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文档简介

河北省保定市阜平中学2026届高一数学第二学期期末调研模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.等差数列{an}的公差是2,若a2,a4A.n(n+1) B.n(n-1) C.n(n+1)2 D.2.是等差数列的前n项和,如果,那么的值是()A.12 B.24 C.36 D.483.设是平面内的一组基底,则下面四组向量中,能作为基底的是()A.与 B.与C.与 D.与4.已知随机事件和互斥,且,.则()A. B. C. D.5.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.6.已知直线yx+2,则其倾斜角为()A.60° B.120° C.60°或120° D.150°7.在等差数列中,若,则()A.45 B.75 C.180 D.3208.如图,是圆的直径,,假设你往圆内随机撒一粒黄豆,则它落到阴影部分的概率为()A. B. C. D.9.以点和为直径两端点的圆的方程是()A. B.C. D.10.角的终边在直线上,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量,,,则_________.12.定义在上的函数,对任意的正整数,都有,且,若对任意的正整数,有,则___________.13.圆的一条经过点的切线方程为______.14.在中,,且,则.15.设ω为正实数.若存在a、b(π≤a<b≤2π),使得16.已知扇形的圆心角为,半径为5,则扇形的弧长_________.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.在中,角,,所对的边分别为,,,已知,,角为锐角,的面积为.(1)求角的大小;(2)求的值.18.如图,在四棱锥P–ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=1.E为PD的中点,点F在PC上,且.(Ⅰ)求证:CD⊥平面PAD;(Ⅱ)求二面角F–AE–P的余弦值;(Ⅲ)设点G在PB上,且.判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.19.已知函数(1)求函数的最小正周期;(2)若,且,求的值.20.已知函数,若,且,,求满足条件的,.21.如图,在正方形中,点是的中点,点是的中点,将分别沿折起,使两点重合于,连接.(1)求证:;(2)点是上一点,若平面,则为何值?并说明理由.(3)若,求二面角的余弦值.

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、A【解析】试题分析:由已知得,a42=a2⋅a8,又因为{an}【考点】1、等差数列通项公式;2、等比中项;3、等差数列前n项和.2、B【解析】

由等差数列的性质:若m+n=p+q,则即可得.【详解】故选B【点睛】本题考查等比数列前n项和的求解和性质的应用,是基础题型,解题中要注意认真审题,注意下标的变化规律,合理地进行等价转化.3、C【解析】

利用向量可以作为基底的条件是,两个向量不共线,由此分别判定选项中的两个向量是否共线即可.【详解】由是平面内的一组基底,所以和不共线,对应选项A:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项B:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项D:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项C:与不共线,能作为基底.故选:C.【点睛】本题主要考查基底的定义,判断2个向量是否共线的方法,属于基础题.4、D【解析】

根据互斥事件的概率公式可求得,利用对立事件概率公式求得结果.【详解】与互斥本题正确选项:【点睛】本题考查概率中的互斥事件、对立事件概率公式的应用,属于基础题.5、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.6、B【解析】

根据直线方程求出斜率,根据斜率和倾斜角之间的关系即可求出倾斜角.【详解】由已知得直线的斜率,则倾斜角为120°,故选:B.【点睛】本题考查斜率和倾斜角的关系,是基础题.7、C【解析】试题分析:因为数列为等差数列,且,所以,,从而,所以,而,所以,故选C.考点:等差数列的性质.8、B【解析】

先根据条件计算出阴影部分的面积,然后计算出整个圆的面积,利用几何概型中的面积模型即可计算出对应的概率.【详解】设圆的半径为,因为,所以,又因为,所以落到阴影部分的概率为.故选:B.【点睛】本题考查几何概型中的面积模型的简单应用,难度较易.注意几何概型的常见概率公式:.9、A【解析】

可根据已知点直接求圆心和半径.【详解】点和的中点是圆心,圆心坐标是,点和间的距离是直径,,即,圆的方程是.故选A.【点睛】本题考查了圆的标准方程的求法,属于基础题型.10、C【解析】

先由直线的斜率得出,再利用诱导公式将分式化为弦的一次分式齐次式,并在分子分母中同时除以,利用弦化切的思想求出所求代数式的值.【详解】角的终边在直线上,,则,故选C.【点睛】本题考查诱导公式化简求值,考查弦化切思想的应用,弦化切一般适用于以下两个方面:(1)分式为角弦的次分式齐次式,在分子分母中同时除以,可以弦化切;(2)代数式为角的二次整式,先除以,转化为角弦的二次分式其次式,然后在分子分母中同时除以,可以实现弦化切.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据向量平行交叉相乘相减等于0即可.【详解】因为两个向量平行,所以【点睛】本题主要考查了向量的平行,即,若则,属于基础题.12、【解析】

根据条件求出的表达式,利用等比数列的定义即可证明为等比数列,即可求出通项公式.【详解】令,得,则,,令,得,则,,令,得,即,则,即所以,数列是等比数列,公比,首项.所以,故答案为:【点睛】本题主要考查等比数列的判断和证明,综合性较强,考查学生的计算能力,属于难题.13、【解析】

