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文档简介

2026届黑龙江省哈尔滨第六中学数学高一下期末复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.若集合A=α|α=π6+kπ,k∈ZA.ϕ B.π6 C.-π2.圆锥的母线长为,侧面展开图为一个半圆,则该圆锥表面积为()A. B. C. D.3.已知扇形的面积为2cm2,扇形圆心角θ的弧度数是4,则扇形的周长为()A.2cm B.4cm C.6cm D.8cm4.已知如图正方体中,为棱上异于其中点的动点,为棱的中点,设直线为平面与平面的交线,以下关系中正确的是()A. B.C.平面 D.平面5.已知向量,则与的夹角为()A. B. C. D.6.在正方体中,分别是线段的中点,则下列判断错误的是()A.与垂直 B.与垂直C.与平行 D.与平行7.在△ABC中,已知tan=sinC,则△ABC的形状为()A.正三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形8.已知是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题正确的是A.,则B.,则C.,则D.,则9.已知弧度数为2的圆心角所对的弦长也是2,则这个圆心角所对的弧长是()A.2 B. C. D.10.已知函数是奇函数,若,则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知在中,,则____________.12.设是数列的前项和,且,,则__________.13.已知等差数列的前n项和为,若,,,则________14.已知点P是矩形ABCD边上的一动点,,,则的取值范围是________.15.已知,为第二象限角,则________16.函数的单调增区间是_________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.已知直线经过点,且与轴正半轴交于点,与轴正半轴交于点,为坐标原点.(1)若点到直线的距离为4,求直线的方程;(2)求面积的最小值.18.己知数列是等比数列,且公比为,记是数列的前项和.(1)若=1,>1,求的值;(2)若首项,,是正整数,满足不等式|﹣63|<62,且对于任意正整数都成立,问:这样的数列有几个?19.已知等比数列的公比为,是的前项和;(1)若,,求的值;(2)若,,有无最值?说明理由;(3)设,若首项和都是正整数,满足不等式,且对于任意正整数有成立,问:这样的数列有几个?20.已知在四棱锥中,底面是矩形,平面,,分别是,的中点,与平面所成的角的正切值是;(1)求证:平面;(2)求二面角的正切值.21.已知函数,设其最小值为(1)求;(2)若,求a以及此时的最大值.

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、B【解析】

先化简集合A,B,再求A∩B.【详解】由题得B={x|-1≤x≤3},A=⋯所以A∩B=π故选:B【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法和集合的交集运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题,2、B【解析】

由圆锥展开图为半径为的半圆,得出其弧长等于圆锥的底面圆周长,可得出圆锥底面圆的半径,然后利用圆锥的表面积公式可计算出圆锥的表面积.【详解】一个圆锥的母线长为,它的侧面展开图为半圆,半圆的弧长为,即圆锥的底面周长为,设圆锥的底面半径是,则得到,解得,这个圆锥的底面半径是,圆锥的表面积为.故选:B.【点睛】本题考查圆锥表面积的计算,计算时要结合已知条件列等式计算出圆锥的相关几何量,考查运算求解能力,属于中等题.3、C【解析】设扇形的半径为R,则R2θ=2,∴R2=1R=1,∴扇形的周长为2R+θ·R=2+4=6(cm).4、C【解析】

根据正方体性质,以及线面平行、垂直的判定以及性质定理即可判断.【详解】因为在正方体中,,且平面,平面,所以平面,因为平面,且平面平面,所以有,而,则与不平行,故选项不正确;若,则,显然与不垂直,矛盾,故选项不正确;若平面,则平面,显然与正方体的性质矛盾,故不正确;而因为平面,平面,所以有平面,所以选项C正确,.【点睛】本题考查了线线、线面平行与垂直的关系判断,属于中档题.5、D【解析】

先求出的模长,然后由可求出答案.【详解】由题意,,,所以与的夹角为.故选D.【点睛】本题考查了两个向量的夹角的求法,考查了向量的模长的计算,属于基础题.6、D【解析】

利用数形结合,逐一判断,可得结果.【详解】如图由分别是线段的中点所以//A选项正确,因为,所以B选项正确,由,所以C选项正确D选项错误,由//,而与相交,所以可知,异面故选:D【点睛】本题主要考查空间中直线与直线的位置关系,属基础题.7、C【解析】

解:因为选C8、D【解析】

根据空间中直线与平面的位置关系的相关定理依次判断各个选项即可.【详解】两平行平面内的直线的位置关系为:平行或异面,可知错误;且,此时或,可知错误;,,,此时或,可知错误;两平行线中一条垂直于一个平面,则另一条必垂直于该平面,正确.本题正确选项:【点睛】本题考查空间中直线与平面、平面与平面位置关系的判定,考查学生对于定理的掌握程度,属于基础题.9、B【解析】

先由已知条件求出扇形的半径为,再结合弧长公式求解即可.【详解】解:设扇形的半径为,由弧度数为2的圆心角所对的弦长也是2,可得,由弧长公式可得:这个圆心角所对的弧长是,故选:B.【点睛】本题考查了扇形的弧长公式,重点考查了运算能力,属基础题.10、C【解析】

