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文档简介

北京海淀区北京一零一中学2026届数学高一下期末复习检测试题注意事项: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.若直线xa+yb=1(a>0,b>0)A.3 B.4 C.3+22 D.2.已知满足条件,则目标函数的最小值为A.0 B.1 C. D.3.一元二次不等式的解集为()A. B.C. D.4.已知平面向量的夹角为,且,则()A. B. C. D.5.已知正方形的边长为,若将正方形沿对角线折叠为三棱锥,则在折叠过程中,不能出现()A. B.平面平面 C. D.6.已知a,b,,且,,则()A. B. C. D.7.若直线x+(1+m)y-2=0与直线mx+2y+4=0平行,则m的值是()A.1 B.-2 C.1或-2 D.8.若圆与圆外切,则()A.21 B.19 C.9 D.-119.若()A. B. C. D.10.某几何体的三视图如图所示,它的体积为()A.12π B.45π C.57π D.81π二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.三阶行列式中,元素4的代数余子式的值为________.12.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点,则______.13.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同种产品,数量分别为90件,60件,30件,为了解它们的产品质量是否存在显著差异,采用层抽样方法抽取了一个容量为的样本进行调查,其中从乙车间的产品中抽取了2件,应从甲车间的产品中抽取______件.14.黄金分割比是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为,约为0.618,这一数值也可以近似地用表示,则_____.15.甲船在岛的正南处,,甲船以每小时的速度向正北方向航行,同时乙船自出发以每小时的速度向北偏东的方向驶去,甲、乙两船相距最近的距离是_____.16.设向量,,且,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.已知向量,函数,且当,时,的最小值为.(1)求的值,并求的单调递增区间;(2)先将函数的图象上所有点的横坐标缩小到原来的倍(纵坐标不变),再将所得图象向右平移个单位,得到函数的图象,求方程在区间上所有根之和.18.设全集为实数集,,,.(1)若,求实数的取值范围;(2)若,且,求实数的取值范围.19.已知数列的首项.(1)证明:数列是等比数列;(2)数列的前项和.20.已知A、B分别在射线CM、CN(不含端点C)上运动,∠MCN=23π(Ⅰ)若a、b、(Ⅱ)若c=3,∠ABC=θ,试用θ表示ΔABC21.已知函数(1)求函数的反函数;(2)解方程:.

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1,2代入直线方程得到1a+2【详解】将1,2代入直线方程得到1a+b=(a+b)(当a=2故答案选C【点睛】本题考查了直线方程,均值不等式,1的代换是解题的关键.2、C【解析】作出不等式区域如图所示:求目标函数的最小值等价于求直线的最小纵截距.平移直线经过点A(-2,0)时最小为-2.故选C.3、C【解析】

根据一元二次不等式的解法,即可求得不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式,即或,解得,即不等式的解集为,故选C.【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,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.4、B【解析】

将模平方后利用数量积的定义计算其结果,然后开根号得出的值.【详解】,因此,,故选B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积来求平面向量的模,通常利用平方法结合平面向量数量积的定义来进行求解,考查计算能力,属于中等题.5、D【解析】对于A:取BD中点O,因为,AO所以面AOC,所以,故A对;对于B:当沿对角线折叠成直二面角时,有面平面平面,故B对;对于C:当折叠所成的二面角时,顶点A到底面BCD的距离为,此时,故C对;对于D:若,因为,面ABC,所以,而,即直角边长与斜边长相等,显然不对;故D错;故选D点睛:本题考查了立体几何中折叠问题,要分析清楚折叠前后的变化量与不变量以及线线与线面的位置关系,属于中档题.6、A【解析】

利用不等式的基本性质以及特殊值法,即可得到本题答案.【详解】由不等式的基本性质有,,故A正确,B不正确;当时,,但,故C、D不正确.故选:A【点睛】本题主要考查不等式的基本性质,属基础题.7、A【解析】

