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2026届广东第二师范学院番禺附中高一数学第二学期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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.等比数列{an}中,Tn表示前n项的积,若T5=1,则()A.a1=1 B.a3=1 C.a4=1 D.a5=12.《九章算术》是中国古代第一部数学专著,成于公元一世纪左右,系统总结了战国、秦、汉时期的数学成就,其中《方田》一章中记载了计算弧田(弧田就是由圆弧和其所对弦所围成弓形)的面积所用的经验公式:弧田面积=(弦矢+矢矢),公式中“弦”指圆弧所对弦长,“矢”等于半径长与圆心到弦的距离之差,按照上述经验公式计算所得弧田面积与其实际面积之间存在误差,现有圆心角为,弦长为米的弧田,其实际面积与按照上述经验公式计算出弧田的面积之间的误差为()平方米(其中,)A.14 B.16 C.18 D.203.若直线经过点,则此直线的倾斜角是()A. B. C. D.4.如图是一圆锥的三视图,正视图和侧视图都是顶角为120°的等腰三角形,若过该圆锥顶点S的截面三角形面积的最大值为2,则该圆锥的侧面积为A. B. C. D.45.已知一组数1,1,2,3,5,8,,21,34,55,按这组数的规律,则应为()A.11 B.12 C.13 D.146.已知向量,且,则().A. B.C. D.7.直线是圆在处的切线,点是圆上的动点,则点到直线的距离的最小值等于()A.1 B. C. D.28.已知,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.9.若正实数,满足,则有下列结论:①;②;③;④.其中正确结论的个数为()A.1 B.2 C.3 D.410.用数学归纳法证明1+a+a2+…+an+1=(a≠1,n∈N*),在验证n=1成立时,左边的项是()A.1 B.1+a C.1+a+a2 D.1+a+a2+a4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若则____________12.设函数的部分图象如图所示,则的表达式______.13.若,则满足的的取值范围为______________;14.直线与圆的位置关系是______.15.已知方程的两根分别为、、且,且__________.16.已知等差数列的前项和为,若,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.已知数列中,..(1)写出、、;(2)猜想的表达式,并用数学归纳法证明.18.已知数列满足=(1)若求数列的通项公式;(2)若==对一切恒成立求实数取值范围.19.已知向量,,且.(1)求向量的夹角;(2)求的值.20.已知圆的半径是2,圆心在直线上,且圆与直线相切.(1)求圆的方程;(2)若点是圆上的动点,点在轴上,的最大值等于7,求点的坐标.21.已知向量且,(1)求向量与的夹角;(2)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、B【解析】分析:由题意知,由此可知,所以一定有.详解

,.

故选B.点睛:本题考查数列的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答.2、B【解析】

根据题意画出图形,结合图形求出扇形的面积与三角形的面积,计算弓形的面积,再利用弧长公式计算弧田的面积,求两者的差即可.【详解】如图所示,扇形的半径为,所以扇形的面积为,又三角形的面积为,所以弧田的面积为,又圆心到弦的距离等于,所示矢长为,按照上述弧田的面积经验计算可得弦矢矢,所以两者的差为.故选:B.【点睛】本题主要考查了扇形的弧长公式和面积公式的应用,以及我国古典数学的应用问题,其中解答中认真审题,合理利用扇形弧长和面积公式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.3、D【解析】

先通过求出两点的斜率,再通过求出倾斜角的值。【详解】,选D.【点睛】先通过求出两点的斜率,再通过求出倾斜角的值。需要注意的是斜率不存在的情况。4、B【解析】

过该圆锥顶点S的截面三角形面积最大是直角三角形,根据面积为2求出圆锥的母线长,再根据正视图求圆锥底面圆的半径,最后根据扇形面积公式求圆锥的侧面积.【详解】过该圆锥顶点S的截面三角形面积最直角三角形,设圆锥的母线长和底面圆的半径分别为,则,即,又,所以圆锥的侧面积;故选B.【点睛】本题考查三视图及圆锥有关计算,此题主要难点在于判断何时截面三角形面积最大,要结合三角形的面积公式,当,即截面是等腰直角三角时面积最大.5、C【解析】

易得从第三项开始数列的每项都为前两项之和,再求解即可.【详解】易得从第三项开始数列的每项都为前两项之和,故.故选:C【点睛】该数列为“斐波那契数列”,从第三项开始数列的每项都为前两项之和,属于基础题.6、D【解析】

运用平面向量的加法的几何意义,结合等式,把其中的向量都转化为以为起点的向量的形式,即可求出的表示.【详解】,,故本题选D.【点睛】本题考查了平面向量加法的几何意义,属于基础题.7、D【解析】

先求得切线方程,然后用点到直线距离减去半径可得所求的最小值.【详解】圆在点处的切线为,即,点是圆上的动点,圆心到直线的距离,∴点到直线的距离的最小值等于.故选D.【点睛】圆中的最值问题,往往转化为圆心到几何对象的距离的最值问题.此类问题是基础题.8、D【解析】

