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文档简介

2026届内蒙古乌兰察布市集宁一中西校区高一下数学期末复习检测试题考生请注意: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.在中,,,是边的中点.为所在平面内一点且满足,则的值为()A. B. C. D.2.在中,,设向量与的夹角为,若,则的取值范围是()A. B. C. D.3.从甲、乙等5名学生中随机选出2人,则甲被选中的概率为()A. B.C. D.4.已知一个几何体是由半径为2的球挖去一个三棱锥得到(三棱锥的顶点均在球面上).若该几何体的三视图如图所示(侧视图中的四边形为菱形),则该三棱锥的体积为()A. B. C. D.5.已知平面向量满足:,,,若,则的值为()A. B. C.1 D.-16.关于的不等式的解集为()A. B. C. D.7.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8.若a<b<0,则下列不等式关系中,不能成立的是()A. B. C. D.9.已知是球O的球面上四点,面ABC,,则该球的半径为()A. B. C. D.10.设,为两个平面,则能断定∥的条件是()A.内有无数条直线与平行 B.,平行于同一条直线C.,垂直于同一条直线 D.,垂直于同一平面二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量,,若,则实数__________.12.已知常数θ∈(0,π2),若函数f(x)在Rf(x)=2sinπx-1≤x≤1log是________.13.不论k为何实数,直线通过一个定点,这个定点的坐标是______.14.不等式x(2x﹣1)<0的解集是_____.15._____16.程的解为______.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.已知角α的顶点与原点O重合,始边与x轴的非负半轴重合,它的终边过点P().(Ⅰ)求sin(α+π)的值;(Ⅱ)若角β满足sin(α+β)=,求cosβ的值.18.如图,某小区有一块半径为米的半圆形空地,开发商计划在该空地上征地建一个矩形的花坛和一个等腰三角形的水池EDC,其中为圆心,在圆的直径上,在半圆周上.(1)设,征地面积为,求的表达式,并写出定义域;(2)当满足取得最大值时,建造效果最美观.试求的最大值,以及相应角的值.19.已知函数.(Ⅰ)求的定义域;(Ⅱ)设是第一象限角,且,求的值.20.已知分别为三个内角的对边长,且(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.21.已知函数,其中.(1)当时,求的最小值;(2)设函数恰有两个零点,且,求的取值范围.

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】

根据平面向量基本定理可知,将所求数量积化为;由模长的等量关系可知和为等腰三角形,根据三线合一的特点可将和化为和,代入可求得结果.【详解】为中点和为等腰三角形,同理可得:本题正确选项:【点睛】本题考查向量数量积的求解问题,关键是能够利用模长的等量关系得到等腰三角形,从而将含夹角的运算转化为已知模长的向量的运算.2、A【解析】

根据向量与的夹角的余弦值,得到,然后利用正弦定理,表示出,根据的范围,得到的范围.【详解】因为向量与的夹角为,且,所以,在中,由正弦定理,得,所以,因为,所以,所以.故选:A.【点睛】本题考查向量的夹角,正弦定理解三角形,求正弦函数的值域,属于简单题.3、B【解析】试题分析:从甲乙等名学生中随机选出人,基本事件的总数为,甲被选中包含的基本事件的个数,所以甲被选中的概率,故选B.考点:古典概型及其概率的计算.4、C【解析】由三视图可知,三棱锥的体积为5、C【解析】

将代入,化简得到答案.【详解】故答案选C【点睛】本题考查了向量的运算,意在考查学生的计算能力.6、B【解析】

将不等式化为,等价于,解出即可.【详解】由原式得且,解集为,故选B.【点睛】本题考查分式不等式的解法,解分式不等式时,要求右边化为零,等价转化如下:;;;.7、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.8、B【解析】

根据的单调性,可知成立,不成立;根据和的单调性,可知成立.【详解】在上单调递减,成立又,不成立在上单调递增,成立在上单调递减,成立故选:【点睛】本题考查利用函数单调性比较大小的问题,关键是能够建立起合适的函数模型,根据自变量的大小关系,结合单调性得到结果.9、D【解析】

根据面,,得到三棱锥的三条侧棱两两垂直,以三条侧棱为棱长得到一个长方体,且长方体的各顶点都在该球上,长方体的对角线的长就是该球的直径,从而得到答案。【详解】面,三棱锥的三条侧棱,,两两垂直,可以以三条侧棱,,为棱长得到一个长方体,且长方体的各顶点都在该球上,长方体的对角线的长就是该球的直径,即则该球的半径为故答案选D【点睛】本题考查三棱锥外接球的半径的求法,本题解题的关键是以三条侧棱为棱长得到一个长方体,三棱锥的外接球,即为该长方体的外接球,利用长方体外接球的直径为长对角线的长,属于基础题。10、C【解析】

对四个选项逐个分析,可得出答案.【详解】对于选项A,当,相交于直线时,内有无数条直线与平行,即A错误;对于选项B,当,相交于直线时,存在直线满足:既与平行又不在两平面内,该直线平行于,,故B错误;对于选项C,设直线AB垂直于,平面,垂足分别为A,B,假设与不平行,设其中一个交点为C,则三角形ABC中,,显然不可能成立,即假设不成立,故与平行,故C正确;对于选项D,,垂直于同一平面,与可能平行也可能相交,故D错误.【点睛】本题考查了面面平行的判断,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据平面向量时,列方程求出的值.【详解】解:向量,,若,则,即,解得.故答案为:.【点睛】本题考查了平面向量的坐标运算应用问题,属于基础题.12、15【解析】

