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文档简介
2026届西藏日喀则市南木林中学数学高一下期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.在三棱锥中,,二面角的大小为,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B. C. D.2.已知实数,满足,,且,,成等比数列,则有()A.最大值 B.最大值 C.最小值 D.最小值3.在中,若,则角的大小为()A. B. C. D.4.设为所在平面内一点,若,则下列关系中正确的是()A. B.C. D.5.如下图,在四棱锥中,平面ABCD,,,,则异面直线PA与BC所成角的余弦值为()A. B. C. D.6.若函数在一个周期内的图象如图所示,且在轴上的截距为,分别是这段图象的最高点和最低点,则在方向上的投影为()A. B. C. D.7.已知向量,则与的夹角为()A. B. C. D.8.一个人打靶时连续射击两次,事件“至多有一次中靶”的互斥事件是A.两次都中靶B.至少有一次中靶C.两次都不中靶D.只有一次中靶9.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为
A. B. C. D.10.下图所示的几何体是由一个圆柱中挖去一个以圆柱的上底面为底面,下底面圆心为质点的圆锥面得到,现用一个垂直于底面的平面去截该几何体、则截面图形可能是()A.(1)(2) B.(2)(3) C.(3)(4) D.(1)(4)二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最小正周期是________.12.若数列满足(),且,,__.13.化简sin2α+sin2β-sin2αsin2β+cos2αcos2β=______.14.已知向量,且,则的值为______15.已知,是第三象限角,则.16.已知一组样本数据,且,平均数,则该组数据的标准差为__________.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,.求和的值.18.在平面直角坐标系xOy中,已知点,,,.(1)①证明:;②证明:存在点P使得.并求出P的坐标;(2)过C点的直线将四边形ABCD分成周长相等的两部分,产生的另一个交点为E,求点E的坐标.19.设数列的前项和为,若,且成等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)若的,求的最大值.20.已知等差数列的首项为,公差为,前n项和为,且满足,.(1)证明;(2)若,,当且仅当时,取得最小值,求首项的取值范围.21.设向量,,令函数,若函数的部分图象如图所示,且点的坐标为.(1)求点的坐标;(2)求函数的单调增区间及对称轴方程;(3)若把方程的正实根从小到大依次排列为,求的值.
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、D【解析】
取AB中点F,SC中点E,设的外心为,外接圆半径为三棱锥的外接球球心为,由,在四边形中,设,外接球半径为,则则可求,表面积可求【详解】取AB中点F,SC中点E,连接SF,CF,因为则为二面角的平面角,即又设的外心为,外接圆半径为三棱锥的外接球球心为则面,由在四边形中,设,外接球半径为,则则三棱锥的外接球的表面积为故选D【点睛】本题考查二面角,三棱锥的外接球,考查空间想象能力,考查正弦定理及运算求解能力,是中档题2、C【解析】试题分析:因为,,成等比数列,所以可得,有最小值,故选C.考点:1、等比数列的性质;2、对数的运算及基本不等式求最值.3、D【解析】
由平面向量数量积的定义得出、与的等量关系,再由并代入、与的等量关系式求出的值,从而得出的大小.【详解】,,,由正弦定理边角互化思想得,,,同理得,,,则,解得,中至少有两个锐角,且,,所以,,,因此,,故选D.【点睛】本题考查平面向量的数量积的计算,考查利用正弦定理、两角和的正切公式求角的值,解题的关键就是利用三角恒等变换思想将问题转化为正切来进行计算,属于中等题.4、A【解析】
∵∴−=3(−);∴=−.故选A.5、B【解析】
作出异面直线PA与BC所成角,结合三角形的知识可求.【详解】取的中点,连接,如图,因为,,所以四边形是平行四边形,所以;所以或其补角是异面直线PA与BC所成角;设,则,;因为,所以;因为平面ABCD,所以,在三角形中,.故选:B.【点睛】本题主要考查异面直线所成角的求解,作出异面直线所成角,结合三角形知识可求.侧重考查直观想象的核心素养.6、D【解析】
根据图象求出函数的解析式,然后求出点的坐标,进而可得所求结果.【详解】根据函数在一个周期内的图象,可得,∴.再根据五点法作图可得,∴,∴函数的解析式为.∵该函数在y轴上的截距为,∴,∴,故函数的解析式为.∴,∴,又,∴向量在方向上的投影为.故选D.【点睛】解答本题的关键有两个:一是正确求出函数的解析式,进而得到两点的坐标,此处要灵活运用“五点法”求出的值;二是注意一个向量在另一个向量方向上的投影的概念,属于基础题.7、D【解析】
先求出的模长,然后由可求出答案.【详解】由题意,,,所以与的夹角为.故选D.【点睛】本题考查了两个向量的夹角的求法,考查了向量的模长的计算,属于基础题.8、A【解析】
利用对立事件、互斥事件的定义直接求解.【详解】一个人打靶时连续射击两次,事件“至多有一次中靶”的互斥事件是两次都中靶.故选:A.【点睛】本题考查互事件的判断,是中档题,解题时要认真审题,注意对立事件、互斥事件的定义的合理运用.9、B【解析】
