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文档简介
东莞市2026届高一数学第二学期期末质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知等差数列的公差为2,且是与的等比中项,则等于()A. B. C. D.2.在正四棱柱中,,,则与所成角的余弦值为()A. B. C. D.3.数列{an}中a1=﹣2,an+1=1,则a2019的值为()A.﹣2 B. C. D.4.在△ABC中,已知tan=sinC,则△ABC的形状为()A.正三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形5.在等比数列中,若,则的值为()A. B. C. D.6.已知直线与圆交于A、B两点,O是坐标原点,向量、满足,则实数a的值是()A.2 B. C.或 D.2或7.函数(其中)的图象如图所示,为了得到的图象,只需把的图象上所有的点()A.向右平移个单位长度 B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度 D.向左平移个单位长度8.设不等式组所表示的平面区域为,在内任取一点,的概率是()A. B. C. D.9.已知平面向量,满足,,且,则与的夹角为()A. B. C. D.10.若是的重心,,,分别是角的对边,若,则角()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若(),则_______(结果用反三角函数值表示).12.设,过定点A的动直线和过定点B的动直线交于点,则的最大值是.13.在平面直角坐标系中,角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边过点,则_______;_______.14.函数f(x)=2cos(x)﹣1的对称轴为_____,最小值为_____.15.已知函数,若,则的取值围为_________.16.函数f(x)=coscos的最小正周期为________.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.已知数列的前项和(1)求的通项公式;(2)若数列满足:,求的前项和(结果需化简)18.已知直线l1:ax﹣y﹣2=0与直线l2:(3﹣2a)x+y﹣1=0(a∈R).(1)若l1与l2互相垂直,求a的值:(2)若l1与l2相交且交点在第三象限,求a的取值范围.19.设函数.(1)当时,解关于的不等式;(2)若关于的不等式的解集为,求的值.20.扇形AOB中心角为,所在圆半径为,它按如图(Ⅰ)(Ⅱ)两种方式有内接矩形CDEF.(1)矩形CDEF的顶点C、D在扇形的半径OB上,顶点E在圆弧AB上,顶点F在半径OA上,设;(2)点M是圆弧AB的中点,矩形CDEF的顶点D、E在圆弧AB上,且关于直线OM对称,顶点C、F分别在半径OB、OA上,设;试研究(1)(2)两种方式下矩形面积的最大值,并说明两种方式下哪一种矩形面积最大?21.如图所示,是正三角形,线段和都垂直于平面,设,,且为的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成的较小二面角的大小
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、A【解析】
直接利用等差数列公式和等比中项公式得到答案.【详解】是与的等比中项,故即解得:故选:A【点睛】本题考查了等差数列和等比中项,属于常考题型.2、A【解析】
连结,结合几何体的特征,直接求解与所成角的余弦值即可.【详解】如图所示:在正四棱柱中,=1,=2,连结,则与所成角就是中的,所以与所成角的余弦值为:==.故选A.【点睛】本题考查正四棱柱的性质,直线与直线所成角的求法,考查空间想象能力以及计算能力,属于基础题.3、B【解析】
根据递推公式,算出即可观察出数列的周期为3,根据周期即可得结果.【详解】解:由已知得,,,
,…,,
所以数列是以3为周期的周期数列,故,
故选:B.【点睛】本题考查递推数列的直接应用,难度较易.4、C【解析】
解:因为选C5、B【解析】
根据等比数列的性质:若,则.【详解】等比数列中,,,故选B.【点睛】本题考查等比数列的通项公式和性质,此题也可用通项公式求解.6、D【解析】
由,两边平方,得,所以,则为等腰直角三角形,而圆的半径,则原点到直线的距离为,所以,解得的值为2或-2.故选D.7、D【解析】
