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文档简介
河南省南阳市内乡县高中2025届高一下数学期末复习检测试题注意事项: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.曲线与过原点的直线没有交点,则的倾斜角的取值范围是()A. B. C. D.2.已知数列的前n项和为,且满足,则()A.1 B. C. D.20163.如图,在等腰梯形中,,于点,则()A. B.C. D.4.已知,,,,则()A. B.C. D.5.已知向量,,,则与的夹角为()A. B. C. D.6.己知向量,,,则“”是“”的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件7.已知,则满足的关系式是A.,且 B.,且C.,且 D.,且8.已知集合,集合,则()A. B. C. D.9.已知向量,,,则()A. B. C. D.10.若满足,且的最小值为,则实数的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.一个三角形的三条边成等比数列,那么,公比q的取值范围是__________.12.已知角的终边经过点,则______.13.在公差为的等差数列中,有性质:,根据上述性质,相应地在公比为等比数列中,有性质:____________.14.鲁班锁是中国传统的智力玩具,起源于古代汉族建筑中首创的榫卯结构,这种三维的拼插器具内部的凹凸部分(即榫卯结构)啮合,十分巧妙,外观看是严丝合缝的十字立方体,其上下、左右、前后完全对称.从外表上看,六根等长的正四棱柱体分成三组,经榫卯起来,如图3,若正四棱柱体的高为,底面正方形的边长为,现将该鲁班锁放进一个球形容器内,则该球形容器的表面积的最小值为__________.(容器壁的厚度忽略不计)15.已知圆锥的顶点为,母线,所成角的余弦值为,与圆锥底面所成角为45°,若的面积为,则该圆锥的侧面积为__________.16.若无穷数列的所有项都是正数,且满足,则______.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.已知圆的圆心在轴的正半轴上,半径为2,且被直线截得的弦长为.(1)求圆的方程;(2)设是直线上的动点,过点作圆的切线,切点为,证明:经过,,三点的圆必过定点,并求出所有定点的坐标.18.已知向量,.(1)当为何值时,与垂直?(2)若,,且三点共线,求的值.19.在中,内角、、所对的边分别为,,,且满足.(1)求角的大小;(2)若,是方程的两根,求的值.20.在等差数列中,.(Ⅰ)求的通项公式;(Ⅱ)求数列的前项和.21.在中,、、分别是内角、、的对边,且.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求的周长.
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、A【解析】
作出曲线的图形,得出各射线所在直线的倾斜角,观察直线在绕着原点旋转时,直线与曲线没有交点时,直线的倾斜角的变化,由此得出的取值范围.【详解】当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为.作出曲线的图象如下图所示:由图象可知,要使得过原点的直线与曲线没有交点,则直线的倾斜角的取值范围是,故选:A.【点睛】本题考查直线倾斜角的取值范围,考查数形结合思想,解题的关键就是作出图形,利用数形结合思想进行求解,属于中等题.2、C【解析】
利用和关系得到数列通项公式,代入数据得到答案.【详解】已知数列的前n项和为,且满足,相减:取答案选C【点睛】本题考查了和关系,数列的通项公式,意在考查学生的计算能力.3、A【解析】
根据等腰三角形的性质可得是的中点,由平面向量的加法运算法则结合向量平行的性质可得结果.【详解】因为,所以是的中点,可得,故选.【点睛】本题主要考查向量的几何运算以及向量平行的性质,属于简单题.向量的运算有两种方法,一是几何运算往往结合平面几何知识和三角函数知识解答,运算法则是:(1)平行四边形法则(平行四边形的对角线分别是两向量的和与差);(2)三角形法则(两箭头间向量是差,箭头与箭尾间向量是和);二是坐标运算:建立坐标系转化为解析几何问题解答(求最值与范围问题,往往利用坐标运算比较简单)4、C【解析】
分别求出的值再带入即可.【详解】因为,所以因为,所以所以【点睛】本题考查两角差的余弦公式.属于基础题.5、D【解析】
直接利用向量的数量积转化求解向量的夹角即可.【详解】因为,所以与的夹角为.故选:D.【点睛】本题主要考查向量的夹角的运算,以及运用向量的数量积运算和向量的模.6、A【解析】
