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文档简介
2026届甘肃省重点中学高一下数学期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在各项均为正数的等比数列中,公比,若,,,数列的前项和为,则取最大值时,的值为()A. B. C. D.或2.已知直线是平面的斜线,则内不存在与(
)A.相交的直线 B.平行的直线C.异面的直线 D.垂直的直线3.已知数列{an}的前n项和为Sn,Sn=2aA.145 B.114 C.84.已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,≤)的图象如下,则点的坐标是()A.(,) B.(,)C.(,) D.(,)5.如果点位于第四象限,则角是()A.第一象限角 B.第二象限角 C.第三象限角 D.第四象限角6.设是复数,从,,,,,,中选取若干对象组成集合,则这样的集合最多有()A.3个元素 B.4个元素 C.5个元素 D.6个元素7.某几何体三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.8.设变量、满足约束条件,则目标函数的最大值为()A.2 B.3 C.4 D.99.下列关于四棱柱的说法:①四条侧棱互相平行且相等;②两对相对的侧面互相平行;③侧棱必与底面垂直;④侧面垂直于底面.其中正确结论的个数为()A.1 B.2 C.3 D.410.在中,内角,,的对边分别为,,,若,,,则的最小角为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.四棱柱中,平面ABCD,平面ABCD是菱形,,,,E是BC的中点,则点C到平面的距离等于________.12.省农科站要检测某品牌种子的发芽率,计划采用随机数表法从该品牌粒种子中抽取粒进行检测,现将这粒种子编号如下,,,,若从随机数表第行第列的数开始向右读,则所抽取的第粒种子的编号是.(下表是随机数表第行至第行)84421753315724550688770474476721763350258392120676630163785916955567199810507175128673580744395238793321123429786456078252420744381551001342996602795413.在数列中,,,则__________.14.正项等比数列中,,,则公比__________.15.若无穷数列的所有项都是正数,且满足,则______.16.计算__________.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。17.四棱锥中,,,底面,,直线与底面所成的角为,、分别是、的中点.(1)求证:直线平面;(2)若,求证:直线平面;(3)求棱锥的体积.18.已知等比数列的公比,且的等差中项为10,.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求数列的前项和.19.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,且∠BAP=∠CDP=90°(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=AD,且四棱锥的侧面积为6+2,求四校锥P﹣ABCD的体积.20.如图,在三棱锥ABCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.21.在△中,所对的边分别为,,.(1)求;(2)若,求,,.
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】
利用等比数列的性质求出、的值,可求出和的值,利用等比数列的通项公式可求出,由此得出,并求出数列的前项和,然后求出,利用二次函数的性质求出当取最大值时对应的值.【详解】由题意可知,由等比数列的性质可得,解得,所以,解得,,,则数列为等差数列,,,,因此,当或时,取最大值,故选:D.【点睛】本题考查等比数列的性质,同时也考查了等差数列求和以及等差数列前项和的最值,在求解时将问题转化为二次函数的最值求解,考查方程与函数思想的应用,属于中等题.2、B【解析】
根据平面的斜线的定义,即可作出判定,得到答案.【详解】由题意,直线是平面的斜线,由斜线的定义可知与平面相交但不垂直的直线叫做平面的斜线,所以在平面内肯定不存在与直线平行的直线.故答案为:B【点睛】本题主要考查了直线与平面的位置关系的判定及应用,其中解答中熟记平面斜线的定义是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.3、B【解析】
由Sn=2an-2,可得Sn-1=2an-1-2两式相减可得公比的值,由S1=2a1-2=【详解】因为Sn=2a两式相减化简可得an公比q=a由S1=2a∵a则4×2m+n-2=64∴1当且仅当nm=9mn时取等号,此时∵m,n取整数,∴均值不等式等号条件取不到,则1m验证可得,当m=2,n=4时,1m+9【点睛】本题主要考查等比数列的定义与通项公式的应用以及利用基本不等式求最值,属于难题.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数是否在定义域内,二是多次用≥或≤时等号能否同时成立).4、C【解析】
由函数f(x)的部分图象求得A、T、ω和φ的值即可.【详解】由函数f(x)=Asin(ωx+φ)的部分图象知,A=2,T=2×(4﹣1)=6,∴ω,又x=1时,y=2,∴φ2kπ,k∈Z;∴φ2kπ,k∈Z;又0<φ,∴φ,∴点P(,).故选C.【点睛】已知函数的图象求解析式(1).(2)由函数的周期求(3)利用“五点法”中相对应的特殊点求.5、C【解析】
由点位于第四象限列不等式,即可判断的正负,问题得解.【详解】因为点位于第四象限所以,所以所以角是第三象限角故选C【点睛】本题主要考查了点的坐标与点的位置的关系,还考查了等价转化思想及三角函数值的正负与角的终边的关系,属于基础题.6、A【解析】
