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文档简介

2026届山东省武城县第一中学数学高一下期末综合测试试题请考生注意: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.某几何体的三视图如图所示,它的体积为()A.12π B.45π C.57π D.81π2.已知向量,,,则()A. B. C. D.3.设直线与直线的交点为,则到直线的距离最大值为()A. B. C. D.4.已知在中,,则的形状是A.锐角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.直角三角形5.在中,,,为的外接圆的圆心,则()A. B.C. D.6.若是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列结论中正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则7.若向量,且,则等于()A. B. C. D.8.已知,,则在方向上的投影为()A. B. C. D.9.数列的通项公式为,若数列单调递增,则的取值范围为A. B. C. D.10.设,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.甲船在岛的正南处,,甲船以每小时的速度向正北方向航行,同时乙船自出发以每小时的速度向北偏东的方向驶去,甲、乙两船相距最近的距离是_____.12.过点作圆的切线,则切线的方程为_____.13.设为内一点,且满足关系式,则________.14.已知,且,则________.15.若点到直线的距离是,则实数=______.16.若6是-2和k的等比中项,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.已知:三点,其中.(1)若三点在同一条直线上,求的值;(2)当时,求.18.已知函数(其中).(1)当时,求不等式的解集;(2)若关于的不等式恒成立,求的取值范围.19.在等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.己知角的终边经过点.求的值;求的值.21.已知是夹角为的单位向量,且,.(1)求;(2)求与的夹角.

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】由三视图可知,此组合体上部是一个母线长为5,底面圆半径是3的圆锥,下部是一个高为5,底面半径是3的圆柱故它的体积是5×π×32+π×32×=57π故选C2、D【解析】

利用平面向量垂直的坐标等价条件列等式求出实数的值.【详解】,,,,解得,故选D.【点睛】本题考查向量垂直的坐标表示,解题时将向量垂直转化为两向量的数量积为零来处理,考查计算能力,属于基础题.3、A【解析】

先求出的坐标,再求出直线所过的定点,则所求距离的最大值就是的长度.【详解】由可以得到,故,直线的方程可整理为:,故直线过定点,因为到直线的距离,当且仅当时等号成立,故,故选A.【点睛】一般地,若直线和直线相交,那么动直线()必过定点(该定点为的交点).4、D【解析】

利用正弦定理可将已知中的等号两边的“边”转化为它所对角的正弦,再利用余弦定理化简即得该三角形的形状.【详解】根据正弦定理,原式可变形为:所以整理得.故选.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.5、A【解析】

利用正弦定理可求出的外接圆半径.【详解】由正弦定理可得,因此,,故选A.【点睛】本题考查利用正弦定理求三角形外接圆的半径,考查计算能力,属于基础题.6、C【解析】

试题分析:两个平面垂直,一个平面内的直线不一定垂直于另一个平面,所以A不正确;两个相交平面内的直线也可以平行,所以B不正确;垂直于同一个平面的两个平面不一定垂直,也可能平行或相交,所以D不正确;根据面面垂直的判定定理知C正确.考点:空间直线、平面间的位置关系.【详解】请在此输入详解!7、B【解析】

根据坐标形式下向量的平行对应的等量关系,即可计算出的值,再根据坐标形式下向量的加法即可求解出的坐标表示.【详解】因为且,所以,所以,所以.故选:B.【点睛】本题考查根据坐标形式下向量的平行求解参数以及向量加法的坐标运算,难度较易.已知,若则有.8、A【解析】在方向上的投影为,选A.9、C【解析】

数列{an}单调递增⇔an+1>an,可得:n+1+>n+,化简解出即可得出.【详解】数列{an}单调递增⇔an+1>an,可得:n+1+>n+,化为:a<n1+n.∴a<1.故选C.【点睛】本题考查了等比数列的单调性、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.10、C【解析】

利用不等式的性质,合理推理,即可求解,得到答案.【详解】因为,所以,所以A项不正确;因为,所以,,则,所以B不正确;因为,则,所以,又因为,则,所以等号不成立,所以C正确;由,所以,所以D错误.【点睛】本题主要考查了不等式的性质的应用,其中解答中熟记不等式的性质,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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】

根据条件画出示意图,在三角形中利用余弦定理求解相距的距离,利用二次函数对称轴及可求解出最值.【详解】假设经过小时两船相距最近,甲、乙分别行至,,如图所示,可知,,,.当小时时甲、乙两船相距最近,最近距离为.【点睛】本题考查解三角形的实际应用,难度较易.关键是通过题意将示意图画出来,然后将待求量用未知数表示,最后利用函数思想求最值.12、或【解析】

求出圆的圆心与半径分别为:,,分别设出直线斜率存在与不存在情况下的直线方程,利用点到直线的距离等于半径即可得到答案.【详解】由圆的一般方程得到圆的圆心和半径分别为;,;(1)当过点的切线斜率不存在时,切线方程为:,此时圆心到直线的距离,故不与圆相切,不满足题意;(2)当过点的切线的斜率存在时,设切线方程为:,即为;由于直线与圆相切,所以圆心到切线的距离等于半径,即,解得:或,所以切线的方程为或;综述所述:切线的方程或【点睛】本题考查过圆外一点求圆的切线方程,解题关键是设出切线方程,利用圆心到切线的距离等于半径得到关系式,属于中档题.13、【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.14、【解析】试题分析:由得:解方程组:得:或因为,所以所以不合题意,舍去所以,所以,答案应填:.考点:同角三角函数的基本关系和两角差的三角函数公式.15、或1【解析】

由点到直线的距离公式进行解答,即可求出实数a的值.【详解】点(1,a)到直线x﹣y+1=0的距离是,∴;即|a﹣2|=3,解得a=﹣1,或a=1,∴实数a的值为﹣1或1.故答案为:﹣1或1.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式的应用问题,解题时应熟记点到直线的距离公式,是基础题.16、-18【解析】

根据等比中项的性质,列出等式可求得结果.【详解】由等比中项的性质可得,,得.故答案为:-18【点睛】本题主要考查等比中项的性质,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)【解析】

(1)利用共线向量的特点求解m;(2)先利用求解m,再求解.【详解】(1)依题有:,共线.(2)由得:又【点睛】本题主要考查平面向量的应用,利用共线向量可以证明三点共线问题,利用向量可以解决长度问题.18、(1)或;(2).【解析】

(1)先由,将不等式化为,直接求解,即可得出结果;(2)先由题意得到恒成立,根据含绝对值不等式的性质定理,得到,从而可求出结果.【详解】(1)当时,求不等式,即为,所以,即或,原不等式的解集为或.(2)不等式,即为,即关于的不等式恒成立.而,所以,解得或,解得或.所以的取值范围是.【点睛】本题主要考查含绝对值不等式的解法,以及由不等式恒成立求参数的问题,熟记不等式的解法,以及绝对值不等式的性质定理即可,属于常考题型.19、(1)(2)【解析】

(1)利用等差数列的性质可求出,进而可求出的通项公式;(2),由裂项相消求和法可求出.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,则.因为所以,解得,,所以数列的通项公式为.(2)由题意知,所以.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式的求法,考查了利用裂项相消求数列的前项和,属于基础题.20、(1)(2)【解析】

(1)直接利用三角函数的定义的应用求出结果.(2)利用同角三角函数关系式的变换和诱导公式的应用求出结果.【详解】(1)由题意,由角的终边经过点,根据三角函数的定义,可得.由知,则.【点睛】本题主要考查了三角函数关系式的恒等变换,同角三角函数的关系式的变换,

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