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文档简介

吉林省吉林市蛟河市朝鲜族中学校2026届高一数学第二学期期末质量检测试题考生须知: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.△中,已知,,,如果△有两组解,则的取值范围()A. B. C. D.2.已知正四棱锥的侧棱长与底面边长都相等,是的中点,则所成的角的余弦值为()A. B. C. D.3.若,则()A. B. C. D.4.将一个底面半径和高都是的圆柱挖去一个以上底面为底面,下底面圆心为顶点的圆锥后,剩余部分的体积记为,半径为的半球的体积记为,则与的大小关系为()A. B. C. D.不能确定5.定义在上的函数若关于的方程(其中)有个不同的实根,,…,,则()A. B. C. D.6.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7.已知正方体ABCD-ABCD中,E、F分别为BB、CC的中点,那么异面直线AE与DF所成角的余弦值为()A. B.C. D.8.已知实数满足约束条件,则目标函数的最小值为()A. B. C.1 D.59.在平面直角坐标系中,为坐标原点,为单位圆上一点,以轴为始边,为终边的角为,,若将绕点顺时针旋转至,则点的坐标为()A. B. C. D.10.已知数列满足,且,其前n项之和为,则满足不等式的最小整数n是()A.5 B.6 C.7 D.8二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列,若对任意正整数都有,则正整数______;12.两等差数列{an}和{bn}前n项和分别为Sn,Tn,且,则=__________.13.在中,角为直角,线段上的点满足,若对于给定的是唯一确定的,则_______.14.在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,则当3a2+a4取得最小值时,=_____.15.已知函数,若,则的取值围为_________.16.已知,则的值为__________.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.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴的正半轴重合,终边经过点,,且,求(用含、、的形式表示).18.在平面直角坐标系中,已知圆的方程为,过点的直线与圆交于两点,.(1)若,求直线的方程;(2)若直线与轴交于点,设,,,R,求的值.19.求经过点且分别满足下列条件的直线的一般式方程.(1)倾斜角为45°;(2)在轴上的截距为5;(3)在第二象限与坐标轴围成的三角形面积为4.20.已知直线和.(1)若,求实数的值;(2)若,求实数的值.21.如图,在三棱锥中,垂直于平面,.求证:平面.

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】由正弦定理得A+C=180°-60°=120°,

由题意得:A有两个值,且这两个值之和为180°,

∴利用正弦函数的图象可得:60°<A<120°,

若A=90,这样补角也是90°,一解,不合题意,<sinA<1,

∵x=sinA,则2<x<故选D2、C【解析】试题分析:设的交点为,连接,则为所成的角或其补角;设正四棱锥的棱长为,则,所以,故C为正确答案.考点:异面直线所成的角.3、C【解析】

由及即可得解.【详解】由,可得.故选C.【点睛】本题主要考查了同角三角函数的基本关系及二倍角公式,属于基础题.4、C【解析】

根据题意分别表示出,通过比较。【详解】所以,选C。【点睛】,,。记住这几个公式即可,属于基础题目。5、C【解析】画出函数的图象,如图,由图可知函数的图象关于对称,解方程方程,得或,时有三个根,,时有两个根,所以关于的方程共有五个根,,,故选C.【方法点睛】本题主要考查函数的图象与性质以及函数与方程思想、数形结合思想的应用,属于难题.数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,.函数图象是函数的一种表达形式,它形象地揭示了函数的性质,为研究函数的数量关系提供了“形”的直观性.归纳起来,图象的应用常见的命题探究角度有:1、确定方程根的个数;2、求参数的取值范围;3、求不等式的解集;4、研究函数性质.6、C【解析】

解:因为选C7、C【解析】

连接DF,因为DF与AE平行,所以∠DFD即为异面直线AE与DF所成角的平面角,设正方体的棱长为2,则FD=FD=,由余弦定理得cos∠DFD==.8、A【解析】

作出不等式组表示的平面区域,再观察图像即可得解.【详解】解:先作出不等式组表示的平面区域,如图所示,由图可知目标函数所对应的直线过点时目标函数取最小值,则,故选:A.【点睛】本题考查了简单的线性规划问题,重点考查了数形结合的数学思想方法,属基础题.9、C【解析】

由题意利用任意角的三角函数的定义,诱导公式,求得点的坐标.【详解】为单位圆上一点,以轴为始边,为终边的角为,,若将绕点顺时针旋转至,则点的横坐标为,点的纵坐标为,故点的坐标为.故选C.【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,诱导公式,考查基本的运算求解能力.10、C【解析】

