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文档简介
2026届河北省承德市十三校联考高一数学第二学期期末经典模拟试题请考生注意: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.若圆上恰有3个点到直线的距离为1,,则与间的距离为()A.1 B.2 C. D.32.已知m个数的平均数为a,n个数的平均数为b,则这个数的平均数为()A. B. C. D.3.若正实数,满足,且恒成立,则实数的取值范围为()A. B. C. D.4.数列1,,,,…的一个通项公式为()A. B. C. D.5.已知且,则的取值范围是()A. B. C. D.6.下列四个函数中,与函数完全相同的是()A. B.C. D.7.中,,,,则的面积等于()A. B. C.或 D.或8.数列中,若,,则()A.29 B.2563 C.2569 D.25579.如图,直角的斜边长为2,,且点分别在轴,轴正半轴上滑动,点在线段的右上方.设,(),记,,分别考察的所有运算结果,则()A.有最小值,有最大值 B.有最大值,有最小值C.有最大值,有最大值 D.有最小值,有最小值10.已知一个几何体是由半径为2的球挖去一个三棱锥得到(三棱锥的顶点均在球面上).若该几何体的三视图如图所示(侧视图中的四边形为菱形),则该三棱锥的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知正三棱柱木块,其中,,一只蚂蚁自点出发经过线段上的一点到达点,当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为______.12.某课题组进行城市空气质量调查,按地域把24个城市分成甲、乙、丙三组,对应的城市数分别为4,12,8,若用分层抽样抽取6个城市,则丙组中应抽取的城市数为_______.13.若,则实数的值为_______.14.从集合中随机选取一个数记为,从集合中随机选取一个数记为,则直线不经过第一象限的概率为__________.15.设向量是两个不共线的向量,若与共线,则_______.16.将边长为1的正方形中,把沿对角线AC折起到,使平面⊥平面ABC,则三棱锥的体积为________.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.的内角、、的对边分别为、、,且.(Ⅰ)求角;(Ⅱ)若,且边上的中线的长为,求边的值.18.如图,在四棱锥中,平面,底面是菱形,连,交于点.(Ⅰ)若点是侧棱的中点,连,求证:平面;(Ⅱ)求证:平面平面.19.已知函数.(1)当时,解不等式;(2)若不等式对恒成立,求m的取值范围.20.已知是一个公差大于的等差数列,且满足,数列满足等式:(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.21.已知,,其中,,且函数在处取得最大值.(1)求的最小值,并求出此时函数的解析式和最小正周期;(2)在(1)的条件下,先将的图像上的所有点向右平移个单位,再把所得图像上所有点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变),然后将所得图像上所有的点向下平移个单位,得到函数的图像.若在区间上,方程有两个不相等的实数根,求实数a的取值范围;(3)在(1)的条件下,已知点P是函数图像上的任意一点,点Q为函数图像上的一点,点,且满足,求的解集.
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】
根据圆上有个点到直线的距离为,得到圆心到直线的距离为,由此列方程求得的值,再利用两平行直线间的距离公式,求得与间的距离.【详解】由于圆的圆心为,半径为,且圆上有个点到直线的距离为,故到圆心到直线的距离为,即,由于,故上式解得.所以.由两平行直线间的距离公式有,故选D.【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查两平行直线间的距离公式,属于基础题.2、D【解析】
根据平均数的定义求解.【详解】两组数的总数为:则这个数的平均数为:故选:D【点睛】本题主要考查了平均数的定义,还考查了运算求解能力,属于基础题.3、B【解析】
根据,结合基本不等式可求得,从而得到关于的不等式,解不等式求得结果.【详解】由题意知:,,(当且仅当,即时取等号),解得:本题正确选项:【点睛】本题考查利用基本不等式求解和的最小值问题,关键是配凑出符合基本不等式的形式,从而求得最值.4、A【解析】
把数列化为,根据各项特点写出它的一个通项公式.【详解】数列…可以化为,所以该数列的一个通项公式为.故选:A【点睛】本题考查了根据数列各项特点写出它的一个通项公式的应用问题,是基础题目.5、A【解析】分析:,由,可得,又,可得,化简整理即可得出.详解:,由,可得,又,可得,化为,解得,则的取值范围是.故选:A.点睛:本题考查了基本不等式的性质、一元二次不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.6、C【解析】
先判断函数的定义域是否相同,再通过化简判断对应关系是否相同,从而判断出与相同的函数.【详解】的定义域为,A.,因为,所以,定义域为或,与定义域不相同;B.,因为,所以,所以定义域为,与定义域不相同;C.,因为,所以定义域为,又因为,所以与相同;D.,因为,所以,定义域为,与定义域不相同.故选:C.【点睛】本题考查与三角函数有关的相同函数的判断,难度一般.判断相同函数时,首先判断定义域是否相同,定义域相同时再去判断对应关系是否相同(函数化简),结合定义域与对应关系即可判断出是否是相同函数.7、D【解析】
先根据余弦定理求AC,再根据面积公式得结果.【详解】因为,所以或2,因此的面积等于或等于,选D.【点睛】本题考查余弦定理与三角形面积公式,考查基本求解能力,属基础题.8、D【解析】
利用递推关系,构造等比数列,进而求得的表达式,即可求出,也就可以得到的值。【详解】数列中,若,,可得,所以是等比数列,公比为2,首项为5,所以,.【点睛】本题主要考查数列的通项公式的求法——构造法。利用递推关系,选择合适的求解方法是解决问题的关键,常见的数列的通项公式的求法有:公式法,累加法,累乘法,构造法,取倒数法等。9、B【解析】
设,用表示出,根据的取值范围,利用三角函数恒等变换化简,进而求得最值的情况.【详解】依题意,所以.设,则,所以,,所以,当时,取得最大值为.,所以,所以,当时,有最小值为.故选B.【点睛】本小题主要考查平面向量数量积的坐标运算,考查三角函数化简求值,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.10、C【解析】由三视图可知,三棱锥的体积为二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
将正三棱柱的侧面沿棱展开成平面,连接与的交点即为满足最小时的点,可知点为棱的中点,即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比.【详解】将正三棱柱沿棱展开成平面,连接与的交点即为满足最小时的点.由于,,再结合棱柱的性质,可得,一只蚂蚁自点出发经过线段上的一点到达点,当沿蚂蚁走过的最短路径,为的中点,因为三棱柱是正三棱柱,所以当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为:.故答案为:.【点睛】本题考查棱柱侧面最短路径问题,涉及棱柱侧面展开图的应用以及几何体体积的计算,考查分析问题解决问题能力,是中档题.12、2【解析】
根据抽取6个城市作为样本,得到每个个体被抽到的概率,用概率乘以丙组的数目,即可得到结果.【详解】城市有甲、乙、丙三组,对应的城市数分别为4,12,8.