先由题意,得到,再由充分条件与必要条件的概念,即可得出结果.【详解】因为,,所以,若,则,所以;若,则,所以;综上,“”是“”的充要条件.故选:A【点睛】本题主要考查向量共线的坐标表示,以及命题的充要条件的判定,熟记充分条件与必要条件的概念,以及向量共线的坐标表示即可,属于常考题型.7、B【解析】
根据对数函数的性质判断.【详解】∵,∴,∵,∴,又,∴,故选B.【点睛】本题考查对数函数的性质,掌握对数函数的单调性是解题关键.8、D【解析】
先化简集合,再利用交集运算法则求.【详解】,,,故选:D.【点睛】本题考查集合的运算,属于基础题.9、D【解析】
利用平面向量垂直的坐标等价条件列等式求出实数的值.【详解】,,,,解得,故选D.【点睛】本题考查向量垂直的坐标表示,解题时将向量垂直转化为两向量的数量积为零来处理,考查计算能力,属于基础题.10、B【解析】
首先画出满足条件的平面区域,然后根据目标函数取最小值找出最优解,把最优解点代入目标函数即可求出的值.【详解】画出满足条件的平面区域,如图所示:,由,解得:,由得:,显然直线过时,z最小,∴,解得:,故选B.【点睛】本题主要考查简单的线性规划,已知目标函数最值求参数的问题,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设三边按递增顺序排列为,其中.则,即.解得.由q≥1知q的取值范围是1≤q<.设三边按递减顺序排列为,其中.则,即.解得.综上所述,.12、【解析】由题意,则.13、【解析】
根据题中条件,类比等差数列的性质,可直接得出结果.【详解】因为在公差为的等差数列中,有性质:,类比等差数列的性质,可得:在公比为等比数列中,故答案为:【点睛】本题主要考查类比推理,只需根据题中条件,结合等差数列与等比数列的特征,即可得出结果,属于常考题型.14、【解析】表面积最小的球形容器可以看成长、宽、高分别为1、2、6的长方体的外接球.设其半径为R,,所以该球形容器的表面积的最小值为.【点睛】将表面积最小的球形容器,看成其中两个正四棱柱的外接球,求其半径,进而求体积.15、【解析】
分析:先根据三角形面积公式求出母线长,再根据母线与底面所成角得底面半径,最后根据圆锥侧面积公式求结果.详解:因为母线,所成角的余弦值为,所以母线,所成角的正弦值为,因为的面积为,设母线长为所以,因为与圆锥底面所成角为45°,所以底面半径为因此圆锥的侧面积为16、【解析】
先由作差法求出数列的通项公式为,即可计算出,然后利用常用数列的极限即可计算出的值.【详解】当时,,可得;当时,由,可得,上式下式得,得,也适合,则,.所以,.因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用作差法求数列通项,同时也考查了数列极限的计算,考查计算能力,属于中等题.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)圆:.(2)证明见解析;,.【解析】
(1)设出圆心坐标,利用点到直线距离公式以及圆的弦长列方程,解方程求得圆心坐标,进而求得圆的方程.(2)设出点坐标,根据过圆的切线的几何性质,得到过,,三点的圆是以为直径的圆.设出圆上任意一点的坐标,利用,结合向量数量积的坐标运算进行化简,得到该圆对应的方程,根据方程过的定点与无关列方程组,解方程组求得该圆所过定点.【详解】解:(1)设圆心,则圆心到直线的距离.因为圆被直线截得的弦长为∴.解得或(舍),∴圆:.(2)已知,设,∵为切线,∴,∴过,,三点的圆是以为直径的圆.设圆上任一点为,则.∵,,∴即.若过定点,即定点与无关令解得或,所以定点为,.【点睛】本小题主要考查圆的几何性质,考查圆的弦长有关计算,考查曲线过定点问题的求解策略,考查向量数量积的坐标运算,属于中档题.18、(1);(2).【解析】
(1)利用坐标运算表示出与;根据向量垂直可知数量积为零,从而构造方程求得结果;(2)利用坐标运算表示出,根据三点共线可知,根据向量共线的坐标表示可构造方程求得结果.【详解】(1),与垂直,解得:(2)三点共线,,解得:【点睛】本题考查平面向量的坐标运算,涉及到向量平行和垂直的坐标表示;关键是能够明确两向量垂直则数量积等于零,能够利用平行关系表示三点共线.19、(1);(2)【解析】
(1)由,可得:,再用正弦定理可得:,从而求得的值;(2)根据题意由韦达定理和余弦定理列出关于的方程求解即可.【详解】(1)由,得:,可得:,得.由正弦定理有:,由,有,故,可得,由,有.(2)由,是方程的两根,得,利用余弦定理得而,可得.【点睛】本题考查了三角形的正余弦定理的应用,化简与求值,属于基础题.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)利用等差数列的通项公式列出方程组,求出首项和公差,由此能求出的通项公式.
(Ⅱ)由,,能求出数列的前n项和.【详解】(Ⅰ)设等差数列的公差为,则解得,∴.(Ⅱ).21、(1
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