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文档简介

2026届新疆喀什第二中学数学高一下期末质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知数列满足,且,其前n项之和为,则满足不等式的最小整数n是()A.5 B.6 C.7 D.82.己知函数的最小值为,最大值为,若,则数列是()A.公差不为0的等差数列 B.公比不为1的等比数列C.常数数列 D.以上都不对3.等差数列中,,,下列结论错误的是()A.,,成等比数列 B.C. D.4.在正四棱柱,,则异面直线与所成角的余弦值为A. B. C. D.5.在等差数列中,若公差,则()A. B. C. D.6.下列说法正确的是()A.函数的最小值为 B.函数的最小值为C.函数的最小值为 D.函数的最小值为7.在中,已知三个内角为,,满足,则().A. B.C. D.8.如图,正四面体,是棱上的动点,设(),分别记与,所成角为,,则()A. B. C.当时, D.当时,9.已知在角终边上,若,则()A. B.-2 C.2 D.10.在等比数列{an}中,a2=8,a5=64,,则公比q为()A.2 B.3 C.4 D.8二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则的最小值为_______.12.已知直线l与圆C:交于A,B两点,,则满足条件的一条直线l的方程为______.13.如图,长方体中,,,,与相交于点,则点的坐标为______________.14.已知等比数列、、、满足,,,则的取值范围为__________.15.直线过点且倾斜角为,直线过点且与垂直,则与的交点坐标为____16.已知是边长为的等边三角形,为边上(含端点)的动点,则的取值范围是_______.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.等差数列的前项和为,数列是等比数列,满足,,,,.(1)求数列和的通项公式;(2)令,求数列的前项和.18.如图,在三棱柱中,是边长为4的正三角形,侧面是矩形,分别是线段的中点.(1)求证:平面;(2)若平面平面,,求三棱锥的体积.19.在中,分别是角的对边,且.(1)求的大小;(2)若,求的面积.20.如图,在三棱锥中,,分别为棱,上的三等份点,,.(1)求证:平面;(2)若,平面,求证:平面平面.21.已知是递增数列,其前项和为,,且,.(Ⅰ)求数列的通项;(Ⅱ)是否存在使得成立?若存在,写出一组符合条件的的值;若不存在,请说明理由;(Ⅲ)设,若对于任意的,不等式恒成立,求正整数的最大值.

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、C【解析】

首先分析题目已知3an+1+an=4(n∈N*)且a1=9,其前n项和为Sn,求满足不等式|Sn﹣n﹣6|<的最小整数n.故可以考虑把等式3an+1+an=4变形得到,然后根据数列bn=an﹣1为等比数列,求出Sn代入绝对值不等式求解即可得到答案.【详解】对3an+1+an=4变形得:3(an+1﹣1)=﹣(an﹣1)即:故可以分析得到数列bn=an﹣1为首项为8公比为的等比数列.所以bn=an﹣1=8×an=8×+1所以|Sn﹣n﹣6|=解得最小的正整数n=7故选C.【点睛】此题主要考查不等式的求解问题,其中涉及到可化为等比数列的数列的求和问题,属于不等式与数列的综合性问题,判断出数列an﹣1为等比数列是题目的关键,有一定的技巧性属于中档题目.2、C【解析】

先根据判别式法求出的取值范围,进而求得和的关系,再展开算出分析即可.【详解】设,则,因为,故,故二次函数,整理得,故与为方程的两根,所以为常数.故选C.【点睛】本题主要考查判别式法求分式函数范围的问题,再根据二次函数的韦达定理进行求解分析即可.3、C【解析】

根据条件得到公差,然后得到等差数列的通项,从而对四个选项进行判断,得到答案.【详解】等差数列中,,所以,所以,所以,,,,,,,,,所以,所以,,成等比数列,故A选项正确,,故B选项正确,,故C选项错误,,故D选项正确.故选:C.【点睛】本题考查求等差数列的项,等差数列求前项的和,属于简单题.4、A【解析】

作出两异面直线所成的角,然后由余弦定理求解.【详解】在正四棱柱中,则异面直线与所成角为或其补角,在中,,,.故选A.【点睛】本题考查异面直线所成的角,解题关键是根据定义作出异面直线所成的角,然后通过解三角形求之.5、B【解析】

根据等差数列的通项公式求解即可得到结果.【详解】∵等差数列中,,公差,∴.故选B.【点睛】等差数列中的计算问题都可转为基本量(首项和公差)来处理,运用公式时要注意项和项数的对应关系.本题也可求出等差数列的通项公式后再求出的值,属于简单题.6、C【解析】

A.时无最小值;

B.令,由,可得,即,令,利用单调性研究其最值;

C.令,令,利用单调性研究其最值;

D.当时,,无最小值.【详解】解:A.时无最小值,故A错误;

B.令,由,可得,即,令,则其在上单调递减,故,故B错误;C.令,令,则其在上单调递减,上单调递增,故,故C正确;

D.当时,,无最小值,故D不正确.

