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文档简介
2026届四川省乐至县宝林中学数学高一下期末考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知向量,向量,且,那么等于()A. B. C. D.2.在中,已知,且满足,则的面积为()A.1 B.2 C. D.3.将一个总体分为甲、乙、丙三层,其个体数之比为,若用分层抽样的方法抽取容量为200的样本,则应从丙层中抽取的个体数为()A.20 B.40 C.60 D.1004.直线的倾斜角为A. B. C. D.5.已知中,,,,则BC边上的中线AM的长度为()A. B. C. D.6.圆的半径为()A.1 B.2 C.3 D.47.已知两点,,直线过点且与线段相交,则直线的斜率的取值范围是()A. B.C. D.或8.已知锐角三角形的边长分别为1,3,,则的取值范围是()A. B. C. D.9.如果若干个函数的图象经过平移后能够重合,则称这些函数为“同簇函数”.给出下列函数:①;②;③;④.其中“同簇函数”的是()A.①②B.①④C.②③D.③④10.已知等比数列的首项,公比,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.若数列满足(,为常数),则称数列为“调和数列”,已知正项数列为“调和数列”,且,则的最大值是__________.12.如图,正方体中,的中点为,的中点为,为棱上一点,则异面直线与所成角的大小为__________.13.在锐角△中,角所对应的边分别为,若,则角等于________.14.关于函数,下列命题:①若存在,有时,成立;②在区间上是单调递增;③函数的图象关于点成中心对称图象;④将函数的图象向左平移个单位后将与的图象重合.其中正确的命题序号__________15.已知向量(1,2),(x,4),且∥,则_____.16.已知为等差数列,为其前项和,若,则,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.已知向量,,函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)在中,内角、、所对边的长分别是、、,若,,,求的面积.18.(1)解方程:;(2)有四个数,其中前三个数成等差数列,后三个数成等比数列,且第一个数与第四个数的和是16,第二个数与第三个数的和是12,求这四个数;19.已知数列的前项和为(1)证明:数列是等差数列;(2)设,求数列的前2020项和.20.已知集合.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若集合,写出集合的所有子集.21.已知数列的前项和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)在数列中,,其前项和为,求的取值范围.
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、D【解析】
由两向量平行,其向量坐标交叉相乘相等,得到.【详解】因为,所以,解得:.【点睛】本题考查向量平行的坐标运算,考查基本运算,注意符号的正负.2、D【解析】
根据正弦定理先进行化简,然后根据余弦定理求出C的大小,结合三角形的面积公式进行计算即可.【详解】在中,已知,∴由正弦定理得,即,∴==,即=.∵,∴的面积.故选D.【点睛】本题主要考查三角形面积的计算,结合正弦定理余弦定理进行化简是解决本题的关键,属于基础题.3、B【解析】
求出丙层所占的比例,然后求出丙层中抽取的个体数【详解】因为甲、乙、丙三层,其个体数之比为,所以丙层所占的比例为,所以应从丙层中抽取的个体数为,故本题选B.【点睛】本题考查了分层抽样中某一层抽取的个体数的问题,考查了数学运算能力.4、D【解析】
求得直线的斜率,由此求得直线的倾斜角.【详解】依题意,直线的斜率为,对应的倾斜角为,故选D.【点睛】本小题主要考查由直线一般式求斜率和倾斜角,考查特殊角的三角函数值,属于基础题.5、A【解析】
利用平行四边形对角线的平方和等于四条边的平方和,求的长.【详解】延长至,使,连接、,如图所示;由题意知四边形是平行四边形,且满足,即,解得,所以边上的中线的长度为.故选:A.【点睛】本题考查平行四边形对角线的平方和等于四条边的平方和应用问题,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.6、A【解析】
将圆的一般方程化为标准方程,确定所求.【详解】因为圆,所以,所以,故选A.【点睛】本题考查圆的标准方程与一般方程互化,圆的标准方程通过展开化为一般方程,圆的一般方程通过配方化为标准方程,属于简单题.7、D【解析】
作出示意图,再结合两点间的斜率公式,即可求得答案.【详解】,,又直线过点且与线段相交,作图如下:则由图可知,直线的斜率的取值范围是:或.故选:D【点睛】本题借直线与线段的交点问题,考查两点间的斜率公式,考查理解辨析能力,属于中档题.8、B【解析】
