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文档简介
上海市杨浦区控江中学2026届高一数学第二学期期末经典试题请考生注意: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.在中,已知,,若点在斜边上,,则的值为().A.6 B.12 C.24 D.482.把函数,图象上所有的点向右平行移动个单位长度,横坐标伸长到原来的2倍,所得图象对应的函数为()A. B.C. D.3.设△ABC的内角A,B,C所对的边长分别为a,b,c,且,则的最大值为()A. B.1 C. D.4.若是异面直线,直线,则与的位置关系是()A.相交 B.异面 C.平行 D.异面或相交5.在边长为1的正方体中,,,分别是棱,,的中点,是底面内一动点,若直线与平面没有公共点,则三角形面积的最小值为()A.1 B. C. D.6.在等差数列中,已知=2,=16,则为()A.8 B.128 C.28 D.147.《算法统宗》是中国古代数学名著,由明代数学家程大位编著,它对我国民间普及珠算和数学知识起到了很大的作用,是东方古代数学的名著,在这部著作中,许多数学问题都是以歌诀形式呈现的.“九儿问甲歌”就是其中一首:一个公公九个儿,若问生年总不知,自长排来差三岁,共年二百又零七,借问小儿多少岁,各儿岁数要谁推,这位公公年龄最小的儿子年龄为()A.8岁 B.11岁 C.20岁 D.35岁8.已知函数的图像如图所示,则和分别是()A. B. C. D.9.函数的部分图像如图所示,则当时,的值域是()A. B.C. D.10.在中,角,,所对的边分别为,,,若,,则等于()A.1 B.2 C. D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量、满足:,,,则_________.12.设为实数,为不超过实数的最大整数,如,.记,则的取值范围为,现定义无穷数列如下:,当时,;当时,,若,则________.13.如图,,分别为的中线和角平分线,点P是与的交点,若,,则的面积为______.14.若A(-2,3),B(3,-2),C(4,m)三点共线则m的值为________.15.若则的最小值是__________.16.已知等比数列的前项和为,若,且,则_____.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.在平面直角坐标系中,已知点,,坐标分别为,,,为线段上一点,直线与轴负半轴交于点,直线与交于点.(1)当点坐标为时,求直线的方程;(2)求与面积之和的最小值.18.求经过直线:与直线:的交点,且分别满足下列条件的直线方程.(Ⅰ)与直线平行;(Ⅱ)与直线垂直.19.设的内角所对应的边长分别是,且.(Ⅰ)当时,求的值;(Ⅱ)当的面积为时,求的值.20.设数列是公差为2的等差数列,数列满足,,.(1)求数列、的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)设数列,试问是否存在正整数,,使,,成等差数列?若存在,求出,的值;若不存在,请说明理由.21.的内角的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若为锐角三角形,且,求面积的取值范围.
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】试题分析:因为,,,所以==+==,故选C.考点:1、平面向量的加减运算;2、平面向量的数量积运算.2、C【解析】
利用二倍角的余弦公式以及辅助角公式将函数化为的形式,然后再利用三角函数的图像变换即可求解.【详解】函数,函数图象上所有的点向右平行移动个单位长度可得,在将横坐标伸长到原来的2倍,可得.故选:C【点睛】本题考查了二倍角的余弦公式、辅助角公式以及三角函数的图像平移伸缩变换,需熟记公式,属于基础题.3、D【解析】
根据正弦定理将已知等式化简得,再根据差角正切公式以及基本不等式可得结论.【详解】由正弦定理以及,可得,在中,代入上式中整理得,,即,即,且,所以,当且仅当,即时取等号.故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.4、D【解析】
若为异面直线,且直线,则与可能相交,也可能异面,但是与不能平行,若,则,与已知矛盾,选项、、不正确故选.5、D【解析】
根据直线与平面没有公共点可知平面.将截面补全后,可确定点的位置,进而求得三角形面积的最小值.【详解】由题意,,分别是棱,,的中点,补全截面为,如下图所示:因为直线与平面没有公共点所以平面,即平面,平面平面此时位于底面对角线上,且当与底面中心重合时,取得最小值此时三角形的面积最小故选:D【点睛】本题考查了直线与平面平行、平面与平面平行的性质与应用,过定点截面的作法,属于难题.6、D【解析】
将已知条件转化为的形式列方程组,解方程组求得,进而求得的值.【详解】依题意,解得,故.故选:D.【点睛】本小题主要考查等差数列通项的基本量计算,属于基础题.7、B【解析】
九个儿子的年龄成等差数列,公差为1.【详解】由题意九个儿子的年龄成等差数列,公差为1.记最小的儿子年龄为a1,则S9=9故选B.【点睛】本题考查等差数列的应用,解题关键正确理解题意,能用数列表示题意并求解.8、C【解析】
通过识别图像,先求,再求周期,将代入求即可【详解】由图可知:,,将代入得,又,,故故选C【点睛】本题考查通过三角函数识图求解解析式,属于基础题9、D【解析】如图,,得,则,又当时,,得,又,得,所以,当时,,所以值域为,故选D.点睛:本题考查由三角函数的图象求解析式.本题中,先利用周期求的值,然后利用特殊点(一般从五点内取)求的值,最后根据题中的特殊点求的值.值域的求解利用整体思想.10、D【解析】
