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文档简介
常熟中学2026届数学高一下期末达标检测试题注意事项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.在平面直角坐标系中,角的顶点与原点重合,它的始边与轴的非负半轴重合,终边交单位圆于点,则的值为()A. B. C. D.2.已知,下列不等式中成立的是()A. B. C. D.3.已知圆锥的底面半径为,母线与底面所成的角为,则此圆锥的侧面积为()A. B. C. D.4.已知a,b,c∈R,那么下列命题中正确的是()A.若a>b,则ac2>bc2B.若,则a>bC.若a3>b3且ab<0,则D.若a2>b2且ab>0,则5.函数的图像()A.关于点对称 B.关于点对称C.关于直线对称 D.关于直线对称6.函数的部分图像如图所示,则当时,的值域是()A. B.C. D.7.化为弧度是A. B. C. D.8.如右图所示的直观图,其表示的平面图形是(A)正三角形(B)锐角三角形(C)钝角三角形(D)直角三角形9.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.10.若关于x的方程sinx+cosx-2A.(2,94] B.[2,5二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量,则与的夹角为______.12.已知1,,,,4成等比数列,则______.13.下边程序执行后输出的结果是().14.已知为等差数列,,,,则______.15.已知都是锐角,,则=_____16.过抛物线的焦点F的直线交抛物线于A、B两点,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△ABC中,A(5,–2),B(7,4),且AC边的中点M在y轴上,BC的中点N在x轴上.(1)求点C的坐标;(2)求△ABC的面积.18.已知,,求证:(1);(2).19.在中,成等差数列,分别为的对边,并且,,求.20.已知函数.(1)求的最小正周期和最大值;(2)求在上的单调区间21.如图,在三棱锥中,底面ABC,D是PC的中点,已知,,,,求:(1)三棱锥的体积;(2)异面直线BC与AD所成的角的余弦值大小.
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】
根据三角函数的定义,即可求解,得到答案.【详解】由题意,角的顶点与原点重合,它的始边与轴的非负半轴重合,终边交单位圆于点,根据三角函数的定义可得.故选:C.【点睛】本题主要考查了三角的函数的定义,其中解答中熟记三角函数的定义是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.2、A【解析】
逐个选项进行判断即可.【详解】A选项,因为,所以.当时即不满足选项B,C,D.故选A.【点睛】此题考查不等式的基本性质,是基础题.3、B【解析】
首先计算出母线长,再利用圆锥的侧面积(其中为底面圆的半径,为母线长),即可得到答案.【详解】由于圆锥的底面半径,母线与底面所成的角为,所以母线长,故圆锥的侧面积;故答案选B【点睛】本题考查圆锥母线和侧面积的计算,解题关键是熟练掌握圆锥的侧面积的计算公式,即(其中为底面圆的半径,为母线长),属于基础题4、C【解析】
根据不等式的性质,对A、B、C、D四个选项通过举反例进行一一验证.【详解】A.若a>b,则ac2>bc2(错),若c=0,则A不成立;B.若,则a>b(错),若c<0,则B不成立;C.若a3>b3且ab<0,则(对),若a3>b3且ab<0,则D.若a2>b2且ab>0,则(错),若,则D不成立.故选:C.【点睛】此题主要考查不等关系与不等式的性质及其应用,例如举反例法求解比较简单.两个式子比较大小的常用方法有:做差和0比,作商和1比,或者直接利用不等式的性质得到大小关系,有时可以代入一些特殊的数据得到具体值,进而得到大小关系.5、B【解析】
根据关于点对称,关于直线对称来解题.【详解】解:令,得,所以对称点为.当,为,故B正确;令,则对称轴为,因此直线和均不是函数的对称轴.故选:B【点睛】本题主要考查正弦函数的对称性问题.正弦函数根据关于点对称,关于直线对称.6、D【解析】如图,,得,则,又当时,,得,又,得,所以,当时,,所以值域为,故选D.点睛:本题考查由三角函数的图象求解析式.本题中,先利用周期求的值,然后利用特殊点(一般从五点内取)求的值,最后根据题中的特殊点求的值.值域的求解利用整体思想.7、D【解析】
由于,则.【详解】因为,所以,故选D.【点睛】本题考查角度制与弧度制的互化.8、D【解析】略9、D【解析】
