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文档简介
2026届河北省遵化市高一数学第二学期期末考试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.函数在区间(,)内的图象是()A. B. C. D.2.在中,角的对边分别是,若,且三边成等比数列,则的值为()A. B. C.1 D.23.设,若关于的不等式在区间上有解,则()A. B. C. D.4.2019年1月1日起我国实施了个人所得税的新政策,其政策的主要内容包括:(1)个税起征点为5000元;(2)每月应纳税所得额(含税)=收入-个税起征点-专项附加扣除:(3)专项附加扣除包括①赡养老人费用②子女教育费用③继续教育费用④大病医疗费用…等,其中前两项的扣除标准为:①赡养老人费用:每月扣除2000元②子女教育费用:每个子女每月扣除1000元.新的个税政策的税率表部分内容如下:级数一级二级三级…每月应纳税所得额元(含税)…税率(%)31020…现有李某月收入为19000元,膝下有一名子女,需赡养老人(除此之外无其它专项附加扣除),则他该月应交纳的个税金额为()A.570 B.890 C.1100 D.19005.在钝角三角形ABC中,若B=45°,a=2,则边长cA.(1,2) B.(0,1)∪(6.计算的值等于()A. B. C. D.7.已知等比数列满足,,则()A. B. C. D.8.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.9.在数列{an}中,若a1,且对任意的n∈N*有,则数列{an}前10项的和为()A. B. C. D.10.已知数列中,,,则等于()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知在数列中,,,则数列的通项公式______.12.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点的坐标为__________.13.当时,不等式成立,则实数k的取值范围是______________.14.函数,的值域为________15.已知函数f(x)的图象恒过定点P,则点P的坐标是____________.16.已知,,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.如图,在四棱锥中,,,,,,,分别为棱,的中点.(1)证明:平面.(2)证明:平面平面.18.已知函数.(1)当时,,求的值;(2)令,若对任意都有恒成立,求的最大值.19.在中,分别是内角所对的边,已知.(1)求角;(2)若,求的周长.20.已知函数.(1)若,且对任意的,恒成立,求实数的取值范围;(2)求,解关于的不等式.21.已知.(1)求的坐标;(2)设,求数列的通项公式;(3)设,,其中为常数,,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、D【解析】解:函数y=tanx+sinx-|tanx-sinx|=分段画出函数图象如D图示,故选D.2、C【解析】
先利用正弦定理边角互化思想得出,再利余弦定理以及条件得出可得出是等边三角形,于此可得出的值.【详解】,由正弦定理边角互化的思想得,,,,则.、、成等比数列,则,由余弦定理得,化简得,,则是等边三角形,,故选C.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查余弦定理的应用,解题时应根据等式结构以及已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理求解,考查计算能力,属于中等题.3、D【解析】
根据题意得不等式对应的二次函数开口向上,分别讨论三种情况即可.【详解】由题意得:当当当综上所述:,选D.【点睛】本题主要考查了含参一元二次不等式中参数的取值范围.解这类题通常分三种情况:.有时还需要结合韦达定理进行解决.4、B【解析】
根据题意,分段计算李某的个人所得税额,即可求解,得到答案.【详解】由题意,李某月应纳税所得额(含税)为元,不超过3000的部分的税额为元,超过3000元至12000元的部分税额为元,所以李某月应缴纳的个税金额为元.故选:B.【点睛】本题主要考查了分段函数的实际应用与函数值的计算问题,其中解答中认真审题,合理利用分段函数进行求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.5、D【解析】试题分析:解法一:,由三角形正弦定理诱导公式有,利用三角恒等公式能够得到,当A为锐角时,0∘<A<45∘,,即,当A为钝角时,90∘<A<135∘,,综上所述,;解法二:利用图形,如图,,,当点A(D)在线段BE上时(不含端点B,E),为钝角,此时;当点A在线段EF上时,为锐角三角形或直角三角形;当点A在射线FG(不含端点F)上时,为钝角,此时,所以c的取值范围为.考点:解三角形.【思路点睛】解三角形需要灵活运用正余弦定理以及三角形的恒等变形,在解答本题时,利用三角形内角和,将两角化作一角,再利用正弦定理即可列出边长c与角A的关系式,根据角A的取值范围即可求出c的范围,本题亦可利用物理学中力的合成,合力的大小来确定c的大小,正如解法二所述.6、C【解析】
由三角正弦的倍角公式计算即可.【详解】原式.故选C【点睛】本题属于基础题,考查三角特殊值的正弦公式的计算.7、C【解析】试题分析:由题意可得,所以,故,选C.考点:本题主要考查等比数列性质及基本运算.8、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.9、A【解析】