分类讨论直线的斜率情况,然后根据两直线平行的充要条件求解即可得到所求.【详解】①当时,两直线分别为和,此时两直线相交,不合题意.②当时,两直线的斜率都存在,由直线平行可得,解得.综上可得.故选A.【点睛】本题考查两直线平行的等价条件,解题的关键是将问题转化为对直线斜率存在性的讨论.也可利用以下结论求解:若,则且或且.8、C【解析】试题分析:因为,所以且圆的圆心为,半径为,根据圆与圆外切的判定(圆心距离等于半径和)可得,故选C.考点:圆与圆之间的外切关系与判断9、D【解析】故.【考点定位】本题主要考查基本不等式的应用及指数不等式的解法,属于简单题.10、C【解析】由三视图可知,此组合体上部是一个母线长为5,底面圆半径是3的圆锥,下部是一个高为5,底面半径是3的圆柱故它的体积是5×π×32+π×32×=57π故选C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、6【解析】

利用代数余子式的定义直接求解.【详解】三阶行列式中,元素4的代数余子式的值为:.故答案为:6.【点睛】本题主要考查了三阶行列式中元素的代数余子式的求法,属于中档题.12、【解析】

利用三角函数的定义可求出的值.【详解】由三角函数的定义可得,故答案为.【点睛】本题考查利用三角函数的定义求余弦值,解题的关键就是三角函数定义的应用,考查计算能力,属于基础题.13、.【解析】

根据分层抽样中样本容量关系,即可求得从甲车间的产品中抽取数量.【详解】根据分层抽样为等概率抽样,所以乙车间每个样本被抽中的概率等于甲车间每个样本被抽中的概率设从甲车间抽取样本为件所以,解得所以从甲车间抽取样本件故答案为:【点睛】本题考查了分层抽样的特征及样本数量的求法,属于基础题.14、【解析】

代入分式利用同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式化简即可.【详解】.故答案为:2【点睛】本题考查同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式,属于基础题.15、【解析】

根据条件画出示意图,在三角形中利用余弦定理求解相距的距离,利用二次函数对称轴及可求解出最值.【详解】假设经过小时两船相距最近,甲、乙分别行至,,如图所示,可知,,,.当小时时甲、乙两船相距最近,最近距离为.【点睛】本题考查解三角形的实际应用,难度较易.关键是通过题意将示意图画出来,然后将待求量用未知数表示,最后利用函数思想求最值.16、【解析】

根据即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x.【详解】∵;∴;∴x=﹣1;故答案为﹣1.【点睛】考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,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、(1),;(2).【解析】

(1)运用向量的数量积运算和辅助角公式化简,求解和求其单调区间;(2)根据图像的平移和函数的对称轴求解.【详解】(1)函数,得.即,由题意得,得所以,函数的单调增区间为.(2)由题意,,又,得解得:或即或或故所有根之和为.【点睛】本题考查正弦型函数的值域、单调性和对称性,属于基础题.18、(1);(2)【解析】

(1)根据空集的概念与不等式的解集的概念求解;(2)求出,再由子集概念列式求解.【详解】解:(1)由得,(2)由已知得,由(1)可知则解得,由(1)可得时,,从而得【点睛】本题考查空集的概念,集合的交集运算,以及集合的包含关系,属于基础题.19、(1)证明见解析;(2).【解析】试题分析:(1)对两边取倒数得,化简得,所以数列是等比数列;(2)由(1)是等比数列.,求得,利用错位相减法和分组求和法求得前项和.试题解析:(1),又,数列是以为首项,为公比的等比数列.(2)由(1)知,,即,设,①则,②由①-②得,.又.数列的前项和.考点:配凑法求通项,错位相减法.20、(1)c=7或c=2.(1)=2sinθ+2【解析】试题分析:(Ⅰ)由题意可得a=c-4、b=c-1.又因∠MCN=π,,可得恒等变形得c1-9c+14=0,再结合c>4,可得c的值.(Ⅱ)在△ABC中,由正弦定理可得AC=1sⅠnθ,BC=,△ABC的周长f(θ)=|AC|+|BC|+|AB|=,再由利用正弦函数的定义域和值域,求得f(θ)取得最大值.试题解析:(Ⅰ)∵a、b、c成等差,且公差为1,∴a=c-4、b=c-1.又因∠MCN=π,,可得,恒等变形得c1-9c+14=0,解得c=2,或c=1.又∵c>4,∴c=2.(Ⅱ)在△ABC中,由正弦定理可得.∴△ABC的周长f(θ)=

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