利用不等式的性质对四个选项逐一判断.【详解】选项A:,符合,但不等式不成立,故本选项是错误的;选项B:当符合已知条件,但零没有倒数,故不成立,故本选项是错误的;选项C:当时,不成立,故本选项是错误的;选项D:因为,所以根据不等式的性质,由能推出,故本选项是正确的,因此本题选D.【点睛】本题考查了不等式的性质,结合不等式的性质,举特例是解决这类问题的常见方法.10、D【解析】
换元设t=sinx+cos【详解】sinx+cosx-2sint=sinx+cosa=t-如图:数a的取值范围为[2,故答案选D【点睛】本题考查了换元法,参数分离,函数图像,参数分离和换元法可以简化运算,是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设与的夹角为,由条件,平方可得,由此求得的值.【详解】设与的夹角为,,则由,平方可得,解得,∴,故答案为.【点睛】本题主要考查两个向量的数量积的定义,向量的模的定义,已知三角函数值求角的大小,属于中档题.12、2【解析】
因为1,,,,4成等比数列,根据等比数列的性质,可得,再利用,确定取值.【详解】因为1,,,,4成等比数列,所以,所以或,又因为,所以.故答案为:2【点睛】本题主要考查等比数列的性质,还考查运算求解的能力,属于基础题.13、15【解析】试题分析:程序执行中的数据变化如下:,输出考点:程序语句14、【解析】
由等差数列的前项和公式,代入计算即可.【详解】已知为等差数列,且,,所以,解得或(舍)故答案为【点睛】本题考查了等差数列前项和公式的应用,属于基础题.15、【解析】
由已知求出,再由两角差的正弦公式计算.【详解】∵都是锐角,∴,又,∴,,∴.故答案为.【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式.考查同角间的三角函数关系.解题关键是角的变换,即.这在三角函数恒等变换中很重要,即解题时要观察“已知角”和“未知角”的关系,根据这个关系选用相应的公式计算.16、【解析】
讨论斜率不存在和斜率存在两种情况,分别计算得到答案.【详解】抛物线的焦点F为,当斜率不存在时,易知,故;当斜率存在时,设,故,即,故,.综上所述:.故答案为:.【点睛】本题考查了抛物线中线段长度问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.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)(–5,–4)(2)【解析】
(1)设点,根据题意写出关于的方程组,得到点坐标;(2)由两点间距离公式求出,再由两点得到直线的方程,利用点到直线的距离公式,求出点到的距离,由三角形面积公式得到答案.【详解】(1)由题意,设点,根据AC边的中点M在y轴上,BC的中点N在x轴上,根据中点公式,可得,解得,所以点的坐标是.(2)因为,得.,所以直线的方程为,即,故点到直线的距离,所以的面积.【点睛】本题考查中点坐标公式,两点间距离公式,点到直线的距离公式,属于简单题.18、(1)证明见详解;(2)证明见详解.【解析】
(1)利用不等式性质,得,再证,最后证明;(2)先证,再证明.【详解】证明:(1)因为,所以,于是,即,由,得.(2)因为,所,又因为,所以,所以.【点睛】本题考查利用不等式性质证明不等式,需要熟练掌握不等式的性质,属综合基础题.19、或.【解析】
先算出,从而得到,也就是,结合面积得到,再根据余弦定理可得,故可解得的大小.【详解】∵成等差数列,∴,又,∴,∴.所以,所以,①又,∴.②由①②,得,,而由余弦定理可知∴即.③联立③与②解得或,综上,或.【点睛】三角形中共有七个几何量(三边三角以及外接圆的半径),一般地,知道其中的三个量(除三个角外),可以求得其余的四个量.(1)如果知道三边或两边及其夹角,用余弦定理;(2)如果知道两边即一边所对的角,用正弦定理(也可以用余弦定理求第三条边);(3)如果知道两角及一边,用正弦定理.20、(1)f(x)的最小正周期为π,最大值为;(2)f(x)在上单调递增;在上单调递减.【解析】
(1)由条件利用三角恒等变换化简函数的解析式,再利用正弦函数的周期性和最值求得的最小正周期和最大值.(2)根据,利用正弦函数的单调性,即可求得在上的单调区间.【详解】解:(1)函数,即故函数的周期为,最大值为.(2)当时,,故当时,即时,为增函数;当时,即时,为减函数;即函数在上单调递增;在上单调递减.【点睛】本题主要考查三角恒等变换,正弦函数的周期性和最值,正弦函数的单调性,属于中档题.21、(1)
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