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文档简介

2026届云南省昆明市官渡区高一下数学期末检测模拟试题注意事项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.在三棱柱中,底面,是正三角形,若,则该三棱柱外接球的表面积为()A. B. C. D.2.过两点A,B(,的直线倾斜角是,则的值是()A.B.3C.1D.3.角α的终边上有一点P(a,|a|),a∈R且a≠0,则sinα值为()A. B. C.1 D.或4.若,则()A. B. C. D.5.在中,内角,,的对边分别为,,,且=.则A. B. C. D.6.若点为圆C:的弦MN的中点,则弦MN所在直线的方程为()A. B. C. D.7.在各项均为正数的等比数列中,若,则()A.1 B.4C.2 D.8.若直线上存在点满足则实数的最大值为A. B. C. D.9.如图,程序框图所进行的求和运算是()A. B.C. D.10.已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是,接下来的两项是,再接下来的三项是,依此类推,记此数列为,则()A.1 B.2 C.4 D.8二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.“”是“数列依次成等差数列”的______条件(填“充要”,“充分非必要”,“必要非充分”,“既不充分也不必要”).12.等比数列满足其公比_________________13.中,三边所对的角分别为,若,则角______.14.数列满足:(且为常数),,当时,则数列的前项的和为________.15.若6是-2和k的等比中项,则______.16.在半径为的球中有一内接正四棱柱(底面是正方形,侧棱垂直底面),当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是__________.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.设向量,,令函数,若函数的部分图象如图所示,且点的坐标为.(1)求点的坐标;(2)求函数的单调增区间及对称轴方程;(3)若把方程的正实根从小到大依次排列为,求的值.18.如图,在直四棱柱中,底面为等腰梯形,,,,,、、分别是、、的中点.(1)证明:直线平面;(2)求直线与面所成角的大小;(3)求二面角的平面角的余弦值.19.已知,且,求的值.20.在正四棱柱中,底面边长为,侧棱长为.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值;(3)设为截面内-点(不包括边界),求到面,面,面的距离平方和的最小值.21.设数列,,已知,,(1)求数列的通项公式;(2)设为数列的前项和,对任意.(i)求证:;(ii)若恒成立,求实数的取值范围.

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、C【解析】

设球心为,的中心为,求出与,利用勾股定理求出外接球的半径,代入球的表面积公式即可.【详解】设球心为,的中心为,则,,球的半径,所以球的表面积为.故选:C【点睛】本题考查多面体外接球问题,球的表面积公式,属于中档题.2、C【解析】试题分析:根据直线斜率的计算式有,解得.考点:直线斜率的计算式.3、B【解析】

根据三角函数的定义,求出OP,即可求出的值.【详解】因为,所以,故选B.【点睛】本题主要考查三角函数的定义应用.4、D【解析】

将指数形式化为对数形式可得,再利用换底公式即可.【详解】解:因为,所以,故选:D.【点睛】本题考查了指数与对数的互化,重点考查了换底公式,属基础题.5、C【解析】试题分析:由正弦定理得,,由于,,,故答案为C.考点:正弦定理的应用.6、A【解析】

根据题意,先求出直线PC的斜率,根据MN与PC垂直求出MN的斜率,由点斜式,即可求出结果.【详解】由题意知,圆心的坐标为,则,由于MN与PC垂直,故MN的斜率,故弦MN所在的直线方程为,即.故选A【点睛】本题主要考查求弦所在直线方程,熟记直线的点斜式方程即可,属于常考题型.7、C【解析】试题分析:由题意得,根据等比数列的性质可知,又因为,故选C.考点:等比数列的性质.8、B【解析】

首先画出可行域,然后结合交点坐标平移直线即可确定实数m的最大值.【详解】不等式组表示的平面区域如下图所示,由,得:,即C点坐标为(-1,-2),平移直线x=m,移到C点或C点的左边时,直线上存在点在平面区域内,所以,m≤-1,即实数的最大值为-1.【点睛】本题主要考查线性规划及其应用,属于中等题.9、A【解析】

根据当型循环结构,依次代入计算的值,即可得输出的表达式.【详解】根据循环结构程序框图可知,,,,…,,跳出循环体,所以结果为,故选:A.【点睛】本题考查了当型循环结构的应用,执行循环体计算输出值,属于基础题.10、C【解析】

将数列分组:第1组为,第2组为,第3组为,,根据,进而得到数列的2017项为,数列的第2018项为,数列的第2019项为,即可求解.【详解】将所给的数列分组:第1组为,第2组为,第3组为,,则数列的前n组共有项,又由,所以数列的前63组共有2016项,所以数列的2017项为,数列的第2018项为,数列的第2019项为,所以故选:C.【点睛】本题主要考查了等差数列的前n项和公式的应用,其中解答中根据所给数列合理分组,结合等差数列的前n项和求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、必要非充分【解析】

