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文档简介
2026届上海市奉贤区数学高一下期末联考模拟试题注意事项: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.已知三棱锥,若平面,,,,则三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.2.已知为第二象限角,则所在的象限是()A.第一或第三象限 B.第一象限C.第二象限 D.第二或第三象限3.数列1,3,6,10,…的一个通项公式是()A. B.C. D.4.在平面直角坐标系xoy中,横、纵坐标均为整数的点叫做格点,若函数的图象恰好经过个格点,则称函数为阶格点函数.下列函数中为一阶格点函数的是()A. B. C. D.5.若实数满足约束条件,则的最大值为()A.9 B.7 C.6 D.36.不等式的解集是()A. B.C.或 D.或7.数列的通项公式,则()A. B. C.或 D.不存在8.如图,在直三棱柱中,,,,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B. C. D.9.垂直于同一条直线的两条直线一定()A.平行 B.相交 C.异面 D.以上都有可能10.若关于的不等式在区间上有解,则的取值范围是()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,且为第三象限角,则的值等于______;12.已知角的终边经过点,则______.13.若直线上存在点可作圆的两条切线,切点为,且,则实数的取值范围为.14.将正整数按下图方式排列,2019出现在第行第列,则______;12345678910111213141516………15.在矩形中,,现将矩形沿对角线折起,则所得三棱锥外接球的体积是________.16.有下列四个说法:①已知向量,,若与的夹角为钝角,则;②先将函数的图象上各点纵坐标不变,横坐标缩小为原来的后,再将所得函数图象整体向左平移个单位,可得函数的图象;③函数有三个零点;④函数在上单调递减,在上单调递增.其中正确的是__________.(填上所有正确说法的序号)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.在平面直角坐标系下,已知圆O:,直线l:()与圆O相交于A,B两点,且.(1)求直线l的方程;(2)若点E,F分别是圆O与x轴的左、右两个交点,点D满足,点M是圆O上任意一点,点N在线段上,且存在常数使得,求点N到直线l距离的最小值.18.如图,某广场中间有一块绿地,扇形所在圆的圆心为,半径为,,广场管理部门欲在绿地上修建观光小路:在上选一点,过修建与平行的小路,与平行的小路,设所修建的小路与的总长为,.(1)试将表示成的函数;(2)当取何值时,取最大值?求出的最大值.19.设的内角所对的边分别为,且,.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)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.已知圆经过点,且圆心在直线:上.(1)求圆的方程;(2)过点的直线与圆交于两点,问在直线上是否存在定点,使得恒成立?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.
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】
根据题意画出三棱锥的图形,将其放入一个长方体中,容易知道三棱锥的外接球半径,利用球的表面积公式求解即可.【详解】根据题意画出三棱锥如图所示,把三棱锥放入一个长方体中,三棱锥的外接球即这个长方体的外接球,长方体的外接球半径等于体对角线的一半,所以三棱锥的外接球半径,三棱锥的外接球的表面积.故选:B【点睛】本题主要考查三棱锥的外接球问题,对于三棱锥三条棱有两两垂直的情况,可以考虑将其放入一个长方体中求解外接球半径,属于基础题.2、A【解析】
用不等式表示第二象限角,再利用不等式的性质求出满足的不等式,从而确定角的终边在的象限.【详解】由已知为第二象限角,则则当时,此时在第一象限.当时,,此时在第三象限.故选:A【点睛】本题考查象限角的表示方法,不等式性质的应用,通过角满足的不等式,判断角的终边所在的象限.3、C【解析】
试题分析:可采用排除法,令和,验证选项,只有,使得,故选C.考点:数列的通项公式.4、A【解析】
根据题意得,我们逐个分析四个选项中函数的格点个数,即可得到答案.【详解】根据题意得:函数y=sinx图象上只有(0,0)点横、纵坐标均为整数,故A为一阶格点函数;函数没有横、纵坐标均为整数,故B为零阶格点函数;函数y=lgx的图象有(1,0),(10,1),(100,2),…无数个点横、纵坐标均为整数,故C为无穷阶格点函数;函数y=x2的图象有…(﹣1,0),(0,0),(1,1),…无数个点横、纵坐标均为整数,故D为无穷阶格点函数.故选A.【点睛】本题考查的知识点是函数的图象与图象变化,其中分析出函数的格点个数是解答本题的关键,属于中档题.5、A【解析】由约束条件作出可行域如图,联立,解得,化目标函数为,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最大,有最大值为,故选A.【方法点晴】本题主要考查线性规划中利用可行域求目标函数的最值,属简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.6、B【解析】
由题意,∴,即,解得,∴该不等式的解集是,故选.7、B【解析】
因为趋于无穷大,故,分离常数即可得出极限.【详解】解:因为的通项公式,要求,即求故选:B【点睛】本题考查数列的极限,解答的关键是消去趋于无穷大的式子.8、D【解析】连结,∵,
∴是异面直线与所成角(或所成角的补角),