由图象求得函数解析式的参数,再利用诱导公式将异名函数化为同名函数根据图象间平移方法求解.【详解】由图象可知,又,所以,又因为,所以,所以,又因为,又,所以所以又因为故选D.【点睛】本题考查由图象确定函数的解析式和正弦函数和余弦函数图象之间的平移,关键在于将异名函数化为同名函数,属于中档题.8、A【解析】作出约束条件所表示的平面区域,如图所示,四边形所示,作出直线,由几何概型的概率计算公式知的概率,故选A.9、C【解析】
根据列方程,结合向量数量积的运算以及特殊角的三角函数值,求得与的夹角.【详解】由于,故,所以,所以,故选C.【点睛】本小题主要考查两个向量垂直的表示,考查向量数量积运算,考查特殊角的三角函数值,考查两个向量夹角的求法,属于基础题.10、D【解析】试题分析:由于是的重心,,,代入得,整理得,,因此,故答案为D.考点:1、平面向量基本定理;2、余弦定理的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据反三角函数以及的取值范围,求得的值.【详解】由于,所以,所以.故答案为:【点睛】本小题主要考查已知三角函数值求角,考查反三角函数,属于基础题.12、5【解析】试题分析:易得.设,则消去得:,所以点P在以AB为直径的圆上,,所以,.法二、因为两直线的斜率互为负倒数,所以,点P的轨迹是以AB为直径的圆.以下同法一.【考点定位】1、直线与圆;2、重要不等式.13、【解析】
根据三角函数的定义直接求得的值,即可得答案.【详解】∵角终边过点,,∴,,,∴.故答案为:;.【点睛】本题考查三角函数的定义,考查运算求解能力,属于基础题.14、﹣3【解析】
利用余弦函数的图象的对称性,余弦函数的最值,求得结论.【详解】解:对于函数,令,求得,根据余弦函数的值域可得函数的最小值为,故答案为:;.【点睛】本题主要考查余弦函数的图象的对称性,余弦函数的最值,属于基础题.15、【解析】
由函数,根据,得到,再由,得到,结合余弦函数的性质,即可求解.【详解】由题意,函数,又由,即,即,因为,则,所以或,即或,所以实数的取值围为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了余弦的倍角公式,以及三角不等式的求解,其中解答中熟练应用余弦函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、2【解析】f(x)=coscos=cos·sin=sinπx,最小正周期为T==2三、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)运用数列的递推式得时,,时,,化简计算可得所求通项公式;(2)求得,运用数列的错位相减法求和,结合等比数列的求和公式,计算可得所求和.【详解】(1)可得时,则(2)数列满足,可得,即,前项和两式相减可得化简可得【点睛】本题考查数列的递推式的运用,考查数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,考查运算能力,属于中档题.18、(1)a,或a=1(2)a>3【解析】
(1)由题意利用两条直线互相垂直的性质,求得的值;(2)联立方程组求出两条直线的交点坐标,再根据交点在第三象限,求出的取值范围.【详解】(1)∵直线l1:ax﹣y﹣2=0与直线l2:(3﹣2a)x+y﹣1=0,l1与l2互相垂直,∴a•(3﹣2a)+(﹣1)•1=0,求得a,或a=1.(2)若l1与l2相交且交点在第三象限,联立方程组,∵l1与l2相交,故a≠3,求得方程组的解为,∴,求得a>3.【点睛】本题主要考查两条直线互相垂直的性质,求两条直线的交点坐标,属于基础题.19、(1)(2)【解析】
(1)不等式为,根据一元二次不等式的解法直接求得结果;(2)根据一元二次不等式与一元二次方程的关系可知的两根为:和,且,利用韦达定理构造方程可求得结果.【详解】(1)当时,由得:,解得:或不等式的解集为:(2)由不等式得:解集为方程的两根为:和,且,即,解得:【点睛】本题考查一元二次不等式的求解、一元二次不等式解集和一元二次方程根的关系;关键是能够根据不等式解集得到方程的根,利用韦达定理求得结果.20、方式一最大值【解析】
试题分析:(1)运用公式时要注意审查公式成立的条件,要注意和差、倍角的相对性,要注意升幂、降幂的灵活运用;(2)重视三角函数的三变:三变指变角、变名、变式;变角:对角的分拆要尽可能化成同名、同角、特殊角;变名:尽可能减少函数名称;变式:对式子变形一般要尽可能有理化、整式化、降低次数等,适当选择公式进行变形;(3)把形如化为,可进一步研究函数的周期、单调性、最值和对称性.试题解析:解(1)在中,设,则又当即时,(Ⅱ)令与的交点为,的交点为,则,于是,又当即时,取得最大值.,(Ⅰ)(Ⅱ)两种方式下矩形面积的最大值为方式一:考点:把实际问题转化为三角函数求最值问题.21、(1)见解析(2)【解析】
(1)取的中点,连接,先
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