值即可.【详解】因为所以所以,选B.【点睛】本题主要考查了三角函的诱导公式.解决此题的关键在于拼凑出,再利用诱导公式(奇变偶不变、符号看象限)即可.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象,利用数形结合思想可得出结论.【详解】在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象如下图所示:由图象可知,函数与函数的图象的交点个数为,因此,函数的零点个数为.故答案为:.【点睛】本题考查函数零点个数的判断,在判断函数的零点个数时,一般转化为对应方程的根,或转化为两个函数图象的交点个数,考查数形结合思想的应用,属于中等题.12、①③【解析】
①:利用线面平行的判定定理可以直接判断是正确的结论;②:举反例可以判断出该结论是错误的;③:可以利用线面垂直的判定定理,得到线面垂直,再利用线面垂直的性质定理可以判断是正确的结论;④:可以通过,可以判断出异面直线与所成的角为,即本结论是错误的,最后选出正确的结论序号.【详解】①:平面,平面平面,故本结论是正确的;②:在正方形中,,显然不垂直,而,所以不互相垂直,要是平面,则必有互相垂直,显然是不可能的,故本结论是错误的;③:平面,平面,,在正方形中,,平面,,所以平面,而平面,故,因此本结论是正确的;④:因为,所以异面直线与所成的角为,在正方形中,,故本结论是错误的,因此正确结论的序号是①③.【点睛】本题考查了线面平行的判定定理、线面垂直的判定定理、性质定理,考查了异面直线所成的角、线面垂直的性质.13、【解析】
利用斜二测直观图的画图规则,可得为一个直角三角形,且,得,从而得到边上的中线的实际长度为.【详解】利用斜二测直观图的画图规则,平行于轴或在轴上的线段,长度保持不变;平行于轴或在轴上的线段,长度减半,利用逆向原则,所以为一个直角三角形,且,所以,所以边上的中线的实际长度为.【点睛】本题考查斜二测画法的规则,考查基本识图、作图能力.14、①③④⑤【解析】
由异面直线的概念判断①;利用线面垂直的判定与性质判断②;找出球心,由棱锥底面积与高为定值判断③;设,列出关于的函数关系式,结合其几何意义,求出最小值判断④;由面面成角的定义判断⑤【详解】对于①,因为直线经过平面内的点,而直线在平面内,且不过点,所以直线与直线是异面直线,故①正确;对于②,当点所在的位置满足时,又,,平面,所以平面,又平面,所以,故②错误;对于③,由题意知,直三棱柱的外接球的球心是与的交点,则的面积为定值,由平面,所以点到平面的距离为定值,所以三棱锥的体积为定值,故③正确;对于④,设,则,所以,由其几何意义,即直角坐标平面内动点与两定点,距离和的最小值知,其最小值为,故④正确;对于⑤,由直棱柱可知,,,则即为平面与平面所成角,因为,,所以,故⑤正确;综上,正确的有①③④⑤,故答案为:①③④⑤【点睛】本题考查异面直线的判定,考查面面成角,考查线线垂直的判定,考查转化思想15、【解析】根据题意,可得OA⊥OC,以O为坐标为坐标原点,OC,OA所在直线分别为x轴、y轴建立平面直角坐标系,如图所示:则有C(1,0),A(0,1),B(cos30°,-sin30°),即.于是.由,得:,则:,解得.∴.点睛:(1)应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算.(2)用向量基本定理解决问题的一般思路是:先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.16、【解析】
根据题意,可令,结合,再进行整体代换即可求解【详解】令,则,,,则,,,则函数值域为故答案为:【点睛】本题考查3倍角公式的使用,函数的转化思想,属于中档题三、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】试题分析:本题主要考查由求、等比数列的通项公式、等比数列的前n项和公式、错位相减法等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力.第一问,由求,利用,分两部分求和,经判断得数列为等比数列;第二问,结合第一问的结论,利用错位相减法,结合等比数列的前n项和公式,计算化简.试题解析:(Ⅰ)时所以时,是首项为、公比为的等比数列,,.(Ⅱ)错位相减得:.考点:求、等比数列的通项公式、等比数列的前n项和公式、错位相减法.18、(1);(2)存在,【解析】
(1)根据条件求解出公比,然后写出等比数列通项;(2)先表示出,然后考虑的的最小值.【详解】(1)因为,所以或,又,则,所以;(2)因为,则,当为偶数时有不符合;所以为奇数,且,,所以且为奇数,故.【点睛】本题考查等比数列通项及其前项和的应用,难度一般.对于公比为负数的等比数列,分析前项和所满足的不等式时,注意分类讨论,因此的奇偶会影响的正负.19、(1);(2).【解析】
(1)利用即可求出答案;(2)利用裂项相消法即可求出答案.【详解】解:(1)∵,当时,,当时,,∴,;(2)∵,∴.【点睛】本题主要考查数列已知求,考查裂项相消法求和,属于中档题.20、(1)证明见解析;(2)【解析】
(1)首先证明平面,由平面平面,可说明,由此可得四边形为平行四边形,即可证明平面;(2)延长交于点,过点作交直线于点,则即为二面角的平面角,求出的余弦值即可得到答案.【详解】(1)∵为矩形∴,平面,平面∴平面.又因为平面平面,∴.为中点,为中点,所以平行且等于,即四边形为平行四边形所以,平面,平面所以平面(2)不妨设,.因为为中点,为等边三角形,所以,,且∵,所以有平面,故因为平面平面∴平面,又,∴平面,则延长交于点,过点作交直线于点,由于平行且等于,所以为中点,,由于,,,所以平面,则,所以即为二面角的平面角在中,,,所以,所以.【点睛】本题考查线面平行的证明,以及二面角的余弦值的求法,考查学生空间想象能力,计算能力,由一定综合性.21、(1)直线过定点(2).(3)在直线上存在定点,使得为常数.【解析】分析:(Ⅰ)利用直线系方程的特征,直接求解直线l过定点A的坐标.(Ⅱ)当AC⊥l时,所截得弦长最短,由题知,r=2,求出AC的斜率,利用点到直线的距离,转化求解即可.(
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