利用排除法,取,,可排除错误选项,再结合函数的单调性,可证明D正确.【详解】取,,可排除A,B,C,由函数是上的增函数,又,所以,即选项D正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的性质,考查学生的推理论证能力,属于基础题.9、C【解析】

根据不等式的基本性质,逐项推理判断,即可求解,得到答案.【详解】由题意,正实数是正数,且,①中,可得,所以是错误的;②中,由,可得是正确的;③中,根据实数的性质,可得是正确的;④中,因为,所以是正确的,故选C.【点睛】本题主要考查了不等式的性质的应用,其中解答中熟记不等式的基本性质,合理推理是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、C【解析】

在验证时,左端计算所得的项,把代入等式左边即可得到答案.【详解】解:用数学归纳法证明,

在验证时,把当代入,左端.

故选:C.【点睛】此题主要考查数学归纳法证明等式的问题,属于概念性问题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】因为,所以=.故填.12、【解析】

根据图象的最高点得到,由图象得到,故得,然后通过代入最高点的坐标或运用“五点法”得到,进而可得函数的解析式.【详解】由图象可得,∴,∴,∴.又点在函数的图象上,∴,∴,∴.又,∴.∴.故答案为.【点睛】已知图象确定函数解析式的方法(1)由图象直接得到,即最高点的纵坐标.(2)由图象得到函数的周期,进而得到的值.(3)的确定方法有两种.①运用代点法求解,通过把图象的最高点或最低点的坐标代入函数的解析式求出的值;②运用“五点法”求解,即由函数最开始与轴的交点(最靠近原点)的横坐标为(即令,)确定.13、【解析】

本题首先可确定在区间上所对应的的值,然后可结合正弦函数图像得出不等式的解集.【详解】当时,令,解得或,如图,绘出正弦函数图像,结合函数图像可知,当时,的解集为【点睛】本题考查三角函数不等式的解法,考查对正弦函数性质的理解,考查计算能力,体现了基础性,是简单题.14、相交【解析】

由直线系方程可得直线过定点,进而可得点在圆内部,即可得到位置关系.【详解】化直线方程为,令,解得,所以直线过定点,又圆的圆心坐标为,半径,而,所以点在圆内部,故直线与圆的位置关系是相交.故答案为:相交.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的判断,考查直线系方程的应用,属于基础题.15、【解析】

由韦达定理和两角和的正切公式可得,进一步缩小角的范围可得,进而可求.【详解】方程两根、,,,,又,,,,,,,结合,,故答案为.【点睛】本题考查两角和与差的正切函数,涉及韦达定理,属中档题.16、1.【解析】

利用等差数列前项和公式能求出的值.【详解】解:∵等差数列的前项和为,若,

故答案为:.【点睛】本题考查等差数列前项和的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.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)猜想,证明见解析.【解析】

(1)利用递推公式可计算出、、的值;(2)根据数列的前四项可猜想出,然后利用数学归纳法即可证明出猜想成立.【详解】(1),,则,,;(2)猜想,下面利用数学归纳法证明.假设当时成立,即,那么当时,,这说明当时,猜想也成立.由归纳原理可知,.【点睛】本题考查利用数列递推公式写出数列中的项,同时也考查了利用数学归纳法证明数列通项公式,考查计算能力与推理能力,属于中等题.18、(1)=;(2).【解析】

(1)由,结合可得数列为等差数列,进而可得所求;(2)由得,利用累加法并结合等比数列的前项和公式求出,化简得,再利用数列的单调性求出的最大值即可得出结论.【详解】(1)由,可得=.∴数列是首项为1,公差为4的等差数列,∴.(2)由及,得=,∴,∴,又满足上式,∴.∵对一切恒成立,即对一切恒成立,∴对一切恒成立.又数列为单调递减数列,∴,∴,∴实数取值范围为.【点睛】本题主要考查等差数列与等比数列的通项公式与前项和公式,考查了累加法与恒成立问题、逻辑推理能力与计算能力,解决数列中的恒成立问题时,也常利用分离参数的方法,转化为求最值的问题求解.19、(1)(2)【解析】

(1)求出向量的模,对等式两边平方,最后可求出向量的夹角;(2)直接运用向量运算的公式进行运算即可.【详解】(1)向量,,,∴,又,∴,∴,∴,又∵,∴向量的夹角;(2)由(1),,,∴.【点睛】本题考查了平面向量的数量积定义,考查了平面向量的运算,考查了平面向量模公式,考查了数学运算能力.20、(1)或;(2)或.【解析】

(1)利用圆心在直线上设圆心坐标,利用相切列方程即可得解;(2)利用最大值为7确定圆,设点的坐标,找到到圆上点的最大距离列方程得解.【详解】解:(1)设圆心的坐标为,因为圆与直线相切,所以,即,解得或,故圆的方程为:,或;(2)由最大

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