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文档简介
北京市达标名校2025届高一数学第二学期期末学业水平测试试题考生须知: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.下列三角方程的解集错误的是()A.方程的解集是B.方程的解集是C.方程的解集是D.方程(是锐角)的解集是2.为了解名学生的学习情况,采用系统抽样的方法,从中抽取容量为的样本,则分段的间隔为()A. B. C. D.3.三棱锥的高,若,二面角为,为的重心,则的长为()A. B. C. D.4.已知等差数列中,,,则的值为()A.51 B.34 C.64 D.5125.在锐角中,内角,,所对的边分别为,,,若的面积为,且,则的周长的取值范围是A. B.C. D.6.某人射击一次,设事件A:“击中环数小于4”;事件B:“击中环数大于4”;事件C:“击中环数不小于4”;事件D:“击中环数大于0且小于4”,则正确的关系是A.A和B为对立事件 B.B和C为互斥事件C.C与D是对立事件 D.B与D为互斥事件7.一组数据中的每一个数据都乘以3,再减去30,得到一组新数据,若求得新数据的平均数是3.6,方差是9.9,则原来数据的平均数和方差分别是()A.11.2,1.1 B.33.6,9.9 C.11.2,9.9 D.24.1,1.18.若三棱锥的所有顶点都在球的球面上,平面,,,且三棱锥的体积为,则球的体积为()A. B. C. D.9.下列函数中,在区间上是减函数的是()A. B. C. D.10.在中,,且,若,则()A.2 B.1 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设三棱锥满足,,则该三棱锥的体积的最大值为____________.12.已知数列{an}的前n项和为Sn,满足:a2=2a1,且Sn=+1(n≥2),则数列{an}的通项公式为_______.13.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.14.将角度化为弧度:________.15.若,则______(用表示).16.若无穷等比数列的各项和等于,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.已知某校甲、乙、丙三个年级的学生志愿者人数分别是240,160,160.现采用分层抽样的方法从中抽取7名同学去某敬老院参加献爱心活动。(1)应从甲、乙、丙三个年级的学生志愿者中分别抽取多少人?(2)设抽出的7名同学分别用A,B,C,D,E,F,G表示,现从中随机抽取2名同学承担敬老院的卫生工作,求事件M“抽取的2名同学来自同一年级”发生的概率。18.已知数列满足,.(1)证明:是等比数列;(2)求数列的前n项和.19.设的内角所对应的边长分别是,且.(Ⅰ)当时,求的值;(Ⅱ)当的面积为时,求的值.20.在直三棱柱中,,,,分别是,的中点.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.21.已知的顶点,边上的高所在的直线方程为,为的中点,且所在的直线方程为.(1)求顶点的坐标;(2)求过点且在轴、轴上的截距相等的直线的方程.
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】
根据余弦函数的性质可判断B是错误的.【详解】因为,故无解,故B错.对于A,的解集为,故A正确.对于C,的解集是,故C正确.对于D,,.因为为锐角,,所以或或,所以或或,故D正确.故选:B.【点睛】本题考查三角方程的解,注意对于三角方程,我们需掌握有解的条件和其通解公式,而给定范围上的解,需结合整体的范围来讨论,本题属于基础题.2、C【解析】试题分析:由题意知,分段间隔为,故选C.考点:本题考查系统抽样的定义,属于中等题.3、C【解析】
根据AB=AC,取BC的中点E,连结AE,得到AE⊥BC,再由由AH⊥平面BCD,得到EH⊥BC.,所以∠GEH是二面角的平面角,然后在△GHE中,利用余弦定理求解.【详解】:如图所示:取BC的中点E,连结AE,∵AB=AC,∴AE⊥BC,且点G在中线AE上,连结HE.∵AH⊥平面BCD,∴EH⊥BC.∴∠GEH=60°.在Rt△AHE中,∵∠AEH=60°,AH=∴EH=AHtan30°=3,AE=6,GE=AE=2由余弦定理得HG2=9+4-2×3×2cos60°=7.∴HG=故选:C【点睛】本题主要考查了二面角问题,还考查了空间想象和推理论证的能力,属于中档题.4、A【解析】
根据等差数列性质;若,则即可。【详解】因为为等差数列,所以,,所以选择A【点睛】本题主要考查了等差数列比较重要的一个性质;在等差数列中若,则,属于基础题。5、C【解析】
首先根据面积公式和余弦定理可将已知变形为,,然后根据正弦定理,将转化为,利用,化简为,再根据三角形是锐角三角形,得到的范围,转化为三角函数求取值范围的问题.【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】本题考查了正余弦定理和三角形面积公式,以及辅助角公式和三角函数求取值范围的问题,属于中档题型,本题需认真审题,当是锐角三角形时,需满足三个角都是锐角,即.6、D【解析】
根据互斥事件和对立事件的概念,进行判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,A项中,事件“击中环数等于4环”可能发生,所以事件A和B为不是对立事件;B项中,事件B和C可能同时发生,所以事件B和C不是互斥事件;C项中,事件“击中环数等于0环”可能发生,所以事件C和D为不是对立事件;D项中,事件B:“击中环数大于4”与事件D:“击中环数大于0且小于4”,不可能同时发生,所以B与D为互斥事件,故选D.【点睛】本题主要考查了互斥事件和对立事件的概念及判定,其中解答中熟记互斥事件和对立事件的概念,准确判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.7、A【解析】
根据新数据所得的均值与方差,结合数据分析中的公式,即可求得原来数据的平均数和方差.【详解】设原数据为则新数据为所以由题意可知,则,解得,故选:A.【点睛】本题考查了数据处理与简单应用,平均数与方差公式的简单应用,属于基础题.8、A【解析】
由的体积计算得高,已知将三棱锥的外接球,转化为长2,宽2,高的长方体的外接球,求出半径,可得答案.【详解】∵,,故三棱锥的底面面积为,由平面,得,又三棱锥的体积为,得,所以三棱锥的外接球,相当于长2,宽2,高的长方体的外接球,故球半径,得,故外接球的体积.故选:A.【点睛】本题考查了三棱锥外接球的体积,三棱锥体积公式的应用,根据已知计算出球的半径是解答的关键,属于中档题.9、C【解析】
根据初等函数的单调性对各个选项的函数的解析式进行逐一判断【详解】函数在单调递增,在单调递增.