∵在直三棱柱中,,,,
∴,,,,
∴,
∴异面直线与所成角的余弦值为,故选D.9、D【解析】试题分析:根据在同一平面内两直线平行或相交,在空间内两直线平行、相交或异面判断.解:分两种情况:①在同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线平行;②在空间内垂直于同一条直线的两条直线可以平行、相交或异面.故选D考点:空间中直线与直线之间的位置关系.10、A【解析】
利用分离常数法得出不等式在上成立,根据函数在上的单调性,求出的取值范围【详解】关于的不等式在区间上有解在上有解即在上成立,设函数数,恒成立在上是单调减函数且的值域为要在上有解,则即的取值范围是故选【点睛】本题是一道关于一元二次不等式的题目,解题的关键是掌握一元二次不等式的解法,分离含参量,然后求出结果,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据条件以及诱导公式计算出的值,再由的范围计算出的值,最后根据商式关系:求得的值.【详解】因为,所以,又因为且为第三象限角,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数中的给值求值问题,中间涉及到诱导公式以及同角三角函数的基本关系,难度一般.三角函数中的求值问题,一定要注意角的范围,避免出现多解.12、【解析】由题意,则.13、【解析】试题分析:若,则,直线上存在点可作和的两条切线等价于直线与圆有公共点,由圆心到直线的距离公式可得,解之可得.考点:点到直线的距离公式及直线与圆的位置关系的运用.【方法点晴】本题主要考查了点到直线的距离公式及直线与圆的位置关系的运用,涉及到圆心到直线的距离公式和不等式的求解,属于中档试题,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及学生的推理与运算能力,本题的解答中直线上存在点可作和的两条切线等价于直线与圆有公共点是解答的关键.14、128【解析】
观察数阵可知:前行一共有个数,且第行的最后一个数为,且第行有个数,由此可推断出所在的位置.【详解】因为前行一共有个数,且第行的最后一个数为,又因为,所以在第行,且第45行最后数为,又因为第行有个数,,所以在第列,所以.故答案为:.【点睛】本题考查数列在数阵中的应用,着重考查推理能力,难度一般.分析数列在数阵中的应用问题,可从以下点分析问题:观察每一行数据个数与行号关系,同时注意每一行开始的数据或结尾数据,所有行数据的总个数,注意等差数列的求和公式的运用.15、【解析】
取的中点,连接,三棱锥外接球的半径再计算体积.【详解】如图,取的中点,连接.由题意可得,则所得三棱锥外接球的半径,其体积为.故答案为【点睛】本题考查了三棱锥的外切球体积,计算是解题的关键.16、②③④【解析】
根据向量,函数零点,函数的导数,以及三角函数有关知识,对各个命题逐个判断即可.【详解】对①,若与的夹角为钝角,则且与不共线,即,解得且,所以①错误;对②,先将函数的图象上各点纵坐标不变,横坐标缩小为原来的后,得函数的图象,再将图象整体向左平移个单位,可得函数的图象,②正确;对③,函数的零点个数,即解的个数,亦即函数与的图象的交点个数,作出两函数的图象,如图所示:由图可知,③正确;对④,,当时,,当时,,故函数在上单调递减,在上单调递增,④正确.故答案为:②③④.【点睛】本题主要考查命题的真假判断,涉及向量数量积,三角函数图像变换,函数零点个数的求法,以及函数单调性的判断等知识的应用,属于中档题.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)等价于圆心O到直线l的距离,再由点到直线的距离公式求解即可;(2)先设点,再结合题意可得点N在以为圆心,半径为的圆R上,再结合点到直线的距离公式求解即可.【详解】解:(1)∵圆O:,圆心,半径,∵直线l:()与圆O相交于A,B两点,且,∴圆心O到直线l的距离,又,,解得,∴直线l的方程为;(2)∵点E,F分别是圆O与x轴的左、右两个交点,,∴,,设,,则,,,,,即.又∵点N在线段上,即,共线,,,∵点M是圆O上任意一点,,∴将m,n代入上式,可得,即.则点N在以为圆心,半径为的圆R上.圆心R到直线l:的距离,又,故点N到直线l:距离的最小值为1.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,重点考查了点的轨迹方程的求法,属中档题.18、(1),;(2)时,.【解析】
(1)由扇形的半径为,在中,,则,利用正弦定理求出、,从而可得出函数;(2)利用三角恒等变换思想,可得出,,利用正弦函数的单调性与最值即可求出的最大值.【详解】(1)由于扇形的半径为,,在中,,由正弦定理,,同理.,;(2),.,,当,即时,.【点睛】本题考查三角函数的实际应用,考查正弦定理与三角恒等变换思想的应用,解题的关键就是利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)因为,所以分别代入得解得(Ⅱ)由得,因为所以所以【考点定位】本题考查了正弦定理和余弦定理的应用,考查了方程思想和运算能力.由求的过程中体现了整体代换的运算技巧,而求的过程则体现了“通性通法”的常规考查.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)(2)在直线上存在定点,使得恒成立,详见解析【解析】
(1)求出弦中垂线方程,由中垂线和直线相交得圆心坐标,再求出圆半径,从而得圆标准方程;(2)直线斜率存在时,设方程为,代入圆的方程,得的一元二次方程,同时设交点为由韦达定理得,假设定点存在,设其为,由求得,再验证所作直线斜率不存在时,点也满足题意.【详解】(1)的中点为,∴的垂直平分线的斜率为,∴的垂直平分线的方程为,∴的垂直平分线
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