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文档简介
2025届黑龙江省黑河市逊克县一中高一数学第二学期期末质量检测试题请考生注意: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.若平面和直线,满足,,则与的位置关系一定是()A.相交 B.平行 C.异面 D.相交或异面2.从某健康体检中心抽取了8名成人的身高数据(单位:厘米),数据分别为172,170,172,166,168,168,172,175,则这组数据的中位数和众数分别是()A.171172 B.170172 C.168172 D.1701753.下列函数中最小正周期为的是()A. B. C. D.4.已知,,则()A. B. C. D.5.三边,满足,则三角形是()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.等边三角形 D.直角三角形6.若,则()A. B. C. D.7.已知之间的几组数据如下表:
1
2
3
4
5
6
0
2
1
3
3
4
假设根据上表数据所得线性回归直线方程为中的前两组数据和求得的直线方程为则以下结论正确的是()A. B. C. D.8.若非零实数满足,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.9.平面平面,直线,,那么直线与直线的位置关系一定是()A.平行 B.异面 C.垂直 D.不相交10.若直线经过点,则此直线的倾斜角是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知角的终边经过点,则的值为__________.12.已知实数满足条件,则的最大值是________.13.方程的解集是__________.14.把正整数排列成如图甲三角形数阵,然后擦去第偶数行中的奇数和第奇数行中的偶数,得到如图乙的三角形数阵,再把图乙中的数按从小到大的顺序排成一列,得到一个数列,若,则______________.15.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层灯数为_____________16.已知样本数据的方差是1,如果有,那么数据,的方差为______.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,(1)求;(2)若,求.18.已知,.求和的值.19.已知数列和中,数列的前n项和为,若点在函数的图象上,点在函数的图象上.设数列.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)求数列的最大值.20.若的最小值为.(1)求的表达式;(2)求能使的值,并求当取此值时,的最大值.21.如图,在四棱锥中,丄平面,,,,,.(1)证明丄;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点,满足异面直线与所成的角为,求的长.
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】
当时与相交,当时与异面.【详解】当时与相交,当时与异面.故答案为D【点睛】本题考查了直线的位置关系,属于基础题型.2、A【解析】
由中位数和众数的定义,即可得到本题答案.【详解】把这组数据从小到大排列为166,168,168,170,172,172,172,175,则中位数为,众数为172.故选:A【点睛】本题主要考查中位数和众数的求法.3、C【解析】
对A选项,对赋值,即可判断其最小正周期不是;利用三角函数的周期公式即可判断B、D的最小正周期不是,问题得解.【详解】对A选项,令,则,不满足,所以不是以为周期的函数,其最小正周期不为;对B选项,的最小正周期为:;对D选项,的最小正周期为:;排除A、B、D故选C【点睛】本题主要考查了三角函数的周期公式及周期函数的定义,还考查了赋值法,属于基础题.4、C【解析】
利用二倍角公式变形为,然后利用弦化切的思想求出的值,可得出角的值.【详解】,化简得,,则,,因此,,故选C.【点睛】本题考查二倍角公式的应用,考查弦切互化思想的应用,考查给值求角的问题,着重考查学生对三角恒等变换思想的应用能力,属于中等题.5、C【解析】
由基本不等式得出,将三个不等式相加得出,由等号成立的条件可判断出的形状.【详解】为三边,,由基本不等式可得,将上述三个不等式相加得,当且仅当时取等号,所以,是等边三角形,故选C.【点睛】本题考查三角形形状的判断,考查基本不等式的应用,利用基本不等式要注意“一正、二定、三相等”条件的应用,考查推理能力,属于中等题.6、A【解析】试题分析:,故选A.考点:两角和与差的正切公式.7、C【解析】b′=2,a′=-2,由公式=求得.=,=-=-×=-,∴<b′,>a′8、C【解析】
