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文档简介
2025届黑龙江省宾县第一中学高一下数学期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.把函数的图像上所有的点向左平行移动个单位长度,再把所得图像上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),得到的图像所表示的函数是()A. B.C. D.2.已知向量、的夹角为,,,则()A. B. C. D.3.函数在上的图像大致为()A. B.C. D.4.在各项均为正数的等比数列中,公比.若,,,数列的前n项和为,则当取最大值时,n的值为()A.8 B.9 C.8或9 D.175.如图,两个正方形和所在平面互相垂直,设、分别是和的中点,那么:①;②平面;③;④、异面.其中不正确的序号是()A.① B.② C.③ D.④6.函数的定义域为R,数列是公差为的等差数列,若,,则()A.恒为负数 B.恒为正数C.当时,恒为正数;当时,恒为负数 D.当时,恒为负数;当时,恒为正数7.已知函数,,若成立,则的最小值为()A. B. C. D.8.若,则()A. B. C.2 D.9.执行如图所示的程序框图,若输入的,则输出A. B. C. D.10.在中,若,则的形状是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.项数为的等差数列,若奇数项之和为88,偶数项之和为77,则实数的值为_____.12.将函数的图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变;再向右平移个单位长度得到的图象,则_________.13.已知函数,该函数零点的个数为_____________14.已知数列的前4项依次为,,,,试写出数列的一个通项公式______.15.已知正三棱锥的底面边长为6,所在直线与底面所成角为60°,则该三棱锥的侧面积为_______.16.某小区拟对如图一直角△ABC区域进行改造,在三角形各边上选一点连成等边三角形,在其内建造文化景观.已知,则面积最小值为____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.如图,在直四棱柱中,底面为菱形,为中点.(1)求证:平面;(2)求证:.18.的内角的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若为锐角三角形,且,求面积的取值范围.19.(1)证明:;(2)证明:对任何正整数n,存在多项式函数,使得对所有实数x均成立,其中均为整数,当n为奇数时,,当n为偶数时,;(3)利用(2)的结论判断是否为有理数?20.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的面积21.已知直线:,一个圆的圆心在轴上且该圆与轴相切,该圆经过点.(1)求圆的方程;(2)求直线被圆截得的弦长.
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、C【解析】
根据左右平移和周期变换原则变换即可得到结果.【详解】向左平移个单位得:将横坐标缩短为原来的得:本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数的左右平移变换和周期变换的问题,属于基础题.2、B【解析】
利用平面向量数量积和定义计算出,可得出结果.【详解】向量、的夹角为,,,则.故选:B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积来计算平面向量的模,在计算时,一般将模进行平方,利用平面向量数量积的定义和运算律进行计算,考查计算能力,属于中等题.3、A【解析】
利用函数的奇偶性和函数图像上的特殊点,对选项进行排除,由此得出正确选项.【详解】由于,所以函数为奇函数,图像关于原点对称,排除C选项.由于,所以排除D选项.由于,所以排除B选项.故选:A.【点睛】本小题主要考查函数图像的识别,考查函数的奇偶性、特殊点,属于基础题.4、C【解析】∵为等比数列,公比为,且∴∴,则∴∴∴,∴数列是以4为首项,公差为的等差数列∴数列的前项和为令当时,∴当或9时,取最大值.故选C点睛:(1)在解决等差数列、等比数列的运算问题时,有两个处理思路:一是利用基本量将多元问题简化为一元问题;二是利用等差数列、等比数列的性质,性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差数列、等比数列问题的快捷方便的工具;(2)求等差数列的前项和最值的两种方法:①函数法:利用等差数列前项和的函数表达式,通过配方或借助图象求二次函数最值的方法求解;②邻项变号法:当时,满足的项数使得取得最大值为;当时,满足的项数使得取得最小值为.5、D【解析】
取的中点,连接,,连接,,由线面垂直的判定和性质可判断①;由三角形的中位线定理,以及线面平行的判定定理可判断②③④.【详解】解:取的中点,连接,,连接,,正方形和所在平面互相垂直,、分别是和的中点,可得,,平面,可得,故①正确;由为的中位线,可得,且平面,可得平面,故②③正确,④错误.故选:D.【点睛】本题主要考查空间线线和线面的位置关系,考查转化思想和数形结合思想,属于基础题.6、A【解析】
由函数的解析式可得函数是奇函数,且为单调递增函数,分和两种情况讨论,分别利用函数的奇偶性和单调性,即可求解,得到结论.【详解】由题意,因为函数,根据幂函数和反正切函数的性质,可得函数在为单调递增函数,且满足,所以函数为奇函数,因为数列是公差为的等差数列,且,则①当时,由,可得,所以,所以,同理可得:,所以,②当时,由,则,所以综上可得,实数恒为负数.故选:A.【点睛】本题主要考查了函数的单调性与奇偶性的应用,以及等差数列的性质的应用,其中解答中合理利用等差数列的性质和函数的性质求解是解答的关键,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】,则,所以,则,易知,,则在单调递减,单调递增,所以,故选B。点睛:本题考查导数的综合应用。利用导数求函数的极值和最值是导数综合应用题型中的常见考法。通过求导,首先观察得到导函数的极值点,利用图象判断出单调增减区间,得到最值。8、D【解析】
