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文档简介
上海市奉贤区曙光中学2026届高一数学第二学期期末考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.底面是正方形,从顶点向底面作垂线,垂足是底面中心的四棱锥称为正四棱锥.如图,在正四棱锥中,底面边长为1.侧棱长为2,E为PC的中点,则异面直线PA与BE所成角的余弦值为()A. B. C. D.2.如图,在圆心角为直角的扇形中,分别以为直径作两个半圆,在扇形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是()A. B. C. D.3.式子的值为()A. B.0 C.1 D.4.已知,,为坐标原点,则的外接圆方程是()A. B.C. D.5.如图是一圆锥的三视图,正视图和侧视图都是顶角为120°的等腰三角形,若过该圆锥顶点S的截面三角形面积的最大值为2,则该圆锥的侧面积为A. B. C. D.46.已知点P为圆上一个动点,O为坐标原点,过P点作圆O的切线与圆相交于两点A,B,则的最大值为()A. B.5 C. D.7.若函数和在区间D上都是增函数,则区间D可以是()A. B. C. D.8.如下图,在四棱锥中,平面ABCD,,,,则异面直线PA与BC所成角的余弦值为()A. B. C. D.9.角的终边经过点,那么的值为()A. B. C. D.10.若将函数的图象向左平移个最小周期后,所得图象对应的函数为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.平面四边形如图所示,其中为锐角三角形,,,则_______.12.若直线与直线平行,则实数a的值是________.13.用列举法表示集合__________.14.已知点,点,则________.15.若,则=_________16.已知线段上有个确定的点(包括端点与).现对这些点进行往返标数(从…进行标数,遇到同方向点不够数时就“调头”往回数).如图:在点上标,称为点,然后从点开始数到第二个数,标上,称为点,再从点开始数到第三个数,标上,称为点(标上数的点称为点),……,这样一直继续下去,直到,,,…,都被标记到点上,则点上的所有标记的数中,最小的是_______.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.已知函数.(1)求函数f(x)的最小值及f(x)取到最小值时自变量x的集合;(2)指出函数y=f(x)的图象可以由函数y=sinx的图象经过哪些变换得到;18.已知的顶点,AB边上的中线CM所在直线方程为,AC边上的高BH所在直线方程为.(1)求C点坐标;(2)求直线BC的方程.19.已知函数(1)若关于的不等式的解集为,求的值;(2)若对任意恒成立,求的取值范围.20.在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=3,BC=4,AB=5,AA1=4,点D是AB的中点.求证:(1)AC⊥BC1;(2)AC1∥平面CDB1.21.如图,已知以点为圆心的圆与直线相切.过点的动直线与圆A相交于M,N两点,Q是的中点,直线与相交于点P.(1)求圆A的方程;(2)当时,求直线的方程.
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】
可采用建立空间直角坐标系的方法来求两条异面直线所成的夹角,【详解】如图所示,以正方形ABCD的中心为坐标原点,DA方向为x轴,AB方向为y轴,OP为z轴,建立空间直角坐标系,,,由几何关系可求得,,,,为中点,,,,答案选B.【点睛】解决异面直线问题常用两种基本方法:异面直线转化成共面直线、空间向量建系法2、A【解析】试题分析:设扇形半径为,此点取自阴影部分的概率是,故选B.考点:几何概型.【方法点晴】本题主要考查几何概型,综合性较强,属于较难题型.本题的总体思路较为简单:所求概率值应为阴影部分的面积与扇形的面积之比.但是,本题的难点在于如何求阴影部分的面积,经分析可知阴影部分的面积可由扇形面积减去以为直径的圆的面积,再加上多扣一次的近似“椭圆”面积.求这类图形面积应注意切割分解,“多还少补”.3、B【解析】
根据两角和的余弦公式,得到原式,即可求解,得到答案.【详解】由两角和的余弦公式,可得,故选B.【点睛】本题主要考查了两角和的余弦公式的化简求值,其中解答中熟记两角和的余弦公式是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.4、A【解析】
根据圆的几何性质判断出是直径,由此求得圆心坐标和半径,进而求得三角形外接圆的方程.【详解】由于直角对的弦是直径,故是圆的直径,所以圆心坐标为,半径为,所以圆的标准方程为,化简得,故选A.【点睛】本小题主要考查三角形外接圆的方程的求法,考查圆的几何性质,属于基础题.5、B【解析】
过该圆锥顶点S的截面三角形面积最大是直角三角形,根据面积为2求出圆锥的母线长,再根据正视图求圆锥底面圆的半径,最后根据扇形面积公式求圆锥的侧面积.【详解】过该圆锥顶点S的截面三角形面积最直角三角形,设圆锥的母线长和底面圆的半径分别为,则,即,又,所以圆锥的侧面积;故选B.【点睛】本题考查三视图及圆锥有关计算,此题主要难点在于判断何时截面三角形面积最大,要结合三角形的面积公式,当,即截面是等腰直角三角时面积最大.6、A【解析】
作交于,连接设,得,,进而,换元,得,通过求得的范围即可求解【详解】作交于,连接设,则,∴取,∴.显然易知令,,当且仅当等号成立;此时∴故选A【点睛】本题考查圆的几何性质,切线的应用,弦长公式,考查函数最值得求解,考查换元思想,是难题7、D【解析】
依次判断每个选项,排除错误选项得到答案.【详解】时,单调递减,A错误时,单调递减,B错误时,单调递减,C错误时,函数和都是增函数,D正确故答案选D【点睛】本题考查了三角函数的单调性,意在考查学生对于三角函数性质的理解应用,也可以通过图像得到答案.8、B【解析】