直接利用正弦定理得到,带入化简得到答案.【详解】正弦定理:即:故选D【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】
将等式两边平方得出的值,再利用结合平面向量的数量积运算律可得出结果.【详解】,,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用平面向量数量积来计算平面向量的模,在计算时,一般将平面向量的模平方,利用平面向量数量积的运算律来进行计算,考查运算求解能力,属于中等题.12、【解析】
根据已知条件,计算数列的前几项,观察得出无穷数列呈周期性变化,即可求出的值。【详解】当时,,,,,……,无穷数列周期性变化,周期为2,所以。【点睛】本题主要考查学生的数学抽象能力,通过取整函数得到数列,观察数列的特征,求数列中的某项值。13、【解析】
设,,求点的坐标,运用换元法,求直线方程,再解出交点的坐标,再利用向量数量积运算求出,最后结合三角形面积公式求解即可.【详解】解:由,可设,,则,设,则,直线的方程为,直线的方程为,联立直线、方程解得,则,,可得,解得:,即,即,所以,故答案为:.【点睛】本题考查了向量的数量积运算,重点考查了两直线的交点坐标及三角形面积公式,属中档题.14、-3【解析】
根据三点共线与斜率的关系即可得出.【详解】kAB=-2-33-(-2)=-1,k∵A(-2,3),B(3,-2),C(4,m)三点共线,∴﹣1=-3-m6,解得m=故答案为-3.【点睛】本题考查了三点共线与斜率的关系,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.15、【解析】
根据对数相等得到,利用基本不等式求解的最小值得到所求结果.【详解】则,即由题意知,则,则当且仅当,即时取等号本题正确结果:【点睛】本题考查基本不等式求解和的最小值问题,关键是能够利用对数相等得到的关系,从而构造出符合基本不等式的形式.16、4或1024【解析】
当时得到,当时,代入公式计算得到,得到答案.【详解】比数列的前项和为,当时:易知,代入验证,满足,故当时:故答案为:4或1024【点睛】本题考查了等比数列,忽略掉的情况是容易发生的错误.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).【解析】
(1)求出的直线方程后可得的坐标,再求出的直线方程和的直线方程后可得的坐标,从而得到直线的直线方程.(2)直线的方程为,设,求出的直线方程后可得的坐标,从而可用表示,换元后利用基本不等式可求的最小值.【详解】(1)当时,直线的方程为,所以,直线的方程为①,又直线的方程为②,①②联立方程组得,所以直线的方程为.(2)直线的方程为,设,直线的方程为,所以.因为在轴负半轴上,所以,=,.令,则,(当且仅当),而当时,,故的最小值为.【点睛】直线方程有五种形式,常用的形式有点斜式、斜截式、截距式、一般式,垂直于的轴的直线没有点斜式、斜截式和截距式,垂直于轴的直线没有截距式,注意根据题设所给的条件选择合适的方程的形式.直线方程中的最值问题,注意可选择合适的变量(如斜率、倾斜角、动点的横坐标或纵坐标等)构建目标函数,再利用基本不等式或函数的单调性等求目标函数的最值.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)先求得直线与直线的交点坐标.根据平行直线的斜率关系得与平行直线的斜率,再由点斜式即可求得直线方程.(Ⅱ)根据垂直直线的斜率关系得与垂直的直线斜率,再由点斜式即可求得直线方程.【详解】解方程组得,所以直线与直线的交点是(Ⅰ)直线,可化为由题意知与直线平行则直线的斜率为又因为过所以由点斜式方程可得化简得所以与直线平行且过的直线方程为.(Ⅱ)直线的斜率为则由垂直时直线的斜率乘积为可知直线的斜率为由题意知该直线经过点,所以由点斜式方程可知化简可得所以与直线垂直且过的直线方程为.【点睛】本题考查了直线平行与垂直时的斜率关系,由点斜式求方程的用法,属于基础题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由得,再利用正弦定理即可求出(Ⅱ)由可得,再利用余弦定理即可求出.【详解】(Ⅰ)∵∴,由正弦定理可知:,∴(Ⅱ)∵∴由余弦定理得:∴,即则:故:【点睛】本题主要考查了正弦定理与余弦定理的应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.20、(1);.(2)(3)存在,或者,【解析】
(1)令,得,故,代入等式得到,计算得到.(2)利用错位相减法得到前N项和.(3),假设存在正整数,,使成等差数列,则,解得或者.【详解】(1)令,得,所以将代入,得所以数列是以1为首项,2为公比的等比数列,即.(2)两式相减得到化简得到.(3),假设存在正整数,,使成等差数列则,即,因为,为正整数,所以存在或者,使得成等差数列.【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的通项公式,错位相减法,综合性大,技巧性强,意在考查学生的综合应用能力.21、(1)(2)【解析】
(1)利用正弦定理边角互化的思想以及两角和的正弦公式、三角形的内角和定理以及诱导公式求出的值,结合角的范围求出角的值;(2)由三角形的面积公式得,由正弦定理结合内角和定理得出,利用为锐角三角形得出
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