首先分析题目已知3an+1+an=4(n∈N*)且a1=9,其前n项和为Sn,求满足不等式|Sn﹣n﹣6|<的最小整数n.故可以考虑把等式3an+1+an=4变形得到,然后根据数列bn=an﹣1为等比数列,求出Sn代入绝对值不等式求解即可得到答案.【详解】对3an+1+an=4变形得:3(an+1﹣1)=﹣(an﹣1)即:故可以分析得到数列bn=an﹣1为首项为8公比为的等比数列.所以bn=an﹣1=8×an=8×+1所以|Sn﹣n﹣6|=解得最小的正整数n=7故选C.【点睛】此题主要考查不等式的求解问题,其中涉及到可化为等比数列的数列的求和问题,属于不等式与数列的综合性问题,判断出数列an﹣1为等比数列是题目的关键,有一定的技巧性属于中档题目.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、9【解析】

分析数列的单调性,以及数列各项的取值正负,得到数列中的最大项,由此即可求解出的值.【详解】因为,所以时,,时,,又因为在上递增,在也是递增的,所以,又因为对任意正整数都有,所以.故答案为:.【点睛】本题考查数列的单调性以及数列中项的正负判断,难度一般.处理数列单调性或者最值的问题时,可以采取函数的思想来解决问题,但是要注意到数列对应的函数的定义域为.12、【解析】数列{an}和{bn}为等差数列,所以.点睛:等差数列的常考性质:{an}是等差数列,若m+n=p+q,则.13、【解析】

设,根据已知先求出x的值,再求的值.【详解】设,则.依题意,若对于给定的是唯一的确定的,函数在(1,)是增函数,在(,+)是减函数,所以,此时,.故答案为【点睛】本题主要考查对勾函数的图像和性质,考查差角的正切的计算和同角的三角函数的关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.14、【解析】

利用等比数列的性质,结合基本不等式等号成立的条件,求得公比,由此求得的值.【详解】∵在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,根据等比数列的性质和基本不等式得,当且仅当,即,即q时,3a2+a4取得最小值,∴log3q=log3.故答案为:【点睛】本小题主要考查等比数列的性质,考查基本不等式的运用,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、【解析】

利用诱导公式将等式化简,可求出的值.【详解】由诱导公式可得,故答案为.【点睛】本题考查利用诱导公式化简求值,在利用诱导公式处理化简求值的问题时,要充分理解“奇变偶不变,符号看象限”这个规律,考查运算求解能力,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、【解析】

由任意角的三角函数定义求得,再由诱导公式及同角的三角函数基本关系式求得,再由两角差的正弦求.【详解】由题意,,,又,所以,,则.【点睛】本题主要考查了任意角的三角函数定义,同角三角函数的关系,两角和差的正弦,属于中档题.18、(1)(2)【解析】

(1)设斜率为,则直线的方程为,利用圆的弦长公式,列出方程求得的值,即可得到直线的方程;(2)当直线的斜率不存在时,根据向量的运算,求得,当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立方程组,利用根与系数的关系,以及向量的运算,求得,得到答案.【详解】(1)当直线的斜率不存在时,,不符合题意;当直线的斜率存在时,设斜率为,则直线的方程为,所以圆心到直线的距离,因为,所以,解得,所以直线的方程为..(2)当直线的斜率不存在时,不妨设,,,因为,,所以,,所以,,所以.当直线的斜率存在时,设斜率为,则直线的方程为:,因为直线与轴交于点,所以.直线与圆交于点,,设,,由得,,所以,;因为,,所以,,所以,,所以.综上,.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,以及向量的坐标运算,其中解答中熟记圆的弦长公式,以及联立方程组,合理利用根与系数的关系和向量的运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.19、(1)(2)(3)【解析】

(1)利用斜率和倾斜角的关系,可以求出斜率,可以用点斜式写出直线方程,最后化为一般方程;(2)设出直线的斜截式方程,把点代入方程中求出斜率,进而可求出方程,化为一般式方程即可;(3)设出直线的截距式方程,利用面积公式和已知条件,可以求出所设参数,即可求出直线方程,化为一般式即可.【详解】(1)因为直线的倾斜角为45°,所以斜率,代入点斜式,即.(2)因为直线在轴上的截距是5,所以设直线方程为:,代入点得,故直线方程为.(3)设所求直线方程为则,即,解之得,,所以直线方程为,即.【点睛】本题考查了利用点斜式、截距式、斜截式求直线方程,正确选择方程的形式是解题的关键.20、(1);(2).【解析】

(1)借助两直线垂直的充要条件建立方程求解;(2)借助两直线平行充要条件建立方程求解.【详解】(1)若,则.(2)若,则或2.经检验,时,与重合,时,符合条件,∴.【点晴】解析几何是运用代数的方法和知识解决几何问题一门学科,是数形结合的典范,也是高中数学的重要内容和高考的热点内容.解答本题时充分运用和借助题设条件中的垂直和平行条件,建立了含参数的直线的方程,然后再运用已知条件进行分析求解,从而将问题进行转化和化归,进而使问题获解.如本题的第一问中求参数的值时,是直接运用垂直的充要条件建立方程,这是方程

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