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文档简介
2026届四川省石室中学数学高一下期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.关于的方程在内有相异两实根,则实数的取值范围为()A. B. C. D.2.若直线与平面相交,则()A.平面内存在无数条直线与直线异面B.平面内存在唯一的一条直线与直线平行C.平面内存在唯一的一条直线与直线垂直D.平面内的直线与直线都相交3.如直线与平行但不重合,则的值为().A.或2 B.2 C. D.4.如图所示的阴影部分是由轴及曲线围成,在矩形区域内随机取一点,则该点取自阴影部分的概率是()A. B. C. D.5.现有1瓶矿泉水,编号从1至1.若从中抽取6瓶检验,用系统抽样方法确定所抽的编号为()A.3,13,23,33,43,53 B.2,14,26,38,42,56C.5,8,31,36,48,54 D.5,10,15,20,25,306.设二次函数在区间上单调递减,且,则实数的取值范围是()A.(-∞,0] B.[2,+∞) C.(-∞,0]∪[2,+∞) D.[0,2]7.设数列是等差数列,是其前项和,且,,则下列结论中错误的是()A. B. C. D.与均为的最大值8.等差数列中,已知,则()A.1 B.2 C.3 D.49.已知,,,则()A. B. C. D.10.等比数列{an}中,a3=12A.3×10-5C.128 D.3×2-5二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若三角形ABC的三个角A,B,C成等差数列,a,b,c分别为角A,B,C的对边,三角形ABC的面积,则b的最小值是________.12.在数列中,,则______________.13.秦九韶是我国南宋著名数学家,在他的著作《数书九章》中有己知三边求三角形面积的方法:“以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半之,自乘于上以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实一为从陽,开平方得积.”如果把以上这段文字写成公式就是,其中是的内角的对边为.若,且,则面积的最大值为________.14.函数的单调递增区间为______.15.过直线上一点作圆的两条切线,切点分别为,若的最大值为,则实数__________.16.在中,,,则角_____.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.已知函数在一个周期内的图像经过点和点,且的图像有一条对称轴为.(1)求的解析式及最小正周期;(2)求的单调递增区间.18.如图所示,在直角坐标系中,点,,点P,Q在单位圆上,以x轴正半轴为始边,以射线为终边的角为,以射线为终边的角为,满足.(1)若,求(2)当点P在单位圆上运动时,求函数的解析式,并求的最大值.19.已知数列的前n项和为,满足:.(1)证明:数列是等比数列;(2)令,,求数列的前n项和.20.已知圆经过点,且圆心在直线:上.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆交于两点,问在直线上是否存在定点,使得恒成立?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.21.已知.(1)求函数的最小正周期及值域;(2)求方程的解.
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】
将问题转化为与有两个不同的交点;根据可得,对照的图象可构造出不等式求得结果.【详解】方程有两个相异实根等价于与有两个不同的交点当时,由图象可知:,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦型函数的图象应用,主要是根据方程根的个数确定参数范围,关键是能够将问题转化为交点个数问题,利用数形结合来进行求解.2、A【解析】
根据空间中直线与平面的位置关系,逐项进行判定,即可求解.【详解】由题意,直线与平面相交,对于A中,平面内与无交点的直线都与直线异面,所以有无数条,正确;对于B中,平面内的直线与要么相交,要么异面,不可能平行,所以,错误;对于C中,平面内有无数条平行直线与直线垂直,所以,错误;对于D中,由A知,D错误.故选A.【点睛】本题主要考查了直线与平面的位置关系的应用,其中解答中熟记直线与平面的位置关系,合理判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.3、C【解析】
两直线斜率相等,且截距不相等。【详解】解析:由题意得,,解得或2,经检验时两直线重合,故.故选C.【点睛】本题考查两直线平行,属于基础题.4、A【解析】,所以,故选A。5、A【解析】
根据系统抽样原则,可知编号成公差为的等差数列,观察选项得到结果.【详解】根据系统抽样原则,可知所抽取编号应成公差为的等差数列选项编号公差为;选项编号不成等差;选项编号公差为;可知错误选项编号满足公差为的等差数列,正确本题正确选项:【点睛】本题考查抽样方法中的系统抽样,关键是明确系统抽样的原则和特点,属于基础题.6、D【解析】
求出导函数,题意说明在上恒成立(不恒等于0),从而得,得开口方向,及函数单调性,再由函数性质可解.【详解】二次函数在区间上单调递减,则,,所以,即函数图象的开口向上,对称轴是直线.所以f(0)=f(2),则当时,有.【点睛】实际上对二次函数,当时,函数在递减,在上递增,当时,函数在递增,在上递减.7、C【解析】
