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广东省广州市第二外国语学校2026届高一数学第二学期期末复习检测模拟试题考生须知: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.函数的图象沿轴向左平移个单位长度后得到函数的图象的一个对称中心是()A. B. C. D.2.已知的三边满足,则的内角C为()A. B. C. D.3.在ΔABC中,a,b,c分别为A,B,C的对边,如果a,b,c成等差数列,B=30°,ΔABC的面积为32,那么b=A.1+32 B.1+3 C.4.如图,已知四面体为正四面体,分别是中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为().A. B. C. D.5.等差数列中,,则数列前9项的和等于()A.66 B.99 C.144 D.2976.2019年1月1日起我国实施了个人所得税的新政策,其政策的主要内容包括:(1)个税起征点为5000元;(2)每月应纳税所得额(含税)=收入-个税起征点-专项附加扣除:(3)专项附加扣除包括①赡养老人费用②子女教育费用③继续教育费用④大病医疗费用…等,其中前两项的扣除标准为:①赡养老人费用:每月扣除2000元②子女教育费用:每个子女每月扣除1000元.新的个税政策的税率表部分内容如下:级数一级二级三级…每月应纳税所得额元(含税)…税率(%)31020…现有李某月收入为19000元,膝下有一名子女,需赡养老人(除此之外无其它专项附加扣除),则他该月应交纳的个税金额为()A.570 B.890 C.1100 D.19007.在等差数列中,,则的值()A. B. C. D.8.函数的部分图象如图所示,则的单调递减区间为A.B.C.D.9.已知直线a2x+y+2=0与直线bx-(a2+1)y-1=0互相垂直,则|ab|的最小值为A.5 B.4 C.2 D.110.从一批产品中取出两件产品,事件“至少有一件是次品”的对立事件是A.至多有一件是次品 B.两件都是次品C.只有一件是次品 D.两件都不是次品二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则的值为_______.12.下列结论中:①②函数的图像关于点对称③函数的图像的一条对称轴为④其中正确的结论序号为______.13.在正项等比数列中,,,则公比________.14.数列满足:,,的前项和记为,若,则实数的取值范围是________15.数列定义为,则_______.16.已知数列中,,,设,若对任意的正整数,当时,不等式恒成立,则实数的取值范围是______.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.在锐角中,,,分别为内角,,所对的边,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.18.扇形AOB中心角为,所在圆半径为,它按如图(Ⅰ)(Ⅱ)两种方式有内接矩形CDEF.(1)矩形CDEF的顶点C、D在扇形的半径OB上,顶点E在圆弧AB上,顶点F在半径OA上,设;(2)点M是圆弧AB的中点,矩形CDEF的顶点D、E在圆弧AB上,且关于直线OM对称,顶点C、F分别在半径OB、OA上,设;试研究(1)(2)两种方式下矩形面积的最大值,并说明两种方式下哪一种矩形面积最大?19.已知⊙C经过点、两点,且圆心C在直线上.(1)求⊙C的方程;(2)若直线与⊙C总有公共点,求实数的取值范围.20.已知函数.(1)求的最小正周期.(2)求在区间上的最小值.21.已知(1)求的定义域;(2)判断的奇偶性并予以证;;(3)求使>0成立的x的取值范围.

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】

先求出变换后的函数的解析式,求出所得函数的对称中心坐标,可得出正确选项.【详解】函数的图象沿轴向左平移个单位长度后得到函数的解析式为,令,得,因此,所得函数的图象的一个对称中心是,故选B.【点睛】本题考查图象的变换以及三角函数的对称中心,解题的关键就是求出变换后的三角函数解析式,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.2、C【解析】原式可化为,又,则C=,故选C.3、B【解析】试题分析:由余弦定理得b2==14ac=32⇒ac=6,因为a  ,  考点:余弦定理;三角形的面积公式.4、A【解析】

