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文档简介

淮南市重点中学2026届高一下数学期末预测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.函数y=sin2x的图象可能是A. B.C. D.2.设均为正数,且,,.则()A. B. C. D.3.已知β为锐角,角α的终边过点(3,4),sin(α+β)=,则cosβ=()A. B. C. D.或4.若,则()A. B. C. D.5.在锐角中,内角,,的对边分别为,,,,,成等差数列,,则的周长的取值范围为()A. B. C. D.6.如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,E是棱AB的中点,F是侧面AA1D1D内一点,若EF∥平面BB1D1D,则EF长度的范围为()A. B. C. D.7.从甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动,则甲被选中的概率为()A. B. C. D.8.如图,网格纸上小正方形的边长均为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()A.34 B.42 C.54 D.729.将函数y=sin2x的图象向右平移A.在区间[-πB.在区间[5πC.在区间[-πD.在区间[π10.已知是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在正方体中,点是线段上的动点,则直线与平面所成的最大角的余弦值为________.12.在中,角,,所对的边分别为,,,已知,,,则______.13.如图,已知扇形和,为的中点.若扇形的面积为1,则扇形的面积为______.14.计算:________15.不论k为何实数,直线通过一个定点,这个定点的坐标是______.16.已知三棱锥P-ABC,PA⊥平面ABC,AC⊥BC,PA=2,AC=BC=1,则三棱锥P-ABC外接球的体积为__.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.已知向量,,函数.(1)若,求的取值集合;(2)当时,不等式恒成立,求的取值范围.18.(1)已知圆经过和两点,若圆心在直线上,求圆的方程;(2)求过点、和的圆的方程.19.已知数列满足,();(1)求、、;(2)猜想数列的通项公式;(3)用数学归纳法证明你的猜想;20.在中,三个内角所对的边分别为,满足.(1)求角的大小;(2)若,求,的值.(其中)21.在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是正方形,PD⊥平面ABCD,且PD=AD=4,点E为线段PA的中点.(1)求证:PC∥平面BDE;(2)求三棱锥E-BCD的体积.

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】分析:先研究函数的奇偶性,再研究函数在上的符号,即可判断选择.详解:令,因为,所以为奇函数,排除选项A,B;因为时,,所以排除选项C,选D.点睛:有关函数图象的识别问题的常见题型及解题思路:(1)由函数的定义域,判断图象的左、右位置,由函数的值域,判断图象的上、下位置;(2)由函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)由函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)由函数的周期性,判断图象的循环往复.2、A【解析】试题分析:在同一坐标系中分别画出,,的图象,与的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,从图象可以看出.考点:指数函数、对数函数图象和性质的应用.【方法点睛】一般一个方程中含有两个以上的函数类型,就要考虑用数形结合求解,在同一坐标系中画出两函数图象的交点,函数图象的交点的横坐标即为方程的解.3、B【解析】

由题意利用任意角的三角函数的定义求得sinα和cosα,再利用同角三角函数的基本关系求得cos(α+β)的值,再利用两角差的余弦公式求得cosβ=cos[(α+β)﹣α]的值.【详解】β为锐角,角α的终边过点(3,4),∴sinα,cosα,sin(α+β)sinα,∴α+β为钝角,∴cos(α+β),则cosβ=cos[(α+β)﹣α]=cos(α+β)cosα+sin(α+β)sinα••,故选B.【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,同角三角函数的基本关系、两角和差的余弦公式的应用,属于基础题.4、C【解析】

由及即可得解.【详解】由,可得.故选C.【点睛】本题主要考查了同角三角函数的基本关系及二倍角公式,属于基础题.5、A【解析】

依题意求出,由正弦定理可得,再根据角的范围,可求出的范围,即可求得的周长的取值范围.【详解】依题可知,,由,可得,所以,即,而.∴,即.故的周长的取值范围为.故选:A.【点睛】本题主要考查正弦定理在解三角形中的应用,两角和与差的正弦公式的应用,以及三角函数的值域求法的应用,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于中档题.6、C【解析】

过作,交于点,交于,根据线面垂直关系和勾股定理可知;由平面可证得面面平行关系,利用面面平行性质可证得为中点,从而得到最小值为重合,最大值为重合,计算可得结果.【详解】过作,交于点,交于,则底面平面,平面,平面平面,又平面平面又平面平面,平面为中点为中点,则为中点即在线段上,,则线段长度的取值范围为:本题正确选项:【点睛】本题考查立体几何中线段长度取值范围的求解,关键是能够确定动点的具体位置,从而找到临界状态;本题涉及到立体几何中线面平行的性质、面面平行的判定与性质等定理的应用.7、C【解析】分析:用列举法得出甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动的事件数,从而可求甲被选中的概率.详解:从甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动,包括:甲乙;甲丙;甲丁;乙丙;乙丁;丙丁6种情况,甲被选中的概率为.故选C.点睛:本题考查用列举法求基本事件的概率,解题的关键是确定基本事件,属于基础题.8、C【解析】

还原几何体得四棱锥E﹣ABCD,由图中数据利用椎体的体积公式求解即可.【详解】依三视图知该几何体为四棱锥E﹣ABCD,如图,ABCD是直角梯形,是棱长为6的正方体的一部分,梯形的面积为:12几何体的体积为:13故选:C.【点睛】本题考查三视图求几何体的体积,由三视图正确还原几何体和补形是解题的关键,考查空间想象能力.9、A【解析】

函数y=sin2x的图象向右平移y=sin2kπ-π单调递减区间:2kπ+π2≤2x-π3【详解】本题考查了正弦型函数图象的平移变换以及求正弦型函数的单调区间.10、D【解析】