根据等差数列的性质,结合,,分析出错误结论.【详解】由于,,所以,,,所以,与均为的最大值.而,所以,所以C选项结论错误.故选:C.【点睛】本小题主要考查等差数列的性质,考查分析与推理能力,属于基础题.8、B【解析】
已知等差数列中一个独立条件,考虑利用等差中项求解.【详解】因为为等差数列,所以,由,,故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,等差数列中若,则,或用基本量、表示,整体代换计算可得,属于简单题.9、C【解析】
利用指数函数、对数函数的单调性即可求解.【详解】为减函数,,为增函数,,为增函数,,所以,故.故选:C【点睛】本题考查了指数函数、对数函数的单调性比较指数式、对数式的大小,属于基础题.10、D【解析】
根据等比数列的通项公式得到公比,进而得到通项.【详解】设公比为q,则12q+12q=30,∴∴q=2或q=12,∴a10即3×29或故选D.【点睛】本题考查了等比数列通项公式的应用,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先求出,再根据面积得到,再利用余弦定理和基本不等式得解.【详解】由题得,所以.由余弦定理得,当且仅当时取等.所以b的最小值是.故答案为:【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查基本不等式求最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.12、20【解析】
首先根据已知得到:是等差数列,公差,再计算即可.【详解】因为,所以数列是等差数列,公差..故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的判断和等差数列项的求法,属于简单题.13、【解析】
根据正弦定理和余弦定理,由可得,再由及函数求最值的知识,即可求解.【详解】,又,,时,面积的最大值为.故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的应用,考查了理解辨析能力与运算求解能力,属于中档题.14、【解析】
令,解得的范围即为所求的单调区间.【详解】令,,解得:,的单调递增区间为故答案为:【点睛】本题考查正弦型函数单调区间的求解问题,关键是能够采用整体对应的方式,结合正弦函数的单调区间来进行求解.15、1或;【解析】
要使最大,则最小.【详解】圆的标准方程为,圆心为,半径为.∵若的最大值为,∴,解得或.故答案为1或.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,解题思路是平面上对圆的张角问题,显然在点固定时,圆外的点作圆的两条切线,这两条切线间的夹角是最大角,而当点离圆越近时,这个又越大.16、或【解析】
本题首先可以通过解三角形面积公式得出的值,再根据三角形内角的取值范围得出角的值。【详解】由解三角形面积公式可得:即因为,所以或【点睛】在解三角形过程中,要注意求出来的角的值可能有多种情况。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】
(1)由函数的图象经过点且f(x)的图象有一条对称轴为直线,可得最大值A,且能得周期并求得ω,由五点法作图求出的值,可得函数的解析式.(2)利用正弦函数的单调性求得f(x)的单调递增区间.【详解】(1)函数f(x)=Asin(ωx+)(A>0,ω>0,)在一个周期内的图象经过点,,且f(x)的图象有一条对称轴为直线,故最大值A=4,且,∴,∴ω=1.所以.因为的图象经过点,所以,所以,.因为,所以,所以.(2)因为,所以,,所以,,即的单调递增区间为.【点睛】本题主要考查由函数y=Asin(ωx+)的性质求解析式,通常由函数的最大值求出A,由周期求出ω,由五点法作图求出的值,考查了正弦型函数的单调性问题,属于基础题.18、(1)(2),最大值.【解析】
(1)由角的定义求出,再由数量积定义计算;(2)由三角函数定义写出坐标,求出的坐标,计算出,利用两角和的正弦公式可化函数为一个三角函数形式,由正弦函数性质可求得最大值.【详解】(1)由图可知,,..(2)由题意可知,.因为,,所以.所以,.所以.当()时,取得最大值.【点睛】本题考查任意角的定义,平面向量的数量积的坐标运算,考查两角和的正弦公式、诱导公式及正弦函数的性质.本题解题关键是掌握三角函数的定义,表示出坐标.19、(1)证明见解析(2)【解析】
(1)利用当时,求证即可;(2)先结合(1)求得,再由,然后累加求和即可.【详解】解:(1)因为,①,②①-②得:,即,又,即,则,即数列是以6为首项,3为公比的等比数列;(2)由(1)得,则,即,则,即,故.【点睛】本题考查了利用定义法证明等比数列,重点考查了公式法求和及裂项求和法求和,属中档题.20、(1)(2)在直线上存在定点,使得恒成立,详见解析【解析】
(1)求出弦中垂线方程,由中垂线和直线相交得圆心坐标,再求出圆半径,从而得圆标准方程;(2)直线斜率存在时,设方程为,代入圆的方程,得的一元二次方程,同时设交点为由韦达定理得,假设定点存在,设其为,由求得,再验证所作直线斜率不存在时,点也满足题意.【详解】(1)的中点为,∴的垂直平分线的斜率为,∴的垂直平分线的方程为,∴的垂直平分线与直线交点为圆心,则,解得,又.∴圆的方程为.(2)当直线的斜率存在时,设直线的斜率为,则过点的直线方程为,故由,整理得,设,设,则,,,即,当斜率不存在时,成立,∴在直线上存在定点,使得恒成立【点睛】本题考查求圆的标准方程,考查与圆有关的定点问题.求圆的标准方程可先求出圆心坐标和圆的半径,然后得标准方程,注意圆心一定在弦的中垂线上.定点问题,通常用设而不求思想,即设直线方程与圆方程联立消元后得一元二次方程,设直线与圆的交点坐标为,由韦达定理得
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