根据题意,建立与的关系,即可得到夹角.【详解】因为,所以,则,则,所以,所以夹角为故选B.【点睛】本题主要考查向量的数量积运算,难度较小.10、D【解析】
根据圆锥曲线的定义和圆锥的几何特征,分截面过旋转轴时和截面不过旋转轴时两种情况,分析截面图形的形状,最后综合讨论结果,可得答案.【详解】根据题意,当截面过旋转轴时,圆锥的轴截面为等腰三角形,此时(1)符合条件;当截面不过旋转轴时,圆锥的轴截面为双曲线的一支,此时(4)符合条件;故截面图形可能是(1)(4);故选:D.【点睛】本题考查的知识点是旋转体,圆锥曲线的定义,关键是掌握圆柱与圆锥的几何特征.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据周期公式即可求解.【详解】函数的最小正周期故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦型函数的周期,属于基础题.12、1【解析】
由数列满足,即,得到数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列,利用等比数列的极限的求法,即可求解.【详解】由题意,数列满足,即,又由,,所以数列的奇数项构成首项为1,公比为,偶数项构成首项为,公比为的等比数列,当为奇数时,可得,当为偶数时,可得.所以.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及无穷等比数列的极限的计算,其中解答中得出数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.13、1【解析】原式=sin2α(1-sin2β)+sin2β+cos2αcos2β=sin2αcos2β+cos2αcos2β+sin2β=cos2β(sin2α+cos2α)+sin2β=1.14、-7【解析】
,利用列方程求解即可.【详解】,且,,解得:.【点睛】考查向量加法、数量积的坐标运算.15、.【解析】试题分析:根据同角三角函数的基本关系知,,化简整理得①,又因为②,联立方程①②即可解得:,,又因为是第三象限角,所以,故.考点:同角三角函数的基本关系.16、11【解析】
根据题意,利用方差公式计算可得数据的方差,进而利用标准差公式可得答案.【详解】根据题意,一组样本数据,且,平均数,则其方差,则其标准差,故答案为:11.【点睛】本题主要考查平均数、方差与标准差,属于基础题.样本方差,标准差.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、,【解析】
把已知等式两边平方,利用同角三角函数基本关系化简,可得的值,同时由与的值可判断出,,计算出的值,可得的值.【详解】解:,两边同时平方可得:,又,,∴∴,∴【点睛】同时主要考查同角三角函数关系式的应用,相对不难,注意运算的准确性.18、(1)①见解析;②见解析,;(2).【解析】
(1)①利用夹角公式可得;②由条件知点为四边形外接圆的圆心,根据,可得,四边形外接圆的圆心为的中点,然后求出点的坐标;(2)根据条件可得,然后设的坐标为,根据,可得的坐标.【详解】(1)①,,,,,,,,,,;②由知,点为四边形外接圆的圆心,,,,,四边形外接圆的圆心为的中点,点的坐标为;(2)由两点间的距离公式可得,,,,过点的直线将四边形分成周长相等的两部分,,设的坐标为,则,,,,点的坐标为.【点睛】本题考查向量的夹角公式、向量相等、向量的运算性质、两点间的距离公式等,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.19、(1);(2)6.【解析】
(1)根据已知条件,结合,得到,再由已知条件求得,即可求得等比数列的通项公式;(2)根据(1)中的结果化简得到,由此结合已知条件,即可求解.【详解】(1)由已知,所以,即,从而,,又因为成等差数列,即,所以,解得,所以数列是首项为2,公比为2的等比数列,故;(2)因为,所以,即,所以,所以,所以的最大值为6.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式及前n项和公式的应用,以及数列的与关系式的应用,其中解答中数列与关系式和等比数列的通项公式、前n项和公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.20、(1)证明见解析;(2)【解析】
(1)根据等差数列的前n项和公式,变形可证明为等差数列.结合条件,,可得,进而表示出.由为等差数列,表示出,化简变形后结合不等式性质即可证明.(2)将三角函数式分组,提公因式后结合同角三角函数关系式化简.再由平方差公式及正弦的和角与差角公式合并.根据条件等式,结合等差数列性质,即可求得.由,即可确定.当且仅当时,取得最小值,可得不等式组,即可得首项的取值范围.【详解】(1)证明:等差数列的前n项和为,则所以,,故为等差数列,因为,,所以,解得,因为,得故,从而.(2)而.由条件又由等差数列性质知:所以,因为,所以,那么.等差数列,当且仅当时,取得最小值.,所以.【点睛】本题考查了等差数列前n项和公式的应用,等差数列通项公式定义及变形式应用.三角函数式变形,正弦和角与差角公式的应用,不等式组的解法,综合性强,属于难题.21、(1)(2)单调递增区间为;对称轴方程为,;(3)14800【解析】
(1)先求出,令求出点B的
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