作出异面直线PA与BC所成角,结合三角形的知识可求.【详解】取的中点,连接,如图,因为,,所以四边形是平行四边形,所以;所以或其补角是异面直线PA与BC所成角;设,则,;因为,所以;因为平面ABCD,所以,在三角形中,.故选:B.【点睛】本题主要考查异面直线所成角的求解,作出异面直线所成角,结合三角形知识可求.侧重考查直观想象的核心素养.9、C【解析】,故选C。10、B【解析】
首先判断函数的周期,再利用“左加右减自变量,上加下减常数项”解题.【详解】函数的最小正周期为,函数的图象向左平移个最小正周期即平移个单位后,所得图象对应的函数为,即.故选:B.【点睛】本题考查函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换,根据“左加右减”进行平移变换即可,对横坐标进行平移变换注意系数ω即可,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】
由二倍角公式求出,然后用余弦定理求得,再由余弦定理求.【详解】由题意,在中,,在中,,即,解得,或.若,则,,不合题意,舍去,所以.故答案为:.【点睛】本题考查余弦的二倍角公式,考查余弦定理.掌握余弦定理是解题关键.12、0【解析】
解方程即得解.【详解】因为直线与直线平行,所以,所以或.当时,两直线重合,所以舍去.当时,两直线平行,满足题意.故答案为:【点睛】本题主要考查两直线平行的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.13、【解析】
先将的表示形式求解出来,然后根据范围求出的可取值.【详解】因为,所以,又因为,所以,此时或,则可得集合:.【点睛】本题考查根据三角函数值求解给定区间中变量的值,难度较易.14、【解析】
直接利用两点间的距离公式求解即可.【详解】点A(2,1),B(5,﹣1),则|AB|.故答案为:.【点睛】本题考查两点间的距离公式的应用,基本知识的考查.15、【解析】
∵,∴∴=1×[+]=1.故答案为:1.16、【解析】
将线段上的点考虑为一圆周,所以共有16个位置,利用规则,可知标记2019的是,2039190除以16的余数为6,即线段的第6个点标为2019,则,令,即可得.【详解】依照题意知,标有2的是1+2,标有3的是1+2+3,……,标有2019的是1+2+3+……+2019,将将线段上的点考虑为一圆周,所以共有16个位置,利用规则,可知标记2019的是,2039190除以16的余数为6,即线段的第6个点标为2019,,令,,解得,故点上的所有标记的数中,最小的是3.【点睛】本题主要考查利用合情推理,分析解决问题的能力.意在考查学生的逻辑推理能力,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),此时自变量的集合是(2)见解析【解析】
(1)根据三角函数的性质,即可求解;(2)根据三角函数的图形变换规律,即可得到。【详解】(1),此时,,即,,即此时自变量的集合是.(2)把函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,再把函数的图象上所有点的纵坐标不变,横坐标变为原来的,得到函数的图象,最后再把函数的图象上所有点的横坐标不变,纵坐标变为原来的2倍,得到函数的图象.【点睛】本题主要考查正弦函数的性质应用,以及三角函数的图象变换规律的应用。18、(1);(2)【解析】
(1)根据点斜式求出AC边所在的直线方程,再由CM所在直线方程,两方程联立即可求解.(2)设,根据题意可得,,两式联立解得的值,再根据两点式即可得到直线BC的方程.【详解】(1)AC边上的高BH所在直线方程为,且,AC边所在的直线方程为,由AB边上的中线CM所在直线方程为,,解得,故C点坐标为.(2)设,则由AC边上的高BH所在直线方程为,可得,AB边上的中线CM所在直线方程为,,,解得,故点的坐标为,则直线BC的方程为,即.【点睛】本题考查了点斜式方程、两点式方程,同时考查了解二元一次方程组,属于基础题.19、(1);(2)【解析】
(1)不等式可化为,而解集为,可利用韦达定理或直接代入即可得到答案;(2)法一:讨论和时,分离参数利用均值不等式即可得到取值范围;法二:利用二次函数在上大于等于0恒成立,即可得到取值范围.【详解】(1)法一:不等式可化为,其解集为,由根与系数的关系可知,解得,经检验时满足题意.法二:由题意知,原不等式所对应的方程的两个实数根为和4,将(或4)代入方程计算可得,经检验时满足题意.(2)法一:由题意可知恒成立,①若,则恒成立,符合题意。②若,则恒成立,而,当且仅当时取等号,所以,即.故实数的取值范围为.法二:二次函数的对称轴为.①若,即,函数在上单调递增,恒成立,故;②若,即,此时在上单调递减,在上单调递增,由得.故;③若,即,此时函数在上单调递减,由得,与矛盾,故不存在.综上所述,实数的取值范围为.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的性质,不等式恒成立中含参问题,意在考查学生的分析能力,计算能力及转化能力,难度较大.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】试题分析:(1)由勾股定理可证得为直角三角形即可证得,由直棱柱可知面,可证得,根据线面垂直的判定定理可证得面,从而可得.(2)设与的交点为,连结,由中位线可证得,根据线面平行的判定定理可证得平面.试题解析:证明:(1)证明:,,为直角三角形且,即.又∵三棱柱为直棱柱,面,面,,,面,面,.(2)设与的交点为,连结,是的中点,是的中点,.面,面,平面.考点:1线线垂直,线面垂直;2线面平行.21、(1).(2
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