根据空间线、面的位置关系有关定理,对四个选项逐一分析排除,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,直线有可能在平面内,故A选项错误.对于B选项,两个平面有可能相交,平行于它们的交线,故B选项错误.对于C选项,可能平行,故C选项错误.根据线面垂直的性质定理可知D选项正确.故选D.【点睛】本小题主要考查空间线、面位置关系的判断,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】

作的中心,可知平面,所以直线与平面所成角为,当在中点时,最大,求出即可。【详解】设正方体的边长为1,连接,由于为正方体,所以为正四面体,棱长为,为等边三角形,作的中心,连接,,由于为正四面体,为的中心,所以平面,所以为直线与平面所成角,则当在中点时,最大,当在中点时,由于为正四面体,棱长为,等边三角形,为的中心,所以,,所以直线与平面所成的最大角的余弦值为故直线与平面所成的最大角的余弦值为故答案为【点睛】本题考查线面所成角,解题的关键是确定当在中点时,最大,考查学生的空间想象能力以及计算能力。12、30°【解析】

直接利用正弦定理得到或,再利用大角对大边排除一个答案.【详解】即或,故,故故答案为【点睛】本题考查了正弦定理,没有利用大角对大边排除一个答案是容易发生的错误.13、1【解析】

设,在扇形中,利用扇形的面积公式可求,根据已知,在扇形中,利用扇形的面积公式即可计算得解.【详解】解:设,扇形的面积为1,即:,解得:,为的中点,,在扇形中,.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了扇形的面积公式的应用,考查了数形结合思想和转化思想,属于基础题.14、【解析】

用正弦、正切的诱导公式化简求值即可.【详解】.【点睛】本题考查了正弦、正切的诱导公式,考查了特殊角的正弦值和正切值.15、(2,3)【解析】

将直线方程变形为,它表示过两直线和的交点的直线系,解方程组,得上述直线恒过定点,故答案为.【方法点睛】本题主要考查待定直线过定点问题.属于中档题.探索曲线过定点的常见方法有两种:①可设出曲线方程,然后利用条件建立等量关系进行消元(往往可以化为的形式,根据求解),借助于曲线系的思想找出定点(直线过定点,也可以根据直线的各种形式的标准方程找出定点).②从特殊情况入手,先探求定点,再证明与变量无关.16、6【解析】

如图所示,取PB的中点O,∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥AB,PA⊥BC,又BC⊥AC,PA∩AC=A,∴BC⊥平面PAC,∴BC⊥PC.∴OA=12PB,OC=12PB,∴OA=OB=OC=OP,故O为外接球的球心.又PA=2,AC=BC=1,∴AB=2,PB=6,∴外接球的半径R=∴V球=43πR3=4π3×(62)3=6点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法:(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点P,A,B,C构成的三条线段PA,PB,PC两两互相垂直,且PA=a,PB=b,PC=c,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用4R2=a2+b2+c2求解.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)或;(2).【解析】

(1)由题化简得.再解方程即得解;(2)由题得在上恒成立,再求不等式右边函数的最小值即得解.【详解】解:(1)因为,,所以.因为,所以.解得或.故的取值集合为.(2)由(1)可知,所以在上恒成立.因为,所以,所以在上恒成立.设,则.所以.因为,所以,所以.故的取值范围为.【点睛】本题主要考查三角恒等变换和解三角方程,考查三角函数最值的求法和恒成立问题,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,属于中档题.18、(1);(2)【解析】

(1)由直线AB的斜率,中点坐标,写出线段AB中垂线的直线方程,与直线x-2y-3=0联立即可求出交点的坐标即为圆心的坐标,再根据两点间的距离公式求出圆心到点A的距离即为圆的半径,根据圆心坐标与半径写出圆的标准方程即可;(2)设圆的方程为,代入题中三点坐标,列方程组求解即可【详解】(1)由点和点可得,线段的中垂线方程为.∵圆经过和两点,圆心在直线上,∴,解得,即所求圆的圆心,∴半径,所求圆的方程为;(2)设圆的方程为,∵圆过点、和,∴列方程组得解得,∴圆的方程为.【点睛】本题考查了圆的方程求解,考查了待定系数法及运算能力,属于中档题.19、(1),,;(2);(3)证明见解析;【解析】

(1)根据数列的递推关系式,代入运算,即可求解、、;(2)由(1)可猜想得;(3)利用数学归纳法,即可证得猜想是正确的.【详解】(1)由题意,数列满足,();所以,,;(2)由(1)可猜想得;(3)①当时,,上式成立;②假设当时,成立,则当时,由①②可得,当时,成立,即数列的通项公式为.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,以及数学归纳法的证明,其中解答中根据数列的递推公式,准确计算,同时熟记数学归纳法的证明方法是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.20、(1);(2)4,6【解析】

(1)已知等式利用正弦定理化简,整理后利用两角和与差的正弦函数公式及诱导公式化简,求出的值,即可确定出的度数;(2)根据平面向量数量积的运算法则计算得到一个等式,记作①,把的度数代入求出的值,记作②,然后利用余弦定理表示出,把及的值代入求出的值,利用完全平方公式表示出,把相应的值代入,开方求出的值,由②③可知与为一个一元二次方程的两个解,求出方程的解,根据大于,可得出,的值.【详解】(1)已知等式,利用正弦定理化简得,整理得,即,,则.(2)由,得,①又由(1),②由余弦定理得,将及①代入得,,,③由②③可知与为一个一元二次方程的两个根,解此方程,并由大于,可得.【点睛】以三角形和平面向量为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公式,一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.21、(1)见解析(2)

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