通过补体,在正方体内利用截面为平行四边形,有,进而利用基本不等式可得解.【详解】补成正方体,如图.∴截面为平行四边形,可得,又且可得当且仅当时取等号,选A.【点睛】本题主要考查了线面的位置关系,截面问题,考查了空间想象力及基本不等式的应用,属于难题.5、B【解析】

根据等差数列性质,结合条件可得,进而求得.再根据等差数列前n项和公式表示出,即可得解.【详解】等差数列中,,则,解得,因而,由等差数列前n项和公式可得,故选:B.【点睛】本题考查了等差数列性质的应用,等差数列前n项和公式的用法,属于基础题.6、B【解析】

根据题意,分段计算李某的个人所得税额,即可求解,得到答案.【详解】由题意,李某月应纳税所得额(含税)为元,不超过3000的部分的税额为元,超过3000元至12000元的部分税额为元,所以李某月应缴纳的个税金额为元.故选:B.【点睛】本题主要考查了分段函数的实际应用与函数值的计算问题,其中解答中认真审题,合理利用分段函数进行求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.7、B【解析】

根据等差数列的性质,求得,再由,即可求解.【详解】根据等差数列的性质,可得,即,则,故选B.【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,以及特殊角的三角函数值的计算,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、D【解析】

根据图象可得最小正周期,求得;利用零点和的符号可确定的取值;令,解不等式即可求得单调递减区间.【详解】由图象可知:又,,由图象可知的一个可能的取值为令,,解得:,即的单调递减区间为:,本题正确选项:【点睛】本题考查利用图象求解余弦型函数的解析式、余弦型函数单调区间的求解问题;关键是能够灵活应用整体对应的方式来求解解析式和单调区间,属于常考题型.9、C【解析】试题分析:由已知有,∴,∴.考点:1.两直线垂直的充要条件;2.均值定理的应用.10、D【解析】试题分析:根据对立事件的定义,至少有n个的对立事件是至多有n﹣1个,由事件A:“至少有一件次品”,我们易得结果.解:∵至少有n个的否定是至多有n﹣1个又∵事件A:“至少有一件次品”,∴事件A的对立事件为:至多有零件次品,即是两件都不是次品.故答案为D.点评:本题考查的知识点是互斥事件和对立事件,互斥事件关键是要抓住不可能同时发生的要点,对立事件则要抓住有且只有一个发生,可以转化命题的否定,集合的补集来进行求解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

把已知等式展开利用二倍角余弦公式及两角和的余弦公式,整理后两边平方求解.【详解】解:由,得,,则,两边平方得:,即.故答案为.【点睛】本题考查三角函数的化简求值,考查倍角公式的应用,是基础题.12、①③④【解析】

由两角和的正切公式的变形,化简可得所求值,可判断①正确;由正切函数的对称中心可判断②错误;由余弦函数的对称轴特点可判断③正确;由同角三角函数基本关系式和辅助角公式、二倍角公式和诱导公式,化简可得所求值,可判断④正确.【详解】①,故①正确;②函数的对称中心为,,则图象不关于点对称,故②错误;③函数,由为最小值,可得图象的一条对称轴为,故③正确;④,故④正确.【点睛】本题主要考查三角函数的图象和性质应用以及三角函数的恒等变换,意在考查学生的化简运算能力.13、【解析】

利用等比中项可求出,再由可求出公比.【详解】因为,,所以,,解得.【点睛】本题考查了等比数列的性质,考查了计算能力,属于基础题.14、【解析】

因为数列有极限,故考虑的情况.又数列分两组,故分组求和求极限即可.【详解】因为,故,且,故,又,即.综上有.故答案为:【点睛】本题主要考查了数列求和的极限,需要根据题意分组求得等比数列的极限,再利用不等式找出参数的关系,属于中等题型.15、【解析】