设复数分别计算出以上式子,根据集合的元素互异性,可判断答案.【详解】解:设复数,,,,故由以上的数组成的集合最多有,,这个元素,故选:【点睛】本题考查复数的运算及相关概念,属于中档题.7、B【解析】试题分析:该几何体是正方体在两个角各挖去四分之一个圆柱,因此.故选B.考点:三视图,体积.8、D【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,把最优解的坐标代入目标函数得结论.【详解】画出满足约束条件的可行域,如图,画出可行域,,,,平移直线,由图可知,直线经过时目标函数有最大值,的最大值为9.故选D.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.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.9、A【解析】
根据棱柱的概念和四棱锥的基本特征,逐项进行判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据棱柱的定义:有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的几何体叫做棱柱,侧棱垂直于底面的四棱柱叫做直四棱柱,由四棱柱的各个侧面都是平行四边形,所有的侧棱都平行且相等,①正确;②两对相对的侧面互相平行,不正确,如下图:左右侧面不平行.本题题目说的是“四棱柱”不一定是“直四棱柱”,所以,③④不正确,故选A.【点睛】本题主要考查了四棱柱的概念及其应用,其中解答中熟记棱柱的概念以及四棱锥的基本特征是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.10、A【解析】
由三角形大边对大角可知所求角为角,利用余弦定理可求得,进而得到结果.【详解】的最小角为角,则故选:【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形的问题,关键是明确三角形中大边对大角的特点,进而根据余弦定理求得所求角的余弦值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用等体法即可求解.【详解】如图,由ABCD是菱形,,,E是BC的中点,所以,又平面ABCD,所以平面ABCD,即,又,则平面,由平面,所以,所以,设点C到平面的距离为,由即,即,所以.故答案为:【点睛】本题考查了等体法求点到面的距离,同时考查了线面垂直的判定定理,属于基础题.12、1【解析】试题分析:依据随机数表,抽取的编号依次为785,567,199,1.第四粒编号为1.考点:随机数表.13、16【解析】
依次代入即可求得结果.【详解】令,则;令,则;令,则;令,则本题正确结果:【点睛】本题考查根据数列的递推公式求解数列中的项,属于基础题.14、【解析】
根据题意,由等比数列的性质可得,进而分析可得答案.【详解】根据题意,等比数列中,,则,又由数列是正项的等比数列,所以.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,以及注意数列是正项等比数列是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】
先由作差法求出数列的通项公式为,即可计算出,然后利用常用数列的极限即可计算出的值.【详解】当时,,可得;当时,由,可得,上式下式得,得,也适合,则,.所以,.因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用作差法求数列通项,同时也考查了数列极限的计算,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】
采用分离常数法对所给极限式变形,可得到极限值.【详解】.【点睛】本题考查分离常数法求极限,难度较易.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)见解析(2)见解析(3)【解析】
(1)由中位线定理可得,,再根据平行公理可得,,即可根据线面平行的判定定理证出;(2)根据题意可计算出,而是的中点,可得,又,即可根据线面垂直的判定定理证出;(3)根据等积法,即可求出.【详解】(1)证明:连接,,,、是、中点,,从而.又平面,平面,直线平面;(2)证明:,,.底面,直线与底面成角,..是的中点,.,.面,面,直线平面;(3)由题可知,,.【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理的应用,以及利用等积法求三棱锥的体积,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和转化能力,属于基础题.18、(Ⅰ).(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)利用已知条件求出首项与公差,然后根据等比数列的通项公式,即可求出结果;(Ⅱ)先求出,再利用错位相减法求数列的前项和.【详解】解析:(Ⅰ)由题意可得:,∴∵,∴,∴数列的通项公式为.(Ⅱ),∴上述两式相减可得∴=【点睛】本题考查等比数列通项公式的求法,以及利用错位相减法求和,考查计算能力,属于基础题.19、(1)见解析;(2)【解析】
(1)只需证明平面,,即可得平面平面平面;(2)设,则,由四棱锥的侧面积,取得,在平面内作,垂足为.可得平面且,即可求四棱锥的体积.【详解】(1)由已知,得,,由于,故,从而平面,又平面,所以平面平面.(2)设,则,所以,从而,也为等腰直角三角形,为正三角形,于是四棱锥的侧面积,解得,在平面内作,垂足为,由(1)知,平面,故,可得平面且,故四棱锥的体积.【点睛】本题考查了面面垂直的判定与证明,以及四棱锥的体积的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.20、(1)见解析(2)见解析【解析】试题分析:(1)先由平面几何知识证明,再由线面平行判定定理得结论;(2)先由面面垂直性质定理得平面,则,再由AB⊥AD及线面垂直判定定理得AD⊥平面ABC,即可得AD⊥AC.试题解析:证明:(1)在
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