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文档简介
甘肃省靖远县2026届数学高一下期末联考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.记等差数列的前n项和为.若,则()A.7 B.8 C.9 D.102.已知点、、在圆上运动,且,若点的坐标为,的最大值为()A. B. C. D.3.若三个实数a,b,c成等比数列,其中a=3-5,c=3+A.2 B.-2 C.±2 D.44.若等差数列的前10项之和大于其前21项之和,则的值()A.大于0 B.等于0 C.小于0 D.不能确定5.已知空间中两点,则长为()A. B. C. D.6.某象棋俱乐部有队员5人,其中女队员2人,现随机选派2人参加一个象棋比赛,则选出的2人中恰有1人是女队员的概率为()A. B. C. D.7.采用系统抽样方法从人中抽取人做问卷调查,为此将他们随机编号为,,,,分组后某组抽到的号码为1.抽到的人中,编号落入区间的人数为()A.10 B. C.12 D.138.定义平面凸四边形为平面上没有内角度数大于的四边形,在平面凸四边形中,,,,,设,则的取值范围是()A. B. C. D.9.设,过定点的动直线和过定点的动直线交于点,则的最大值是()A. B. C. D.10.在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为,己知A=60°,,则B=()A.45° B.135° C.45°或135° D.以上都不对二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知是内的一点,,,则_______;若,则_______.12.在四面体A-BCD中,AB=AC=DB=DC=BC,且四面体A-BCD的最大体积为,则四面体A-BCD外接球的表面积为________.13.已知数列满足,,,记数列的前项和为,则________.14.设为内一点,且满足关系式,则________.15.函数的最小正周期是________16.已知向量,,则在方向上的投影为______.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.已知分别是内角的对边,.(1)若,求(2)若,且求的面积.18.已知数列的前n项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,设数列的前n项和为,证明.19.在数1和100之间插入个实数,使得这个数构成递增的等比数列,将这个数的乘积记作,再令.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求数列的前项和.20.已知函数.(Ⅰ)求函数的最小正周期;(Ⅱ)求方程的解构成的集合.21.已知,.(1)求的值;(2)若,均为锐角,求的值.
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、D【解析】
由可得值,可得可得答案.【详解】解:由,可得,所以,从而,故选D.【点睛】本题主要考察等差数列的性质及等差数列前n项的和,由得出的值是解题的关键.2、C【解析】
由题意可知为圆的一条直径,由平面向量加法的平行四边形法则可得(为坐标原点),然后利用平面向量模的三角不等式以及圆的几何性质可得出的最大值.【详解】如下图所示:,为圆的一条直径,由平面向量加法的平行四边形法则可得(为坐标原点),由平面向量模的三角不等式可得,当且仅当点的坐标为时,等号成立,因此,的最大值为.故选:C.【点睛】本题考查向量模的最值问题,涉及平面向量模的三角不等式以及圆的几何性质的应用,考查数形结合思想的应用,属于中等题.3、C【解析】
由实数a,b,c成等比数列,得b2【详解】由实数a,b,c成等比数列,得b2所以b=±2.故选C.【点睛】本题主要考查了等比数列的基本性质,属于基础题.4、C【解析】
根据条件得到不等式,化简后可判断的情况.【详解】据题意:,则,所以,即,则:,故选C.【点睛】本题考查等差数列前项和的应用,难度较易.等差数列前项和之间的关系可以转化为与的关系.5、C【解析】
根据空间中的距离公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由空间中的距离公式,可得,故选C.【点睛】本题主要考查了空间中的距离公式,其中解答中熟记空间中的距离公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、B【解析】
直接利用概率公式计算得到答案.【详解】故选:【点睛】本题考查了概率的计算,属于简单题.7、C【解析】
由题意可得抽到的号码构成以11为首项、以30为公差的等差数列,求得此等差数列的通项公式为an=30n﹣19,由401≤30n﹣21≤755,求得正整数n的个数,即可得出结论.【详解】∵960÷32=30,∴每组30人,∴由题意可得抽到的号码构成以30为公差的等差数列,又某组抽到的号码为1,可知第一组抽到的号码为11,∴由题意可得抽到的号码构成以11为首项、以30为公差的等差数列,∴等差数列的通项公式为an=11+(n﹣1)30=30n﹣19,由401≤30n﹣19≤755,n为正整数可得14≤n≤25,∴做问卷C的人数为25﹣14+1=12,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式,系统抽样的定义和方法,根据系统抽样的定义转化为等差数列是解决本题的关键,比较基础.8、D【解析】