故选:C.【点睛】本题考查了基本不等式的性质、利用导数研究函数的单调性极值与最值、三角函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.7、C【解析】

利用正弦定理、余弦定理即可得出.【详解】由正弦定理,以及,得,不妨取,则,又,.故选:C.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理在解三角形中应用,考查了转化思想,属于基础题.8、D【解析】作交于时,为正三角形,,是与成的角,根据等腰三角形的性质,作交于,同理可得,当时,,故选D.9、C【解析】

由正弦函数的定义求解.【详解】,显然,∴.故选C.【点睛】本题考查正弦函数的定义,属于基础题.解题时注意的符号.10、A【解析】,选A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

运用基本不等式求出结果.【详解】因为,所以,,所以,所以最小值为【点睛】本题考查了基本不等式的运用求最小值,需要满足一正二定三相等.12、(答案不唯一)【解析】

确定圆心到直线的距离,即可求直线的方程.【详解】由题意得圆心坐标,半径,,∴圆心到直线的距离为,∴满足条件的一条直线的方程为.故答案为:(答案不唯一).【点睛】本题考查直线和圆的方程的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.13、【解析】

易知是的中点,求出的坐标,根据中点坐标公式求解.【详解】可知,,由中点坐标公式得的坐标公式,即【点睛】本题考查空间直角坐标系和中点坐标公式,空间直角坐标的读取是易错点.14、【解析】

设等比数列、、、的公比为,由和计算出的取值范围,再由可得出的取值范围.【详解】设等比数列、、、的公比为,,,,所以,,,.所以,,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项公式及其性质,解题的关键就是利用已知条件求出公比的取值范围,考查运算求解能力,属于中等题.15、【解析】

通过题意,求出两直线方程,联立方程即可得到交点坐标.【详解】根据题意可知,因此直线为:,由于直线与垂直,故,所以,所以直线为:,联立两直线方程,可得交点.【点睛】本题主要考查直线方程的相关计算,难度不大.16、【解析】

取的中点为坐标原点,、所在直线分别为轴、轴建立平面直角坐标系,设点的坐标为,其中,利用数量积的坐标运算将转化为有关的一次函数的值域问题,可得出的取值范围.【详解】如下图所示:取的中点为坐标原点,、所在直线分别为轴、轴建立平面直角坐标系,则点、、,设点,其中,,,,因此,的取值范围是,故答案为.【点睛】本题考查平面向量数量积的取值范围,可以利用基底向量法以及坐标法求解,在建系时应充分利用对称性来建系,另外就是注意将动点所在的直线变为坐标轴,可简化运算,考查运算求解能力,属于中等题.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)由是等差数列,,,可求出,由是等比数列,,,,可求出;(2)将和的通项公式代入,则,利用裂项相消求和法可求出.【详解】(1),,,解得.又,,.(2)由(1),得【点睛】本题考查了等差数列和等比数列的通项公式的求法,考查了用裂项相消求数列的前项和,属于中档题.18、(1)见解析(2)【解析】

(1)取中点为,连接,由中位线定理证得,即证得平行四边形,于是有,这样就证得线面平行;(2)由等体积法变换后可计算.【详解】证明:(1)取中点为,连接,是平行四边形,平面,平面,∴平面解:(2)是线段中点,则【点睛】本题考查线面平行的判定,考查棱锥的体积.线面平行的证明关键是找到线线平行,而棱锥的体积常常用等积变换,转化顶点与底.19、(1)(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)先由正弦定理将三角形的边角关系转化为角角关系,再利用两角和的正弦公式和诱导公式进行求解;(Ⅱ)先利用余弦定理求出,再利用三角形的面积公式进行求解.试题解析:(Ⅰ)由又所以.(Ⅱ)由余弦定理有,解得,所以点睛:在利用余弦定理进行求解时,往往利用整体思想,可减少计算量,若本题中的.20、(1)见证明;(2)见证明【解析】

(1)由,,得,进而得即可证明平面.(2)平面得,由,,得,进而证明平面,则平面平面【详解】证明:(1)因为,,所以,所以,因为平面,平面,所以平面.(2)因为平面,平面,所以.因为,,所以,又,所以平面.又平面,所以平面平面.【点睛】本题考查线面平行的判定,面面垂直的判定,考查空间想象及推理能力,熟记判定定理是关键,是基础题21、(1)(2)不存在(3)1【解析】

(Ⅰ),得,解得,或.由于,所以.因为,所以.故,整理,得,即

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