用累乘法可得.利用错位相减法可得S,即可求解S10=22.【详解】∵,则.∴,.Sn,.∴,∴S,则S10=22.故选:A.【点评】本题考查了累乘法求通项,考查了错位相减法求和,意在考查计算能力,属于中档题.10、A【解析】
变形为,利用累加法和裂项求和计算得到答案.【详解】故选:A【点睛】本题考查了累加法和裂项求和,意在考查学生对于数列方法的灵活应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
通过变形可知,累乘计算即得结论.【详解】∵(n+1)an=nan+1,∴,∴,,…,,累乘得:,又∵a1=1,∴an=n,故答案为:an=n.【点睛】本题考查数列的通项公式的求法,利用累乘法是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.12、【解析】
空间直角坐标系中,关于原点对称,每个坐标变为原来的相反数.【详解】空间直角坐标系中,关于原点对称,每个坐标变为原来的相反数.点关于原点的对称点的坐标为故答案为:【点睛】本题考查了空间直角坐标系关于原点对称,属于简单题.13、k∈(﹣∞,1]【解析】
此题先把常数k分离出来,再构造成再利用导数求函数的最小值,使其最小值大于等于k即可.【详解】由题意知:∵当0≤x≤1时(1)当x=0时,不等式恒成立k∈R(2)当0<x≤1时,不等式可化为要使不等式恒成立,则k成立令f(x)x∈(0,1]即f'(x)再令g(x)g'(x)∵当0<x≤1时,g'(x)<0∴g(x)为单调递减函数∴g(x)<g(0)=0∴f'(x)<0即函数f(x)为单调递减函数所以f(x)min=f(1)=1即k≤1综上所述,由(1)(2)得k≤1故答案为:k∈(﹣∞,1].【点睛】本题主要考查利用导数求函数的最值,属于中档题型.14、【解析】
先求的值域,再求的值域即可.【详解】因为,故,故.故答案为:【点睛】本题主要考查了余弦函数的值域与反三角函数的值域等,属于基础题型.15、(2,4)【解析】
令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数求出定点的纵坐标得解.【详解】令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数得,所以定点P的坐标为(2,4).故答案为:(2,4)【点睛】本题主要考查对数函数的定点问题,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.16、【解析】
由,然后利用两角差的正切公式可计算出的值.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角差的正切公式求值,解题的关键就是弄清所求角与已知角之间的关系,考查计算能力,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)见解析(2)见解析【解析】
(1)由勾股定理得,已知,故得证;(2)由题,E为AB中点,,故ABCD为平行四边形,,由F为PB中点,EF为三角形APB的中位线,故,AP和AD相交于A,EF和CE相交于E,故得证.【详解】证明:(1)因为,,,所以,由所以.因为,,所以平面.(2)因为为棱的中点,所以,因为,所以.因为,所以,所以四边形为平行四边形,所以,所以平面.因为,分别为棱,的中点,所以,所以平面.因为,平面,平面,所以平面平面.【点睛】本题考查直线和平面垂直的判定,平面和平面平行的判断,比较基础.18、(1);(2)【解析】
(1)根据得,得或,结合取值范围求解;(2)结合换元法处理二次不等式恒成立求参数的取值范围.【详解】(1),即,即有,所以或,即或由于,,所以;(2),令,对任意都有恒成立,即对恒成立,只需,解得:,所以的最大值为.【点睛】此题考查根据三角函数值相等求自变量取值的关系,利用换元法转化为二次函数处理不等式问题,根据不等式恒成立求参数的取值范围,涉及根的分布的问题.19、(1)(2)6【解析】
(1)由条件利用正弦定理求B的某个函数值,结合B的范围确定B的大小.(2)由(1)及求得ac,再利用余弦定理可得.【详解】解:(1)因为,由正弦定理可得,又,所以,则,因为,所以;(2)由已知,所以,由余弦定理得,所以,则,因此的周长为6.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理及三角形面积计算,有时利用整体运算可以起到事半功倍的作用,考查计算能力,属于中档题.20、(1)(2)见解析【解析】
(1)由题意,若,则函数关于对称,根据二次函数对称性,可求,代入化简得在上恒成立,由,知当为最小值,根据恒成立思想,令最小值,即可求解;(2)根据题意,由,化简一元二次不等式为,讨论参数范围,写出解集即可.【详解】解:(1)若,所以函数对称轴,.,即在恒成立,即在上恒成立所以,又,故(2),所以;原不等式变为,因为,所以.所以当,即时,解为;当时,解集为;当,即时,解为综上,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为必;当时,不等式的解隼为【点睛】本题考查(1)函数恒成立问题;(2)含参一元二次不等式的解法;考查
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