根据f(-1【详解】∵函数f(x)在R上恒有f(-1∴f-∴函数周期为4.∵常数θ∈(0,π∴cos∴函数y=f(x)-cosθ-1在区间[-5,14]上零点,即函数y=f(x) (x∈[-5,14])与直线由f(x)=2sinπx由图可知,在一个周期内,函数y=f(x)-cos故函数y=f(x)-cosθ-1在区间故填15.【点睛】本题主要考查了函数零点的个数判断,涉及数形结合思想在解题中的运用,属于难题.13、(2,3)【解析】

将直线方程变形为,它表示过两直线和的交点的直线系,解方程组,得上述直线恒过定点,故答案为.【方法点睛】本题主要考查待定直线过定点问题.属于中档题.探索曲线过定点的常见方法有两种:①可设出曲线方程,然后利用条件建立等量关系进行消元(往往可以化为的形式,根据求解),借助于曲线系的思想找出定点(直线过定点,也可以根据直线的各种形式的标准方程找出定点).②从特殊情况入手,先探求定点,再证明与变量无关.14、【解析】

求出不等式对应方程的实数根,即可写出不等式的解集,得到答案.【详解】由不等式对应方程的实数根为0和,所以该不等式的解集是.故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,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.15、【解析】

将写成,切化弦后,利用两角和差余弦公式可将原式化为,利用二倍角公式可变为,由可化简求得结果.【详解】本题正确结果:【点睛】本题考查利用三角恒等变换公式进行化简求值的问题,涉及到两角和差余弦公式、二倍角公式的应用.16、【解析】

设,即求二次方程的正实数根,即可解决问题.【详解】设,即转化为求方程的正实数根由得或(舍)所以,则故答案为:【点睛】本题考查指数型二次方程,考查换元法,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);(Ⅱ)或.【解析】

分析:(Ⅰ)先根据三角函数定义得,再根据诱导公式得结果,(Ⅱ)先根据三角函数定义得,再根据同角三角函数关系得,最后根据,利用两角差的余弦公式求结果.【详解】详解:(Ⅰ)由角的终边过点得,所以.(Ⅱ)由角的终边过点得,由得.由得,所以或.点睛:三角函数求值的两种类型(1)给角求值:关键是正确选用公式,以便把非特殊角的三角函数转化为特殊角的三角函数.(2)给值求值:关键是找出已知式与待求式之间的联系及函数的差异.①一般可以适当变换已知式,求得另外函数式的值,以备应用;②变换待求式,便于将已知式求得的函数值代入,从而达到解题的目的.18、(1)(2)最大值为,此时【解析】

(1)连接,在中,求出,进而求出面积以及角的范围;(2)令,再求出的范围,转化为二次函数即可求出最大值,以及相应角的值.【详解】(1)连接,在中,,(2),令,因为,所以,所以因为在上单调递增,所以时有最大值为,此时【点睛】本题主要考查三角函数与实际应用相结合,最终转化为二次函数进行求解,这类问题的特点是通过现实生活的事例考查解决问题的能力、仔细理解题,才能将实际问题转化为数学模型进行解答.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(1)本题可根据分式的分母不能为得出,然后解即可得出函数的定义域;(2)本题首先可根据以及同角三角函数关系计算出以及的值,然后对函数进行化简,得到,最后通过计算即可得出结果.【详解】(1)由得,,所以,,故的定义域为.(2)因为,且是第一象限角,所以有,解得,.故.【点睛】本题考查三角函数的性质、三角恒等变换的应用,考查的公式有、、、二倍角公式以及两角差的余弦公式,考查化归与转化思想,是中档题.20、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理、三角形内角和定理、两角和的正弦公式,特殊角的三角函数值,化简等式进行求解即可(2)根据余弦定理,结合三角形面积公式、重要不等式进行求解即可【详解】(1)由正弦定理可知:,,,所以可得:,;(2)由余弦定理可知:,由可知:,所以,所以面积的最大值为【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、三角形面积公式,考查了重要不等式,考查了两角和的正弦公式,考查了数学运算能力.21、(1);(2)【解析】

(1)当时,利用指数函数和二次函数的图象与性质,得到函数的单调性,即可求得函数的最小值;(2)分段讨论讨论函数在相应的区间内的根的个数,函数在时,至多有一个零点,函数在时,可能仅有一个零点,可能有两个零点,分别求出的取值范围,可得解.【详解】(1)当时,函数,当时,,由指数函数的性质,可得函数在上为增函数,且;当时,,由二次函数的性质,可得函数在上为减函数,在上为增函数,又由函数,当时,函数取得最小值为;故当时,最小值为.(2)因为函数恰有两个零点,所以(ⅰ)当时,函数有一个零点,令得,因为时,,所以时,函数有一个零点,设零点为且,此时需函数在时也恰有一个零点,令,即,得,令,设,,因为,所以,,,当时,,所以,即,所以在上单调递增;当时,,所以,即,所以在上单调递减;而当时,,又时,,所以要使在时恰有一个零点,则需,要使函数恰有两个零点,且,设在时的零点为,则需,而当时,,所以当时,函数恰有两个零点,

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