根据大边对大角定理知边长为所对的角不是最大角,只需对其他两条边所对的利用余弦定理,即这两角的余弦值为正,可求出的取值范围.【详解】由题意知,边长为所对的角不是最大角,则边长为或所对的角为最大角,只需这两个角为锐角即可,则这两个角的余弦值为正数,于此得到,由于,解得,故选C.【点睛】本题考查余弦定理的应用,在考查三角形是锐角三角形、直角三角形还是钝角三角形,一般由最大角来决定,并利用余弦定理结合余弦值的符号来进行转化,其关系如下:为锐角;为直角;为钝角.9、C【解析】试题分析:对于①中的函数而言,,对于③中的函数而言,,由“同簇函数”的定义而知,互为“同簇函数”的若干个函数的振幅相等,将②中的函数向左平移个单位长度,得到的新函数解析式为,故选C.考点:1.新定义;2.三角函数图象变换10、B【解析】
由等比数列的通项公式可得出.【详解】解:由已知得,故选:B.【点睛】本题考查等比数列的通项公式的应用,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】因为数列是“调和数列”,所以,即数列是等差数列,所以,,所以,,当且仅当时等号成立,因此的最大值为1.点睛:本题考查创新意识,关键是对新定义的理解与转化,由“调和数列”的定义及已知是“调和数列”,得数列是等差数列,从而利用等差数列的性质可化简已知数列的和,结合基本不等式求得最值.本题难度不大,但考查的知识较多,要熟练掌握各方面的知识与方法,才能正确求解.12、【解析】
根据题意得到直线MP运动起来构成平面,可得到面,进而得到结果.【详解】取的中点O连接,,根据题意可得到直线MP是一条动直线,当点P变动时直线就构成了平面,因为MO均为线段的中点,故得到,四边形为平行四边形,面,故得到,又面,进而得到.故夹角为.故答案为.【点睛】这个题目考查的是异面直线的夹角的求法;常见方法有:将异面直线平移到同一平面内,转化为平面角的问题;或者证明线面垂直进而得到面面垂直,这种方法适用于异面直线垂直的时候.13、【解析】试题分析:利用正弦定理化简,得,因为,所以,因为为锐角,所以.考点:正弦定理的应用.【方法点晴】本题主要考查了正弦定理的应用、以及特殊角的三角函数值问题,其中解答中涉及到解三角形中的边角互化,转化为三角函数求值的应用,解答中熟练掌握正弦定理的变形,完成条件的边角互化是解答的关键,注重考查了分析问题和解答问题的能力,同时注意条件中锐角三角形,属于中档试题.14、①③【解析】
根据题意,由于,根据函数周期为,可知①、若存在,有时,成立;正确,对于②、在区间上是单调递减;因此错误,对于③、,函数的图象关于点成中心对称图象,成立.对于④、将函数的图象向左平移个单位后得到,与的图象重合错误,故答案为①③考点:命题的真假点评:主要是考查了三角函数的性质的运用,属于基础题.15、.【解析】
根据求得,从而可得,再求得的坐标,利用向量模的公式,即可求解.【详解】由题意,向量,则,解得,所以,则,所以.【点睛】本题主要考查了向量平行关系的应用,以及向量的减法和向量的模的计算,其中解答中熟记向量的平行关系,以及向量的坐标运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、【解析】
利用等差中项的性质求出的值,再利用等差中项的性质求出的值.【详解】由等差中项的性质可得,得,由等差中项的性质得,.故答案为:.【点睛】本题考查等差数列中项的计算,充分利用等差中项的性质进行计算是解题的关键,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)的增区间是,(2)【解析】
(1)利用平面向量数量积的坐标表示公式、二倍角的正弦公式、余弦二倍角的降幂公式、以及辅助角公式可以函数的解析式化为正弦型函数解析式的形式,最后利用正弦型函数的单调性求出函数的单调递增区间;(2)根据(1)所得的结论和,可以求出角的值,利用三角形内角和定理可以求出角的值,再运用正弦定理可得出的值,最后利用三角形面积公式可以求出的面积..【详解】(1)令,解得∴的增区间是,(2)∵∴解得又∵∴中,由正弦定理得∴【点睛】本题考查了平面向量数量积的坐标表示公式,考查了二倍角的正弦公式、余弦二倍角的降幂公式、以及辅助角公式,考查了正弦定理和三角形面积公式,考查了数学运算能力.18、(1)或。(2)、、、,或、、、【解析】
(1)由正弦的倍角公式,化简得,得到解得或,结合正弦和余弦的性质,即可求解;(2)设这四个数分别为,得到,且,即可求解,得到答案.【详解】(1)由题意,方程,可得,即,解得或,所以或.(2)由题意,设这四个数分别为,可得,且,解得:或,所以这四个数为:、、、,或、、、.【点睛】本题主要考查了三角方程的求解,以及等差、等比中项的应用,其中解答中熟记三角恒等变换的公式,以及等差、等比数列中项公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.19、(1)见解析;(2)3030【解析】
(1)当时,可求出首项,当时,利用即可求出通项公式,进而证明是等差数列;(2)可将奇数项和偶数项合并求和即可得到答案.【详解】(1)当时,当时,综上,.因为,所以是等差数列.(2)法一:,的前2020项和为:法二:,的前2020项和为:.【点睛】本题主要考查等差数列的证明,分组求和的相关计算,意在考查学生的分析能力和计算能力,难度中等.20、(Ⅰ)(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)求解二次不等式从而求得集合A,利用指数函数的图像求出集合B,再进行并集运算即可;(Ⅱ)依次求出,,即可写出集合C的子集.【详解】(Ⅰ)由,得,即有,于是.作
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