由题意首先求得m的值,然后结合函数的性质求解不等式即可.【详解】函数为奇函数,则恒成立,即恒成立,整理可得:,据此可得:,即恒成立,据此可得:.函数的解析式为:,,当且仅当时等号成立,故奇函数是定义域内的单调递增函数,不等式即,据此有:,由函数的单调性可得:,求解不等式可得的取值范围是.本题选择C选项.【点睛】对于求值或范围的问题,一般先利用函数的奇偶性得出区间上的单调性,再利用其单调性脱去函数的符号“f”,转化为解不等式(组)的问题,若f(x)为偶函数,则f(-x)=f(x)=f(|x|).二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据可得,根据商数关系和平方关系可解得结果.【详解】因为,所以且,又,所以,所以,因为,所以.故答案为:.【点睛】本题考查了三角函数的符号法则,考查了同角公式中的商数关系和平方关系式,属于基础题.12、【解析】原式为,整理为:,即,即数列是以-1为首项,-1为公差的等差的数列,所以,即.【点睛】这类型题使用的公式是,一般条件是,若是消,就需当时构造,两式相减,再变形求解;若是消,就需在原式将变形为:,再利用递推求解通项公式.13、1【解析】

由题意首先求得数列的公差,然后结合通项公式确定m的值即可.【详解】根据题意,设等差数列公差为d,则,又由,,则,,则,解可得;故答案为1.【点睛】本题考查等差数列的性质,关键是掌握等差数列的通项公式,属于中等题.14、【解析】

如图所示,以为轴,为轴建立直角坐标系,故,,设.,根据几何意义得到最值,【详解】如图所示:以为轴,为轴建立直角坐标系,故,,设.则.表示的几何意义为到点的距离的平方减去.根据图像知:当为或的中点时,有最小值为;当与中的一点时有最大值为.故答案为:.【点睛】本题考查了向量的数量积的范围,转化为几何意义是解题关键.15、【解析】

先求解,再求解,再利用降幂公式求解即可.【详解】由,又为第二象限角,故,且.又.故答案为:【点睛】本题主要考查了降幂公式的用法等,属于基础题型.16、,【解析】

令,即可求得结果.【详解】令,解得:,所以单调递增区间是,故填:,【点睛】本题考查了型如:单调区间的求法,属于基础题型.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)直线过定点P,故设直线l的方程为,再由点到直线的距离公式,即可解得k,得出直线方程;(2)设直线方程,,表示出A,B点的坐标,三角形面积为,根据k的取值范围即可取出面积最小值.【详解】解:(1)由题意可设直线的方程为,即,则,解得.故直线的方程为,即.(2)因为直线的方程为,所以,,则的面积为.由题意可知,则(当且仅当时,等号成立).故面积的最小值为.【点睛】本题考查求直线方程和用基本不等式求三角形面积的最小值.18、(1);(2)114【解析】

(1)利用等比数列的求和公式,进而可求的值;(2)根据满足不等式|﹣63|<62,可确定的范围,进而可得随着的增大而增大,利用,可求解.【详解】(1)已知数列是等比数列,且公比为,记是数列的前项和,=1,,,则;(2)满足不等式|﹣63|<62,.,,且,,得随着的增大而增大,得,又且对于任意正整数都成立,得,,且是正整数,满足的个数为:124﹣11+1=114个,即有114个,所以有114个数列.【点睛】本题以等比数列为载体,考查数列的极限,考查等比数列的求和,考查数列的单调性,属于中档题.19、(1);(2),最小值,最大值;,最小值,无最大值;(3)个【解析】

(1)由,分类讨论,分别求得,结合极限的运算,即可求解;(2)由等比数列的前项和公式,求得,再分和两种情况讨论,即可求解,得到结论;(3)由不等式,求得,在由等比数列的前项和公式,得到,根据不等式成立,可得,结合数列的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,等比数列,且,①当时,可得,,所以,②当时,可得,所以,综上所述,当,时,.(2)由等比数列的前项和公式,可得,因为且,所以,①当时,单调递增,此时有最小值,无最大值;②当时,中,当为偶数时,单调递增,且;当为奇数时,单调递减,且;分析可得:有最大值,最小值为;综上述,①当时,的最小值为,最大值为;②当时,的最小值为,无最大值;(3)由不等式,可得,又由等比数列的前项和公式,可得,因为首项和都是正整数,所以,又由对于任意正整数有成立,可得,联立可得,设,由为正整数,可得单调递增,所以函数单调递减,所以,且所以,当时,,即,解得,此时有个,当时,,即,解得,此时有个,所以共有个.【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,数列的极限的计算,以及数列的单调性的综合应用,其中解答中熟记等比数列的前项和公式,极限的运算法则,以及合理分类讨论是解答的关键,着重考查了分类讨论思想,以及分析问题和解答问题的能力,属于难题.20、(1)见证明;(2)【解析】

(1)取的中点,连接,通过证明四边形是平行四边形,证得,从而证得平面.(2)连接,证得为与平面所成角.根据的值求得的长,作出二面角的平面角并证明,解直角三角形求得二面角的正切值.【详解】(1)证明:取的中点,连接.∵是中点∴又是的中点,∴∴,从而四边形是平行四边形,故又平面,平面,∴(2)∵平面,∴是在平面内的射影为与平面所成角,四边形为矩形,∵,∴,∴过点作交的延长线于,连接,∵平面据三垂线定理知.∴是二面角的平面角易知道为等腰直角三角形,∴∴=∴二面角的正切值为【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查线面角的定义和应用,考查面面角的正切值的求法,考查逻辑推理能力和空间想象能力,属于中档题.21、(1)(2),【解析】

(1)利用同角三角函数间的基本关系化简函数解析式后,分三种情况、和讨论,根据二次函数求最小值的方法求出的最小值的值即可;(2)把代入到第一

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