对每一个不等式逐一分析判断得解.【详解】A,不一定小于0,所以该选项不一定成立;B,如果a<0,b<0时,不成立,所以该选项不一定成立;C,,所以,所以该不等式成立;D,不一定小于0,所以该选项不一定成立.故选:C【点睛】本题主要考查不等式性质和比较法比较实数的大小,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.9、D【解析】
利用空间中线线、线面、面面的位置关系得出直线与直线没有公共点.【详解】由题平面平面,直线,则直线与直线的位置关系平行或异面,即两直线没有公共点,不相交.故选D.【点睛】本题考查空间中两条直线的位置关系,属于简单题.10、D【解析】
先通过求出两点的斜率,再通过求出倾斜角的值。【详解】,选D.【点睛】先通过求出两点的斜率,再通过求出倾斜角的值。需要注意的是斜率不存在的情况。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】按三角函数的定义,有.12、8【解析】
画出满足约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解最大值即可.【详解】实数,满足条件的可行域如下图所示:将目标函数变形为:,则要求的最大值,即使直线的截距最大,由图可知,直线过点时截距最大,,故答案为:8.【点睛】本题考查线性规划的简单应用,解题关键是明确目标函数的几何意义.13、【解析】
令,,将原方程化为关于的一元二次方程,解出得到,进而得出方程的解集.【详解】令,,故原方程可化为,解得或,故而或,即方程的解集是,故答案为.【点睛】本题主要考查了指数方程的解法,转化为一元二次方程是解题的关键,属于基础题.14、1028【解析】图乙中第行有个数,第行最后的一个数为,前行共有个数,由知出现在第45行,第45行第一个数为1937,第个数为2011,所以.[来15、1【解析】分析:设塔的顶层共有a1盏灯,则数列{an}公比为2的等比数列,利用等比数列前n项和公式能求出结果.详解:设塔的顶层共有a1盏灯,则数列{an}公比为2的等比数列,∴S7=a1(1-2点睛:本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力.16、1【解析】
利用方差的性质直接求解.【详解】根据题意,样本数据的平均数为,方差是1,则有,对于数据,其平均数为,其方差为,故答案为1.【点睛】本题考查方差的求法,考查方差的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.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)两边平方可得,根据同角公式可得,;(2)根据两角和的正切公式,计算可得结果.【详解】(1)因为,所以,即.因为,所以,所以,故.(2)因为,所以,所以.【点睛】本题考查了两角同角公式,二倍角正弦公式,两角和的正切公式,属于基础题.18、,【解析】
把已知等式两边平方,利用同角三角函数基本关系化简,可得的值,同时由与的值可判断出,,计算出的值,可得的值.【详解】解:,两边同时平方可得:,又,,∴∴,∴【点睛】同时主要考查同角三角函数关系式的应用,相对不难,注意运算的准确性.19、(1)(2)(3)【解析】
(1)先根据题设知,再利用求得,验证符合,最后答案可得.
(2)由题设可知,把代入,然后用错位相减法求和;(3)计算,判断其大于零时的范围,可得数列取最大值时的项数,进而可得最大值..【详解】解:(1)由已知得:,∵当时,,又当时,符合上式.(2)由已知得:①②②-①可得:(3)令,得:,又且,即为最大,故最大值为.【点睛】本题主要考查了数列的递推式解决数列的通项公式和求和问题,考查数列最大项的求解,是中档题.20、(1);(2)的最大值为【解析】试题分析:(1)通过同角三角函数关系将化简,再对函数配方,然后讨论对称轴与区间的位置关系,从而求出的最小值;(2)由,则根据的解析式可知只能在内解方程,从而求出的值,即可求出的最大值.试题解析:(1)若,即,则当时,有最小值,;若,即,则当时,有最小值,若,即,则当时,有最小值,所以;(2)若,由所求的解析式知或由或(舍);由(舍)此时,得,所以时,,此时的最大值为.21、(1)见证明;(2);(3)【解析】
(1)要证异面直线垂直,即证线面垂直,本题需证平面(2)作于点,连接.为二面角的平面角,在中解出即可.(3)过点作的平行线与线段相交,交点为,连接,;计算出AF、BF,再在中利用的余弦公式,解出EF,即可求出AE的长【详解】(1)证明:由平面,可得,又由,,故平面.又平面,所以
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