由已知得两式,相减可发现原数列的奇数项和偶数项均为等差数列,分类讨论分别算出奇数项的和和偶数项的和,再相加得原数列前的和【详解】两式相减得数列的奇数项,偶数项分别成等差数列,,,,数列的前2n项中所有奇数项的和为:,数列的前2n项中所有偶数项的和为:【点睛】对于递推式为,其特点是隔项相减为常数,这种数列要分类讨论,分偶数项和奇数项来研究,特别注意偶数项的首项为,而奇数项的首项为.16、【解析】∵,(,),当时,,,…,,并项相加,得:,

∴,又∵当时,也满足上式,

∴数列的通项公式为,∴

,令(),则,∵当时,恒成立,∴在上是增函数,

故当时,,即当时,,对任意的正整数,当时,不等式恒成立,则须使,即对恒成立,即的最小值,可得,∴实数的取值范围为,故答案为.点睛:本题考查数列的通项及前项和,涉及利用导数研究函数的单调性,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于难题通过并项相加可知当时,进而可得数列的通项公式,裂项、并项相加可知,通过求导可知是增函数,进而问题转化为,由恒成立思想,即可得结论.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)利用正弦定理化简已知的等式,根据sinA不为0,可得出sinB的值,由B为锐角,利用特殊角的三角函数值,即可求出B的度数;(2)由b及cosB的值,利用余弦定理列出关于a与c的关系式,利用完全平方公式变形后,将a+c的值代入,求出ac的值,将a+c=5与ac=6联立,并根据a大于c,求出a与c的值,再由a,b及c的值,利用余弦定理求出cosA的值,将b,c及cosA的值代入即可求出值.【详解】(1),由正弦定理得,所以,因为三角形ABC为锐角三角形,所以.(2)由余弦定理得,,所以所以.18、方式一最大值【解析】

试题分析:(1)运用公式时要注意审查公式成立的条件,要注意和差、倍角的相对性,要注意升幂、降幂的灵活运用;(2)重视三角函数的三变:三变指变角、变名、变式;变角:对角的分拆要尽可能化成同名、同角、特殊角;变名:尽可能减少函数名称;变式:对式子变形一般要尽可能有理化、整式化、降低次数等,适当选择公式进行变形;(3)把形如化为,可进一步研究函数的周期、单调性、最值和对称性.试题解析:解(1)在中,设,则又当即时,(Ⅱ)令与的交点为,的交点为,则,于是,又当即时,取得最大值.,(Ⅰ)(Ⅱ)两种方式下矩形面积的最大值为方式一:考点:把实际问题转化为三角函数求最值问题.19、(1)(2)【解析】试题分析:(1)解法1:由题意利用待定系数法可得⊙C方程为.解法2:由题意结合几何关系确定圆心坐标和半径的长度可得⊙C的方程为.(2)解法1:利用圆心到直线的距离与圆的半径的关系得到关系k的不等式,求解不等式可得.解法2:联立直线与圆的方程,结合可得.试题解析:(1)解法1:设圆的方程为,则,所以⊙C方程为.解法2:由于AB的中点为,,则线段AB的垂直平分线方程为而圆心C必为直线与直线的交点,由解得,即圆心,又半径为,故⊙C的方程为.(2)解法1:因为直线与⊙C总有公共点,则圆心到直线的距离不超过圆的半径,即,将其变形得,解得.解法2:由,因为直线与⊙C总有公共点,则,解得.点睛:判断直线与圆的位置关系时,若两方程已知或圆心到直线的距离易表达,则用几何法;若方程中含有参数,或圆心到直线的距离的表达较繁琐,则用代数法.20、(1);(2).【解析】试题分析:本题主要考查倍角公式、两角和的正弦公式、三角函数的周期、三角函数的最值等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力.(Ⅰ)先利用倍角公式将降幂,再利用两角和的正弦公式将化简,使之化简成的形式,最后利用计算函数的最小正周期;(Ⅱ)将的取值范围代入,先求出的范围,再数形结合得到三角函数的最小值.试题解析:(Ⅰ)∵,∴的最小正周期为.(Ⅱ)∵,∴.当,即时,取得最小值.∴在区间上的最小值为.考点:倍角公式、两角和的正弦公式、三角函数的周期、三角函

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