在单调递减,在单调递增.故选:C【点睛】本题主要考查了基本初等函数的单调性的判断,属于基础试题.10、A【解析】
取的中点,连接,根据,即可得解.【详解】取的中点,连接,在中,,且,所以,.故选:A【点睛】此题考查求向量的数量积,涉及平面向量的线性运算,根据数量积的几何意义求解,可以简化计算.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
取中点,连,可证平面,,要使最大,只需求最大值,即可求解.【详解】取中点,连,所以,,,平面,平面,设中边上的高为,,当且仅当时,取等号.故答案为:.【点睛】本题考查锥体的体积计算,考查线面垂直的判定,属于中档题.12、【解析】
推导出a1=1,a2=2×1=2,当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,即,由此利用累乘法能求出数列{an}的通项公式.【详解】∵数列{an}的前n项和为Sn,满足:a2=2a1,且Sn1(n≥2),∴a2=S2﹣S1=a2+1﹣a1,解得a1=1,a2=2×1=2,∴,解得a3=4,,解得a4=6,当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,即,∴n≥2时,22n﹣2,∴数列{an}的通项公式为.故答案为:.【点睛】本题考查数列的通项公式的求法,考查数列的通项公式与前n项和公式的关系,考查运算求解能力,分类讨论是本题的易错点,是基础题.13、.【解析】
由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.14、【解析】
根据角度和弧度的互化公式求解即可.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查角度和弧度的互化公式,属于基础题.15、【解析】
直接利用诱导公式化简求解即可.【详解】解:,则,故答案为:.【点睛】本题考查诱导公式的应用,三角函数化简求值,考查计算能力,属于基础题.16、.【解析】
根据题意可知,,从而得出,再由,即可求出的取值范围.【详解】解:由题意可知,,且,,,,或,故的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列的极限问题,解题时要熟练掌握无穷等比数列的极限和,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)应分别从甲、乙、丙三个年级分别抽取3人,2人,2人(2)P【解析】
(1)由分层抽样的性质可得甲、乙、丙三个年级的学生志愿者人数之比为3:2:2,可得抽取7名同学,应分别从甲、乙、丙三个年级分别抽取3人,2人,2人;(2)从抽出的7名同学中随机抽取2名的所有可能结果为21种,其中2名同学来自同一年级的所有可能结果为5种,可得答案.【详解】解:(1)由已知,甲、乙、丙三个年级的学生志愿者人数之比为3:2:2因为采取分层抽样的方法抽取7名同学,所以应分别从甲、乙、丙三个年级分别抽取3人,2人,2人(2)从抽出的7名同学中随机抽取2名的所有可能结果为:ABACADAEAFAGBCBDBEBFBGCDCECF共21种CGDEDFDGEFEGFG不妨设抽出的7名同学中,来自甲年级的是A,B,C,来自乙年级的是D,E,来自丙年级的是F,G,则2名同学来自同一年级的所有可能结果为:AB,AC,BC,DE,FG共5种P【点睛】本题主要考查分层抽样及利用列举法求时间发生的概率,相对简单.18、(1)见解析;(2).【解析】
(1)由题设,化简得,即可证得数列为等比数列.(2)由(1),根据等比数列的通项公式,求得,利用等比数列的前n项和公式,即可求得数列的前n项和.【详解】(1)由题意,数列满足,所以又因为,所以,即,所以是以2为首项,2为公比的等比数列.(2)由(1),根据等比数列的通项公式,可得,即,所以,即.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及等比数列的通项公式及前n项和公式的应用,其中解答中熟记等比数列的定义,以及等比数列的通项公式和前n项和的公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由得,再利用正弦定理即可求出(Ⅱ)由可得,再利用余弦定理即可求出.【详解】(Ⅰ)∵∴,由正弦定理可知:,∴(Ⅱ)∵∴由余弦定理得:∴,即则:故:【点睛】本题主要考查了正弦定理与余弦定理的应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.20、(1)证明见解析。(2)【解析】
(1)首先根据已知得到,再根据线面平行的判定即可得到平面.(2)首先根据线面垂直的判定证明平面,即可找到为与平面所成角,在计算其正弦值即可.【详解】(1)因为分别是,的中点,所以四边形为平行四边形,即.平面,所以平面.(2)因为,为中点,所以.平面.所以为与平面所成角.在中,,,所以,.在中,,,所以.【点睛】本题第一问考查线面平行的判定,本题第二问考查线面成角,属于中档题.21、(1)(2)或【解析】
(1)首先确定直线的斜率,从而得到直线
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