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文档简介
2026届河北省承德市联校数学高一下期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.在中,内角,,所对的边分别为,,.若的面积为,则角=()A. B.C. D.2.一个几何体的三视图如图所示,那么此几何体的侧面积(单位:cm2)为()A.48 B.64 C.120 D.803.已知正实数满足,则的最小值()A.2 B.3 C.4 D.4.设函数,若关于的方程恰有个不同的实数解,则实数的取值范围为()A. B. C. D.5.下列函数中最小值为4的是()A. B.C. D.6.如图所示,在正方形ABCD中,E为AB的中点,F为CE的中点,则A. B.C. D.7.函数的图象向右平移个单位后,得到函数的图象,若为偶函数,则的值为()A. B. C. D.8.已知正实数满足,则的最大值为()A.2 B. C.3 D.9.给甲、乙、丙三人打电话,若打电话的顺序是任意的,则第一个打电话给甲的概率是()A. B. C. D.10.在长方体中,,,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若是函数的两个不同的零点,且这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值等于________.12.已知向量a=(3,2),b=(0,-1),那么向量3b-a的坐标是.13.在中,,,,则的面积是__________.14.已知函数,(常数、),若当且仅当时,函数取得最大值1,则实数的数值为______.15.在锐角中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若的面积为,且,则的周长的取值范围是________.16.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若的面积为,则的最大值为________.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.已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,其外接圆的面积为,且.(1)求边长c;(2)若的面积为,求的周长.18.已知圆圆心坐标为点为坐标原点,轴、轴被圆截得的弦分别为、.(1)证明:的面积为定值;(2)设直线与圆交于两点,若,求圆的方程.19.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,.(1)求角A的大小;(2)若,求的周长.20.已知函数当时,求函数的最小值.21.设数列满足(,),且,.(1)求和的值;(2)求数列的前项和.
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】
由三角形面积公式,结合所给条件式及余弦定理,即可求得角A.【详解】中,内角,,所对的边分别为,,则由余弦定理可知而由题意可知,代入可得所以化简可得因为所以故选:C【点睛】本题考查了三角形面积公式的应用,余弦定理边角转化的应用,属于基础题.2、D【解析】
先还原几何体,再根据锥体侧面积公式求结果.【详解】几何体为一个正四棱锥,底面为边长为8的正方体,侧面为等腰三角形,底边上的高为5,因此四棱锥的侧面积为,选D.【点睛】解答此类题目的关键是由多面体的三视图想象出空间几何体的形状并画出其直观图.3、B【解析】
,当且仅当,即,时的最小值为3.故选B.点睛:本题主要考查基本不等式.在用基本不等式求最值时,应具备三个条件:一正二定三相等.①一正:关系式中,各项均为正数;②二定:关系式中,含变量的各项的和或积必须有一个为定值;③三相等:含变量的各项均相等,取得最值.4、B【解析】
由已知中函数,若关于的方程恰有个不同的实数解,可以根据函数的图象分析出实数的取值范围.【详解】函数的图象如下图所示:关于的方程恰有个不同的实数解,令t=f(x),可得t2﹣at+2=0,(*)则方程(*)的两个解在(1,2],可得,解得,故选:B.【点睛】本题考查的知识点是根的存在性及根的个数判断,其中根据已知中函数的解析式,画出函数的图象,再利用数形结合是解答本题的关键.5、C【解析】
对于A和D选项不能保证基本不等式中的“正数”要求,对于B选项不能保证基本不等式中的“相等”要求,即可选出答案.【详解】对于A,当时,显然不满足题意,故A错误.对于B,,,.当且仅当,即时,取得最小值.但无解,故B错误.对于D,当时,显然不满足题意,故D错误.对于C,,,.当且仅当,即时,取得最小值,故C正确.故选:C【点睛】本题主要考查基本不等式,熟练掌握基本不等式的步骤为解题的关键,属于中档题.6、D【解析】
由平面向量基本定理和向量运算求解即可【详解】根据题意得:,又,,所以.故选D.【点睛】本题主要考查了平面向量的基本定理的简单应用,属于基础题.7、B【解析】f(x)=sin2x﹣cos2x=2sin(2x﹣)的图象向左平移φ(0<φ<)个单位,得到g(x)=2sin(2x-2φ﹣).为偶函数,故得到,故得到2sin(-2φ﹣)=-2或2,.因为,故得到,k=-1,的值为.故答案为B.8、B【解析】
由,然后由基本不等式可得最大值.【详解】,当且仅当,即时,等号成立.∴所求最大值为.故选:B.【点睛】本题考查用基本不等式求最值,注意基本不等式求最值的条件:一正二定三相等.9、B【解析】
根据题意,打电话的顺序是任意的,打电话给甲乙丙三人的概率都相等均为,从而可得到正确的选项.【详解】∵打电话的顺序是任意的,打电话给甲、乙、丙三人的概率都相等,∴第一个打电话给甲的概率为.故选:B.【点睛】此题考查了概率的求法:如果一个事件有n种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A出现m种结果,那么事件A的概率P(A)=.10、D【解析】
由题意,由于图形中已经出现了两两垂直的三条直线,所以可以利用空间向量的方法求解直线与平面所成的夹角.【详解】解:以点为坐标原点,以所在的直线为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系,
则,
为平面的一个法向量.