先利用余弦定理计算,设,将表示为的函数,再求取值范围.【详解】如图所示:在中,利用正弦定理:当时,有最小值为当时,有最大值为(不能取等号)的取值范围是故答案选D【点睛】本题考查了利用正余弦定理计算长度范围,将表示为的函数是解题的关键.9、A【解析】
由题意知两直线互相垂直,根据直线分别求出定点与定点,再利用基本不等式,即可得出答案。【详解】直线过定点,直线过定点,又因直线与直线互相垂直,即即,当且仅当时取等号故选A【点睛】本题考查直线位置关系,考查基本不等式,属于中档题。10、A【解析】
利用正弦定理求出的值,再结合,得出,从而可得出的值。【详解】由正弦定理得,,,则,所以,,故选:A。【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,要注意正弦定理所适用的基本情形,同时在求得角时,利用大边对大角定理或两角之和不超过得出合适的答案,考查计算能力,属于中等题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
对式子两边平方,再利用向量的数量积运算即可;式子两边分别与向量,进行数量积运算,得到关于的方程组,解方程组即可得答案.【详解】∵,∴;∵,∴解得:,∴.故答案为:;.【点睛】本题考查向量数量积的运算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意将向量等式转化为数量关系的方法.12、【解析】
当面ABC面与BCD垂直时,四面体A-BCD的体积最大,根据最大体积为求出四面体的边长,又△ABC和△BCD是等腰直角三角形,所以四面体A-BCD外接球的球心位于的中点,从而得到半径,即可求解.【详解】如图所示:当面ABC面与BCD垂直时,四面体A-BCD的体积最大为,又AB=AC=DB=DC=BC,所以△ABC和△BCD是等腰直角三角形,所以四面体A-BCD外接球的球心为的中点,又,解得,,,所以四面体A-BCD外接球的半径故四面体A-BCD外接球的表面积为.【点睛】本题考查多面体的外接圆及相关计算,多面体外接圆问题关键在圆心和半径.13、7500【解析】
讨论的奇偶性,分别化简递推公式,根据等差数列的定义得的通项公式,进而可求.【详解】当是奇数时,=﹣1,由,得,所以,,,…,…是以为首项,以2为公差的等差数列,当为偶数时,=1,由,得,所以,,,…,…是首项为,以4为公差的等差数列,则,所以.故答案为:7500【点睛】本题考查数列递推公式的化简,等差数列的通项公式,以及等差数列前n项和公式的应用,也考查了分类讨论思想,属于中档题.14、【解析】
由题意将已知中的向量都用为起点来表示,从而得到32,分别取AB、AC的中点为D、E,可得2,利用平面知识可得S△AOB与S△AOC及S△BOC与S△ABC的关系,可得所求.【详解】∵,∴32,∴2,分别取AB、AC的中点为D、E,∴2,∴S△AOBS△ABFS△ABCS△ABC;S△AOCS△ACFS△ABCS△ABC;S△BOCS△ABC,∴故答案为:.【点睛】本题考查向量的加减法运算,体现了数形结合思想,解答本题的关键是利用向量关系画出助解图形.15、【解析】
先利用二倍角余弦公式对函数解析式进行化简整理,进而利用三角函数最小正周期的公式求得函数的最小正周期.【详解】解:f(x)=1﹣2sin2x=cos2x∴函数最小正周期Tπ故答案为π.【点睛】本题主要考查了二倍角的化简和三角函数的周期性及其求法.考查了三角函数的基础的知识的应用.16、【解析】
由平面向量投影的定义可得出在方向上的投影为,从而可计算出结果.【详解】设平面向量与的夹角为,则在方向上的投影为.故答案为:.【点睛】本题考查平面向量投影的计算,熟悉平面向量投影的定义是解题的关键,考查计算能力,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)1【解析】试题分析:(1)由,结合正弦定理可得:,再利用余弦定理即可得出(2)利用(1)及勾股定理可得c,再利用三角形面积计算公式即可得出试题解析:(1)由题设及正弦定理可得又,可得由余弦定理可得(2)由(1)知因为,由勾股定理得故,得所以的面积为1考点:正弦定理,余弦定理解三角形18、(1);(2)见解析.【解析】【试题分析】(1)借助题设中的数列递推式探求数列通项之间的关系,再运用等比数列的定义求得通项公式;(2)依据(1)的结论运用错位相减法求解,再借助简单缩放法推证:(1)当时,得,当时,得,所以,(2)由(1)得:,又①得②两式相减得:,故,所以.点睛:解答本题的思路是充分借助题设条件,先探求数列的的通项公式,再运用错位相减法求解前项和.解答第一问时,先借助题设中的数列递推式探求数列通项之间的关系,再运用等比数列的定义求得通项公式;解答第二问时,先依据(1)中的结论求得,运用错位相减求和法求得,使得问题获解.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(1)类比等差数列求和的倒序相加法,将等比数列前n项积倒序相乘,可求,代入即可求解.(2)由(1)知,利用两角差的正切公式,化简,,得,再根据裂项相消法,即可求解.【详解】(Ⅰ)由题意,构成递增的等比数列,其中,则①②①②,并利用等比数列性质,得(Ⅱ)由(Ⅰ)知,又所以数列的前项和为【点睛】(Ⅰ)类比等差数列,利用等比数列的相关性质,推导等比数列前项积公式,创新应用型题;(Ⅱ)由两角差的正切公式,推导连续两个自然数的正切之差,构造新型的裂项相消的式子,创新应用型题;本题属于难题.20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)利用二倍角公式化简函数,再逆用两角和的正弦公式进一步化简函数,代入最小正周期公式即可得解;(Ⅱ)由
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