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文档简介
2026届福建省泉州永春侨中高一数学第二学期期末统考模拟试题注意事项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.设,且,则下列各不等式中恒成立的是()A. B. C. D.2.等比数列中,,,则公比等于()A.2 B.3 C. D.3.《莱茵德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把个面包分给个人,使每个人所得成等差数列,且使较大的三份之和的是较小的两份之和,则最小的一份为()A. B. C. D.4.已知,函数的最小值是()A.4 B.5 C.8 D.65.在中,已知角的对边分别为,若,,,,且,则的最小角的余弦值为()A. B. C. D.6.已知函数,(),若对任意的(),恒有,那么的取值集合是()A. B. C. D.7.已知,,,则的最小值为()A. B. C.7 D.98.直线与直线的交点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.如图,在长方体中,,,,分别是,的中点则异面直线与所成角的余弦值为()A. B. C. D.10.直线经过点和,则直线的倾斜角为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知为的三个内角A,B,C的对边,向量,.若,且,则B=12.在中,角所对的边分别为,下列命题正确的是_____________.①总存在某个内角,使得;②存在某钝角,有;③若,则的最小角小于.13.直线与间的距离为________.14.数列的前项和为,若对任意,都有,则数列的前项和为________15.若数列是正项数列,且,则_______.16.设x、y满足约束条件,则的取值范围是______.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.已知数列满足,.(Ⅰ)求,的值,并证明:0<≤1;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)证明:.18.在平面直角坐标系中,已知向量,.(1)求证:且;(2)设向量,,且,求实数的值.19.在△ABC中,AC=4,,.(Ⅰ)求的大小;(Ⅱ)若D为BC边上一点,,求DC的长度.20.在中,角对应的边分别是,且.(1)求的周长;(2)求的值.21.如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点.(Ⅰ)证明:BC1//平面A1CD;(Ⅱ)设AA1=AC=CB=2,AB=2,求三棱锥C一A1DE的体积.
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】
根据不等式的性质,逐项检验,即可判断结果.【详解】对于选项A,若,显然不成立;对于选项B,若,显然不成立;对于选项C,若,显然不成立;对于选项D,因为,所以,故正确.故选:D.【点睛】本题考查了不等式的性质,属于基础题.2、A【解析】
由题意利用等比数列的通项公式,求出公比的值.【详解】解:等比数列中,,,,则公比,故选:.【点睛】本题主要考查等比数列的通项公式的应用,属于基础题.3、A【解析】
设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,可得,,求出,根据等差数列的通项公式,得到关于关系式,即可求出结论.【详解】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,依题意可得,,,,解得,.故选:A.【点睛】本题以数学文化为背景,考查等差数列的前项和、通项公式基本量的计算,等差数列的性质应用是解题的关键,属于中档题.4、A【解析】试题分析:由题意可得,满足运用基本不等式的条件——一正,二定,三相等,所以,故选A考点:利用基本不等式求最值;5、D【解析】
利用余弦定理求出和的表达式,由,结合正弦定理得出的表达式,利用余弦定理得出的表达式,可解出的值,于此确定三边长,再利用大边对大角定理得出为最小角,从而求出.【详解】,由正弦定理,即,,,,解得,由大边对大角定理可知角是最小角,所以,,故选D.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理的应用,考查大边对大角定理,在解题时,要充分结合题中的已知条件选择正弦定理和余弦定理进行求解,考查计算能力,属于中等题.6、A【解析】当时,,画出图象如下图所示,由图可知,时不符合题意,故选.【点睛】本题主要考查含有绝对值的不等式的解法,考查选择题的解题策略中的特殊值法.主要的需要满足的是,根据不等式的解法,大于在中间,小于在两边,可化简为,左右两边为二次函数,中间可以由对数函数图象平移得到,由此画出图象验证是否符合题意.7、B【解析】
根据条件可知,,,从而得出,这样便可得出的最小值.【详解】;,且,;;,当且仅当时等号成立;;的最小值为.故选:.【点睛】考查基本不等式在求最值中的应用,注意应用基本不等式所满足的条件及等号成立的条件.8、B【解析】
联立方程组,求得交点的坐标,即可得到答案.【详解】由题意,联立方程组:,解得,即两直线的交点坐标为,在第二象限,选B.【点睛】本题主要考查了两条直线的位置关系的应用,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.9、A【解析】
连结,由,可知异面直线与所成角是,分别求出,然后利用余弦定理可求出答案.【详解】连结,因为,所以异面直线与所成角是,在中,,,,所以.故选A.【点睛】本题考查了异面直线的夹角,考查了利用余弦定理求角,考查了计算能力,属于中档题.10、D【解析】
算出直线的斜率后可得其倾斜角.【详解】设直线的斜率为,且倾斜角为,则,根据,而,故,故选D.【点睛】本题考查直线倾斜角的计算,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】