.
∴直线与平面所成角的正弦值为.故选:D.【点睛】此题重点考查了利用空间向量,抓住直线与平面所成的角与该直线的方向向量与平面的法向量的夹角之间的关系,利用向量方法解决立体几何问题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】
由一元二次方程根与系数的关系得到a+b=p,ab=q,再由a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列列关于a,b的方程组,求得a,b后得答案.【详解】由题意可得:a+b=p,ab=q,∵p>0,q>0,可得a>0,b>0,又a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,可得①或②.解①得:;解②得:.∴p=a+b=5,q=1×4=4,则p+q=1.故答案为1.点评:本题考查了一元二次方程根与系数的关系,考查了等差数列和等比数列的性质,是基础题.【思路点睛】解本题首先要能根据韦达定理判断出a,b均为正值,当他们与-2成等差数列时,共有6种可能,当-2为等差中项时,因为,所以不可取,则-2只能作为首项或者末项,这两种数列的公差互为相反数;又a,b与-2可排序成等比数列,由等比中项公式可知-2必为等比中项,两数列搞清楚以后,便可列方程组求解p,q.12、【解析】试题分析:因为,所以.考点:向量坐标运算.13、【解析】
计算,等腰三角形计算面积,作底边上的高,计算得到答案.【详解】,过C作于D,则故答案为【点睛】本题考查了三角形面积计算,属于简单题.14、-1【解析】
先将函数转化成同名三角函数,再结合二次函数性质进行求解即可【详解】令,,对称轴为;当时,时函数值最大,,解得;当时,对称轴为,函数在时取到最大值,与题设矛盾;当时,时函数值最大,,解得;故的数值为:-1故答案为:-1【点睛】本题考查换元法在三角函数中的应用,分类讨论求解函数最值,属于中档题15、【解析】
通过观察的面积的式子很容易和余弦定理联系起来,所以,求出,所以.再由正弦定理即可将的范围通过辅助角公式化简利用三角函数求出范围即可.【详解】因为的面积为,所以,所以.由余弦定理可得,则,即,所以.由正弦定理可得,所以.因为为锐角三角形,所以,所以,则,即.故的周长的取值范围是.【点睛】此题考察解三角形,熟悉正余弦定理,然后一般求范围的题目转化为求解三角函数值域即可,易错点注意转化后角的范围区间,属于中档题目.16、【解析】
先求得的值,再利用两角和差的三角公式和正弦函数的最大值,求得的最大值.【详解】中,若的面积为,,.,当且仅当时,取等号,故的最大值为,故答案为:.【点睛】本题主要两角和差的三角公式的应用和正弦函数的最大值,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)(2)【解析】
(1)计算得到,,利用正弦定理计算得到答案.(2)根据余弦定理得到,根据面积公式得到,得到答案.【详解】(1),.,.,,.(2)由余弦定理得:.,,,,.的周长为.【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理和面积公式,意在考查学生的计算能力.18、(1)证明见解析;(2).【解析】
(1)利用几何条件可知,为直角三角形,且圆过原点,所以得知三角形两直角边边长,求得面积;(2)由及原点O在圆上,知OCMN,所以,求出的值,再利用直线与圆的位置关系判断检验,符合题意的解,最后写出圆的方程.【详解】(1)因为轴、轴被圆截得的弦分别为、,所以经过,又为中点,所以,所以,所以的面积为定值.(2)因为直线与圆交于两点,,所以的中垂线经过,且过,所以的方程,所以,所以当时,有圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,所以直线与圆交于点两点,故成立;当时,有圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,所以直线与圆不相交,故(舍去),综上所述,圆的方程为.【点睛】本题通过直线与圆的有关知识,考查学生直观想象和逻辑推理能力.解题注意几何条件的运用可以简化运算.19、(1);(2)【解析】
(1)根据三角形面积公式,结合平面向量数量积定义,分别表示出,联立即可求得,进而得的值.(2)由,结合余弦定理即可表示出,由(1)可得.即可联立表示出,进而求得周长.【详解】(1)因为,所以,则而,可得,所以即化简可得所以;(2)因为,所以由余弦定理可得,即,由(1)知,则,所以,所以的周长为.【点睛】本题考查了三角形面积公式的应用,余弦定理解三角形,平面向量数量积的定义及应用,属于中档题.20、当时,,当时,,当时,.【解析】
将函数的解析式化成二次函数的形式,然后把作为整体,并根据的取值范围,结合求二次函数在闭区间上的最值的方法进行求解即可.【详解】由题意得.∵,∴.当,即时,则当,即时,函数取得最小值,且;当,即时,则当,即时,函数取得最小值,且;当,即时,则当,函数取得最小值,且.综上可得.【点睛】解答本题的关键是将
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