根据题意,设为,设过点圆的切线为,分析可得在圆上,求出直线的斜率,分析可得直线的斜率,由直线的点斜式方程计算可得答案.【详解】根据题意,设为,设过点圆的切线为,圆的方程为,则点在圆上,则,则直线的斜率,则直线的方程为,变形可得,故答案为.【点睛】本题考查圆的切线方程,注意分析点与圆的位置关系.14、【解析】

∵在△ABC中,∠ABC=60°,且AB=5,AC=7,

∴由余弦定理,可得:,

∴整理可得:,解得:BC=8或−3(舍去).考点:1、正弦定理及余弦定理;2、三角形内角和定理及两角和的余弦公式.15、ω∈[【解析】

由sinωa+sinωb=2⇒sinωa=sinωb=1.而[ωa,ωb]⊆[ωπ,2ωπ]【详解】由sinωa+而[ωa,ωb]⊆[ωπ,2ωπ],故已知条件等价于:存在整数ωπ当ω≥4时,区间[ωπ,2ωπ]的长度不小于4π当0<ω<4时,注意到,[ωπ故只要考虑如下几种情形:(1)ωπ≤π2<(2)ωπ≤5(3)ωπ≤9综上,并注意到ω≥4也满足条件,知ω∈[9故答案为:ω∈[【点睛】本题主要考查三角函数的图像和性质,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.16、【解析】

根据扇形的弧长公式进行求解即可.【详解】∵扇形的圆心角α,半径为r=5,∴扇形的弧长l=rα5.故答案为:.【点睛】本题主要考查扇形的弧长公式的计算,熟记弧长公式是解决本题的关键,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、(1);(2)7.【解析】分析:(1)由三角形面积公式和已知条件求得sinA的值,进而求得A;(2)利用余弦定理公式和(1)中求得的A求得a.详解:(1)∵,∴,∵为锐角,∴;(2)由余弦定理得:.点睛:本题主要考查正弦定理边角互化及余弦定理的应用与特殊角的三角函数,属于简单题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用.18、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ);(Ⅲ)见解析.【解析】

(Ⅰ)由题意利用线面垂直的判定定理即可证得题中的结论;(Ⅱ)建立空间直角坐标系,结合两个半平面的法向量即可求得二面角F-AE-P的余弦值;(Ⅲ)首先求得点G的坐标,然后结合平面的法向量和直线AG的方向向量可判断直线是否在平面内.【详解】(Ⅰ)由于PA⊥平面ABCD,CD平面ABCD,则PA⊥CD,由题意可知AD⊥CD,且PA∩AD=A,由线面垂直的判定定理可得CD⊥平面PAD.(Ⅱ)以点A为坐标原点,平面ABCD内与AD垂直的直线为x轴,AD,AP方向为y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,易知:,由可得点F的坐标为,由可得,设平面AEF的法向量为:,则,据此可得平面AEF的一个法向量为:,很明显平面AEP的一个法向量为,,二面角F-AE-P的平面角为锐角,故二面角F-AE-P的余弦值为.(Ⅲ)易知,由可得,则,注意到平面AEF的一个法向量为:,其且点A在平面AEF内,故直线AG在平面AEF内.19、(1)最小正周期是(2)【解析】

(1)运用辅助角公式化简得;(2)先计算的值为,构造,求出的值.【详解】(1)因为,所以,所以函数的最小正周期是.(2)因为,所以,因为,所以,所以,则【点睛】利用角的配凑法,即进行角的整体代入求值,考查整体思想的运用.20、,【解析】

利用三角恒等变换,化简的解析式,从而得出结论.【详解】解:,∴,待定系数,可得,又,∴,∴,.【点睛】本题主要考查三角恒等变换,属于基础题.21、(1)证明见详解;(2),理由见详解;(3).【解析】

(1)通过证明EF平面PBD,即可证明;(2)通过线面平行,将问题转化为线线平行,在平面图形中根据线段比例进而求解;(3)根据(1)(2)所得,找到二面角的平面角,然后再进行求解.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD为正方形,故DAAE,DC,即折叠后的DP又因为平面PEF,平面PEF,故DP平面PEF,又平面PEF,故.在正方形ABCD中,容易知EF,又平面PBD,平面PBD,故EF平面PBD,又平面PBD故,即证.(2)连接BD交EF于O,连接OM,作图如下因为//平面,平面PBD,平面PBD平面=MO故//MO在中,由,以及E、F分别是正方形ABCD两边的中点,故可得即为所求.(3)过M作MH垂直于BD,垂足为H,连接OP,作图如下:由(1)可知:EF平面PBD,因为MH平面PBD,故EF又,平面EDF,BD平面EDF,故MH平面EDF,又因为BDEF,故即为所求二面角的平面角.设正方形ABCD的边长为4,因为,故PM=1,故在中,P

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