根据得,再利用正弦定理得,化简得出角的大小。再根据三角形内角和即可得B.【详解】根据题意,由正弦定理可得则所以答案为。【点睛】本题主要考查向量与三角形正余弦定理的综合应用,属于基础题。12、①③【解析】
①中,根据直角三角形、锐角三角形和钝角三角形分类讨论,得出必要一个角在内,即可判定;②中,利用两角和的正切公式,化简得到,根据钝角三角形,即可判定;③中,利用向量的运算,得到,由于不共线,得到,再由余弦定理,即可判定.【详解】由题意,对于①中,在中,当,则,若为直角三角形,则必有一个角在内;若为锐角三角形,则必有一个内角小于等于;若为钝角三角形,也必有一个角小于内,所以总存在某个内角,使得,所以是正确的;对于②中,在中,由,可得,由为钝角三角形,所以,所以,所以不正确;对于③中,若,即,即,由于不共线,所以,即,由余弦定理可得,所以最小角小于,所以是正确的.综上可得,命题正确的是①③.故答案为:①③.【点睛】本题以真假命题为载体,考查了正弦、余弦定理的应用,以及向量的运算及应用,其中解答中熟练应用解三角形的知识和向量的运算进行化简是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.13、【解析】
根据两平行线间的距离,,代入相应的数据,整理计算得到答案.【详解】因为直线与互相平行,所以根据平行线间的距离公式,可以得到它们之间的距离,.【点睛】本题考查两平行线间的距离公式,属于简单题.14、【解析】
根据数列的递推公式,求得,再结合等差等比数列的前项和公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,数列满足,…①,…②由①-②,可得,即当时,,所以,则数列的前项和为.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,以及等差、等比数列的前项和的应用,其中解答中熟练应用熟练的递推公式得到数列的通项公式,再结合等差、等比数列的前项和公式的准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.15、【解析】
有已知条件可得出,时,与题中的递推关系式相减即可得出,且当时也成立。【详解】数列是正项数列,且所以,即时两式相减得,所以()当时,适合上式,所以【点睛】本题考差有递推关系式求数列的通项公式,属于一般题。16、【解析】
由约束条件可得可行域,将问题转化为在轴截距取值范围的求解;通过直线平移可确定的最值点,代入点的坐标可求得最值,进而得到取值范围.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:将的取值范围转化为在轴截距的取值范围问题由平移可知,当过图中两点时,在轴截距取得最大和最小值,,的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查线性规划中的取值范围问题的求解,关键是能够将问题转化成直线在轴截距的取值范围的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.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、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)见证明;(Ⅲ)见证明【解析】
(I)直接代入计算得,利用得从而可证结论;(II)证明,即可;(III)由(II)可得,即,,应用累加法可得,从而证得结论.【详解】解:(Ⅰ)由已知得,.因为所以.所以又因为所以与同号.又因为>0所以.(Ⅱ)因为又因为,所以.同理又因为,所以综上,(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可得所以,即所以,,...,累加可得所以由(Ⅱ)可得所以,即所以,,...,累加可得所以即综上所述.【点睛】本题考查数列递推公式,考查数列中的不等式证明.第(I)问题关键是证明数列是递减数列,第(II)问题是用作差法证明,第(III)问题是在第(II)问基础上用累加法求和(先求).18、(1)证明见解析(2)【解析】
(1)根据向量的坐标求出向量模的方法以及向量的数量积即可求解.(2)根据向量垂直,可得数量积等于,进而解方程即可求解.【详解】(1)证明:,,所以,因为,所以;(2)因为,所以,由(1)得:所以,解得.【点睛】本题考查了向量坐标求向量的模以及向量数量积的坐标表示,属于基础题.19、(Ⅰ);(Ⅱ)或【解析】
(Ⅰ)由正弦定理得到,在结合三角形内角的性质即可的大小;(Ⅱ)由(Ⅰ)可得的大小,在中,利用余弦定理即可求出边的长.【详解】(Ⅰ)在中,由正弦定理得,所以.因为,所以,所以.(Ⅱ)在中,.在中,由余弦定理,得,即,解得或.经检验,都符合题意.【点睛】本题主要考查正弦定理与余弦定理,属于基础题.20、(1)(2)【解析】
(1)由余弦定理求得,从而得周长;(2)由余弦定理求得,由平方关系得,同理得,然后由两角差的余弦公式得结论.【详解】解:(1)在中,,由余弦定理,得,即,∴的周长为(2)由,得,由,得,于是.【点睛】本题考查余弦定理和两角差的余弦公式,考查同角间的三角函数关系式,属于基础题.21、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】试题分析:(Ⅰ)连接AC1交A1C于点F,则DF为三角形ABC1的中位线,故DF∥BC1.再根据直线和平面平行的判定定理证得BC1∥平面A1CD.(Ⅱ)由题意可得此直三棱柱的底面ABC为等腰直角三角形,由D为AB的中点可得CD⊥平面ABB1A1.求得CD的值,利用勾股定理求得A1D、DE和A1E的值,可得A1D⊥DE.进而求得S△A1DE的值,再根据三棱锥C-A1DE的体积为•S△A1DE•CD,运算求得结果试题解析:(1)证明:连结AC1交A1C于点F,则F为AC1中点又D是AB
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