本市共有城市数24,用分层抽样的方法从中抽取一个容量为6的样本,
每个个体被抽到的概率是,丙组中对应的城市数8,则丙组中应抽取的城市数为,故答案为2.【点睛】本题主要考查分层抽样的应用以及古典概型概率公式的应用,属于基础题.分层抽样适合总体中个体差异明显,层次清晰的抽样,其主要性质是,每个层次,抽取的比例相同.13、【解析】
由得,代入方程即可求解.【详解】,.,,,即,故填.【点睛】本题主要考查了反三角函数的定义及运算性质,属于中档题.14、【解析】
首先求出试验发生包含的事件的取值所有可能的结果,满足条件事件直线不经过第一象限,符合条件的有种结果,根据古典概型概率公式得到结果.【详解】试验发生包含的事件,,得到的取值所有可能的结果有:共种结果,由得,当时,直线不经过第一象限,符合条件的有种结果,所以直线不经过第一象限的概率.故答案为:【点睛】本题是一道古典概型题目,考查了古典概型概率公式,解题的关键是求出列举基本事件,属于基础题.15、【解析】试题分析:∵向量,是两个不共线的向量,不妨以,为基底,则,又∵共线,.考点:平面向量与关系向量16、【解析】
由面面垂直的性质定理可得面,再结合三棱锥的体积的求法求解即可.【详解】解:取中点,连接,因为四边形为边长为1的正方形,则,即,又平面⊥平面ABC,由面面垂直的性质定理可得:面,且,则,故答案为:.【点睛】本题考查了三棱锥的体积的求法,重点考查了面面垂直的性质定理,属中档题.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、(Ⅰ);(Ⅱ)4.【解析】
(Ⅰ)利用正弦定理和三角恒等变换的公式化简即得;(Ⅱ)设,则,,由余弦定理得关于x的方程,解方程即得解.【详解】(Ⅰ)由题意,∴,∴,则,∵,∴,∴;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,又∵,∴,设,则,,在中,由余弦定理得:,即,解得,即.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,考查三角恒等变换,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.18、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)见证明【解析】
(Ⅰ)由为菱形,得为中点,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可求解;(Ⅱ)先利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而利用面面垂直的判定定理,即可证得平面平面.【详解】(Ⅰ)证明:因为为菱形,所以为中点,又为中点,所以,,平面,平面,所以,平面;(Ⅱ)因为平面,所以,因为为菱形,所以,,所以,平面,平面,所以,平面平面.【点睛】本题考查了线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.19、(1)见解析;(2)【解析】
(1)当m>﹣2时,f(x)≥m;即(m+1)x2﹣mx+m﹣1≥m,因式分解,对m进行讨论,可得解集;(2)转化为x∈[﹣1,1]恒成立,分离参数,利用基本不等式求最值求解m的取值范围.【详解】(1)当时,;即.可得:.∵①当时,即.不等式的解集为②当时,.∵,∴不等式的解集为③当时,.∵,∴不等式的解集为综上:,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为.(2)由题对任意,不等式恒成立.即.∵时,恒成立.可得:.设,.则.可得:∵,当且仅当是取等号.∴,当且仅当是取等号.故得m的取值范围.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法和讨论思想的应用,同时考查了分析求解的能力和计算能力,恒成立问题的转化,属于中档题.20、【解析】
(1)利用等差中项得到关于,的方程组,利用通项公式求得公差,则数列的通项公式可求;(2)把数列的通项公式代入,得,作差可得,再由数列的分组求和可得数列的前项和.【详解】(1)在等差数列中,由,得,又,可得或.,,则..(2)由,得,,即,满足上式,.则,数列的前项和,.【点睛】本题考查数列递推式、临差法求数列通项、数列的分组求和等知识,考查运算求解能力,求解时要注意数列通项中的下标的限制.21、(1)的最小值为1,,,(2)(3)原不等式的解集为【解析】
(1)先将化成正弦型,然后利用在处取得最大值求出,然后即可得到的解析式和周期(2)先根据图象的变换得到,然后画出在区间上的图象,条件转化为的图象与直线有两个交点即可(3)利用坐标的对应关系式,求出的函数的关系式,进一步利用三角不等式的应用求出结果.【详解】(1)因为,所以因为在处取得最大值.所以,即当时
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