通过等差数列的下标公式,得到必要条件,通过举特例证明非充分条件,从而得到答案.【详解】因为数列依次成等差数列,所以根据等差数列下标公式,可得,当,时,满足,但不能得到数列依次成等差数列所以综上,“”是“数列依次成等差数列”的必要非充分条件.故答案为:必要非充分.【点睛】本题考查必要非充分条件的证明,等差数列通项的性质,属于简单题.12、【解析】

观察式子,将两式相除即可得到答案.【详解】根据题意,可知,于是.【点睛】本题主要考查等比数列公比的相关计算,难度很小.13、【解析】

利用余弦定理化简已知条件,求得的值,进而求得的大小.【详解】由得,由于,所以.【点睛】本小题主要考查余弦定理解三角形,考查特殊角的三角函数值,属于基础题.14、【解析】

直接利用分组法和分类讨论思想求出数列的和.【详解】数列满足:(且为常数),,当时,则,所以(常数),故,所以数列的前项为首项为,公差为的等差数列.从项开始,由于,所以奇数项为、偶数项为,所以,故答案为:【点睛】本题考查了由递推关系式求数列的性质、等差数列的前项和公式,需熟记公式,同时也考查了分类讨论的思想,属于中档题.15、-18【解析】

根据等比中项的性质,列出等式可求得结果.【详解】由等比中项的性质可得,,得.故答案为:-18【点睛】本题主要考查等比中项的性质,属于基础题.16、【解析】

根据正四棱柱外接球半径的求解方法可得到正四棱柱底面边长和高的关系,利用基本不等式得到,得到侧面积最大值为;根据球的表面积公式求得球的表面积,作差得到结果.【详解】设球内接正四棱柱的底面边长为,高为则球的半径:正四棱柱的侧面积:球的表面积:当正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差为:本题正确结果:【点睛】本题考查多面体的外接球的相关问题的求解,关键是能够根据外接球半径构造出关于正棱柱底面边长和高的关系式,利用基本不等式求得最值;其中还涉及到球的表面积公式的应用.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)单调递增区间为;对称轴方程为,;(3)14800【解析】

(1)先求出,令求出点B的坐标;(2)利用复合函数的单调性原理求函数的单调增区间,利用三角函数的图像和性质求对称轴方程;(3)由(2)知对称轴方程为,,所以,,…,,即得解.【详解】解:(1)由已知,得∴令,得,,∴,.当时,,∴得坐标为(2)单调递增区间,得,∴单调递增区间为对称轴,得,∴对称轴方程为,(3)由,得,根据正弦函数图象的对称性,且由(2)知对称轴方程为,∴,,…,∴【点睛】本题主要考查三角恒等变换和三角函数的图像和性质,考查等差数列求和,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.18、(1)证明见解析(2)(3)【解析】

(1)取的中点,证明为平行四边形,且,再由三角形中位线证明,最后由线面平行的判定定理证明即可;(2)作交于点,由线面垂直关系得到直线与面所成角为,再根据是正三角形求解即可;(3)由(2)知,平面,再证明和分别垂直于,求出直线与面所成角为,再求出和的长度即可求解.【详解】(1)在直四棱柱中,取的中点,连接,,,因为,,且,所以为平行四边形,所以,又因为、分别是棱、的中点,所以,所以,因为.所以、、、四点共面,所以平面,又因为平面,所以直线平面.(2)因为,,是棱的中点,所以,为正三角形,取的中点,则,又因为直四棱柱中,平面,所以,所以平面,即直线与面所成角为,所以,即,所以直线与面所成角为.(3)过在平面内作,垂足为,连接.因为面,即,且与相交于点,故且,则为二面角的平面角,在正三角形中,,在中,,∵,∴,在中,,,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线面平行的判定、线面角和二面角的求法,考查学生的空间想象能力和对线面关系的掌握,属于中档题.19、【解析】

利用向量垂直和同角三角函数关系可求得;利用二倍角公式和同角三角函数平方关系将化为关于正余弦的齐次式的问题,分子分母同时除以可化为的形式,代入的值可求得结果.【详解】,即【点睛】本题考查正余弦齐次式的求解问题,涉及到向量垂直的坐标表示、同角三角函数关系和二倍角公式的应用;关键是能够灵活利用同角三角函数的平方关系构造出关于正余弦的齐次式,进而构造出正切的形式来进行求解.20、(1)证明见解析;(2)(3)【解析】

(1)利用在正方体的几何性质,得到,通过线面垂直和面面垂直的判定定理证明.(2)根据和平面平面,知是在平面上的射影,即为直线与平面所成的角,然后在中求解.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,然后用等体积法求解.【详解】(1)如图所示:在正方体中且,所以平面,又因为平面,所以平面平面.(2)因为,由(1)知平面平面,所以是在平面上的射影,所以即为直线与平面所成的角,在中,所以.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,又因为,即,,.【点睛】本题主要考查几何体中线面垂直,面面垂直的判定定理和线面角及距离问题,还考查了空间想象,抽象概

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