将转化为,结合二倍角的正切公式即可求出.【详解】故选D【点睛】本题主要考查了二倍角的正切公式,关键是将转化为,利用二倍角的正切公式求出,属于基础题.9、B【解析】
首先确定流程图所实现的功能,然后利用裂项求和的方法即可确定输出的数值.【详解】由流程图可知,程序输出的值为:,即.故选B.【点睛】本题主要考查流程图功能的识别,裂项求和的方法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.10、D【解析】
,两种情况对应求解.【详解】所以或故答案选D【点睛】本题考查了诱导公式,漏解是容易发生的错误.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、7【解析】
奇数项和偶数项相减得到和,故,代入公式计算得到答案.【详解】由题意知:,前式减后式得到:,后式减前式得到故:解得故答案为:7【点睛】本题考查了等差数列的奇数项和与偶数项和关系,通过变换得到是解题的关键.12、【解析】
由条件根据函数的图象变换规律,,可得的解析式,从而求得的值.【详解】将函数向左平移个单位长度可得的图象;保持纵坐标不变,横坐标伸长为原来的倍可得的图象,故,所以.【点睛】本题主要考查函数)的图象变换规律,属于中档题.13、3【解析】
令,可得或;当时,可解得为函数一个零点;当时,可知,根据的范围可求得零点;综合两种情况可得零点总个数.【详解】令,可得:或当时,或(舍)为函数的一个零点当时,,,为函数的零点综上所述,该函数的零点个数为:个本题正确结果:【点睛】本题考查函数零点个数的求解,关键是能够将问题转化为方程根的个数的求解,涉及到余弦函数零点的求解.14、【解析】
首先写出分子的通项公式,再写出分母的通项公式,合并即可.【详解】,,,,的通项公式为,,,,,的通项公式为,正负交替的通项公式为,所以数列的通项公式.故答案为:【点睛】本题主要考查根据数列中的项求出通项公式,找到数列中每一项的规律为解题的关键,属于简单题.15、【解析】
画出图形,过P做底面的垂线,垂足O落在底面正三角形中心,即,因为,即可求出,所以.【详解】作于,因为为正三棱锥,所以,为中点,连结,则,过作⊥平面,则点为正三角形的中心,点在上,所以,,正三角形的边长为6,则,,,斜高,三棱锥的侧面积为:【点睛】此题考查正三棱锥,即底面为正三角形,侧面为等腰三角形的三棱锥,正四面体为四个面都是正三角形,画出图像,属于简单的立体几何题目.16、【解析】
设,然后分别表示,利用正弦定理建立等式用表示,从而利用三角函数的性质得到的最小值,从而得到面积的最小值.【详解】因为,所以,显然,,设,则,且,则,所以,在中,由正弦定理可得:,求得,其中,则,因为,所以当时,取得最大值1,则的最小值为,所以面积最小值为,【点睛】本题主要考查了利用三角函数求解实际问题的最值,涉及到正弦定理的应用,属于难题.对于这类型题,关键是能够选取恰当的参数表示需求的量,从而建立相关的函数,利用函数的性质求解最值.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)见解析;(2)见解析【解析】
(1)连接与与交于点,在利用中位线证明平行.(2)首先证明平面,由于平面,证明得到结论.【详解】证明:(1)连接与交于点,连接因为底面为菱形,所以为中点因为为中点,所以平面,平面,所以平面(2)在直四棱柱中,平面,平面所以因为底面为菱形,所以所以,,,平面,平面所以平面因为平面,所以【点睛】本题考查直棱柱得概念和性质,考查线面平行的判定定理,考查线面垂直的判定定理,考查了学生的逻辑能力和书写能力,属于简单题18、(1)(2)【解析】
(1)利用正弦定理边角互化的思想以及两角和的正弦公式、三角形的内角和定理以及诱导公式求出的值,结合角的范围求出角的值;(2)由三角形的面积公式得,由正弦定理结合内角和定理得出,利用为锐角三角形得出的取值范围,可求出的范围,进而求出面积的取值范围.【详解】(1),由正弦定理边角互化思想得,所以,,,,,;(2)由题设及(1)知的面积.由正弦定理得.由于为锐角三角形,故,由(1)知,所以,故,从而.因此面积的取值范围是.【点睛】本题考查正弦定理解三角形以及三角形面积的取值范围的求解,在解三角形中,等式中含有边有角,且边的次数相等时,可以利用边角互化的思想求解,一般优先是边化为角的正弦值,求解三角形中的取值范围问题时,利用正弦定理结合三角函数思想进行求解,考查计算能力,属于中等题.19、(1)见解析;(2)见解析;(3)不是【解析】
(1),利用两角和的正弦和二倍角公式,进行证明;(2)对分奇偶,即和两种情况,结合两角和的余弦公式,积化和差公式,利用数学归纳法进行证明;(3)根据(2)的结论,将表示出来,然后判断其每一项都为无理数,从而得到答案.【详解】(1)所以原式得证.(2)为奇数时,时,,其中,成立时,,其中,成立时,,其中,成立,则当时,所以得到因为均为整数,所以也均为整数,故原式成立;为偶数时,时,,其中,时,,其中,成立,时,,其中,成立,则当时,所以得到其中,因为均为整数,所以也均为整数,故原式成立;综上可得:对任何正整数,存在多项式函数,使得对所有实数均成立,其中,均为整数,当为奇数时,,当为偶数时,;(3)由(2)可得其中均为有理数,因为为无理数,所以均为无理数,故为无理数,所以不是有理数.【点睛】本题考查利三角函数的二倍角的余弦公式,积化和差公式,数学归纳法证明,属于难题.20、(1);(2).【解析】
(1)根据正弦定理把题设等式中的边换成相应角的正弦,化简整理可求得,进而求得;(2)根据余弦定理得,结合求得的值,进而由三角形的面积公式求得面积.【详解】(1)根据正弦定理,又,.(2)由余弦定理得:,代入得,故面积为【点睛】本题主要考查正弦定理、余弦定理及特殊角的三角函数,属于简单题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌
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