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文档简介
2025届北京市西城外国语学校高一数学第二学期期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.等比数列,…的第四项等于(
)A.-24 B.0 C.12 D.242.化简=()A. B.C. D.3.已知等差数列的前n项和为,则A.140 B.70 C.154 D.774.己知某三棱锥的三视图如图所示,其中正视图和侧视图都是边长为2的等边三角形,则该三棱锥的体积为()A. B. C. D.5.如图,长方体中,,,,分别过,的两个平行截面将长方体分成三个部分,其体积分别记为,,,.若,则截面的面积为()A. B. C. D.6.给出下面四个命题:①;②;③;④.其中正确的个数为()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个7.已知实数满足,则的最大值为()A.8 B.2 C.4 D.68.已知等差数列中,,则公差()A. B. C.1 D.29.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.10.一个圆柱的母线长为5,底面半径为2,则圆柱的轴截面的面积是()A.10 B.20 C.30 D.40二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆柱的底面圆的半径为2,高为3,则该圆柱的侧面积为________.12.空间一点到坐标原点的距离是_______.13.若、是方程的两根,则__________.14.各项均为实数的等比数列的前项和为,已知成等差数列,则数列的公比为________.15.已知数列{an}的前n项和Sn=2n-3,则数列{an}的通项公式为________.16.若,则函数的值域为________.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.本题共3个小题,第1小题满分3分,第2小题满分6分,第3小题满分9分.已知数列满足.(1)若,求的取值范围;(2)若是公比为等比数列,,求的取值范围;(3)若成等差数列,且,求正整数的最大值,以及取最大值时相应数列的公差.18.在我国古代数学名著《九章算术》中将由四个直角三角形组成的四面体称为“鳖臑”.已知三棱维P-ABC中,PA⊥底面ABC.(1)从三棱锥P-ABC中选择合适的两条棱填空_________⊥________,则该三棱锥为“鳖臑”;(2)如图,已知AD⊥PB垂足为D,AE⊥PC,垂足为E,∠ABC=90°.(i)证明:平面ADE⊥平面PAC;(ii)作出平面ADE与平面ABC的交线l,并证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.(在图中体现作图过程不必写出画法)19.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,侧棱底面,垂直于和,为棱上的点,,.(1)若为棱的中点,求证://平面;(2)当时,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值;(3)在第(2)问条件下,设点是线段上的动点,与平面所成的角为,求当取最大值时点的位置.20.已知0<α<π,cos(1)求tanα+(2)求sin2α+121.已知.(1)求的值;(2)求的值.
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】由x,3x+3,6x+6成等比数列得选A.考点:该题主要考查等比数列的概念和通项公式,考查计算能力.2、D【解析】
根据向量的加法与减法的运算法则,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据向量的运算法则,可得=++==,故选D.【点睛】本题主要考查了向量的加法与减法的运算法则,其中解答中熟记向量的加法与减法的运算法则,准确化简、运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.3、D【解析】
利用等差数列的前n项和公式,及等差数列的性质,即可求出结果.【详解】等差数列的前n项和为,.故选D.【点睛】本题考查等差数列的前n项和的求法和等差数列的性质,属于基础题.4、B【解析】
先找到三视图对应的几何体原图,再求几何体的体积.【详解】由题得三视图对应的几何体原图是如图所示的三棱锥A-BCD,所以几何体的体积为.故选B【点睛】本题主要考查三视图找到几何体原图,考查三棱锥体积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.5、B【解析】
解:由题意知,截面是一个矩形,并且长方体的体积V=6×4×3=72,∵V1:V2:V3=1:4:1,∴V1=VAEA1-DFD1=×72=12,则12=×AE×A1A×AD,解得AE=2,在直角△AEA1中,EA1=故截面的面积是EF×EA1=46、B【解析】①;②;③;④,所以正确的为①②,选B.7、D【解析】
设点,根据条件知点均在单位圆上,由向量数量积或斜率知识,可发现,对目标式子进行变形,发现其几何意义为两点到直线的距离之和有关.【详解】设,,均在圆上,且,设的中点为,则点到原点的距离为,点在圆上,设到直线的距离分别为,,,.【点睛】利用数形结合思想,发现代数式的几何意义,即构造系数,才能看出目标式子的几何意义为两点到直线距离之和的倍.8、C【解析】
利用通项得到关于公差d的方程,解方程即得解.【详解】由题得.故选C【点睛】本题主要考查数列的通项的基本量的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.9、D【解析】
利用不等式的性质对四个选项逐一判断.【详解】选项A:,符合,但不等式不成立,故本选项是错误的;选项B:当符合已知条件,但零没有倒数,故不成立,故本选项是错误的;选项C:当时,不成立,故本选项是错误的;选项D:因为,所以根据不等式的性质,由能推出,故本选项是正确的,因此本题选D.【点睛】本题考查了不等式的性质,结合不等式的性质,举特例是解决这类问题的常见方法.10、B【解析】分析:要求圆柱的轴截面的面积,需先知道圆柱的轴截面是什么图形,圆柱的轴截面是矩形,由题意知该矩形的长、宽分别为,根据矩形面积公式可得结果.详解:因为圆柱的轴截面是矩形,由题意知该矩形的长是母线长,宽为底面圆的直径,所以轴截面的面积为,故选B.点睛:本题主要考查圆柱的性质以及圆柱轴截面的面积,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
圆柱的侧面打开是一个矩形,长为底面的周长,宽为圆柱的高,即,带入数据即可.【详解】因为圆柱的底面圆的半径为2,所以圆柱的底面圆的周长为,则该圆柱的侧面积为.【点睛】此题考察圆柱侧面积公式,属于基础题目.12、【解析】
直接运用空间两点间距离公式求解即可.【详解】由空间两点距离公式可得:.【点睛】本题考查了空间两点间距离公式,考查了数学运算能力.13、【解析】
由题意利用韦达定理求得、的值,再利用两角差的正切公式,求得要求式子的值.【详解】解:、是方程的两根,,,,或,,则,故答案为:.【点睛】本题主要考查韦达定理,两角差的正切公式,属于基础题.14、【解析】
根据成等差数列得到,计算得到答案.【详解】成等差数列,则故答案为:【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的综合应用,意在考查学生对于数列公式的灵活运用.15、【解析】
利用来求的通项.【详解】,化简得到,填.【点睛】一般地,如果知道的前项和,那么我们可利用求其通项,注意验证时,(与有关的解析式)的值是否为,如果是,则,如果不是,则用分段函数表示.16、【解析】
令,结合可得,本题转化为求二次函数在的值域,求解即可.【详解】,.令,,则,由二次函数的性质可知,当时,;当时,.故所求值域为.【点睛】本题考查了函数的值域,利用换元法是解决本题的一个方法.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);(3)的最大值为1999,此时公差为.【解析】
(1)依题意:,又将已知代入求出x的范围;(2)先求出通项:,由求出,对q分类讨论求出Sn分别代入不等式Sn≤Sn+1≤3Sn,得到关于q的不等式组,解不等式组求出q的范围.(3)依题意得到关于k的不等式,得出k的最大值,并得出k取最大值时a1,a2,…ak的公差.【详解】(1)依题意:,∴;又∴3≤x≤27,综上可得:3≤x≤6(2)由已知得,,,∴,当q=1时,Sn=n,Sn≤Sn+1≤3Sn,即,成立.当1<q≤3时,,Sn≤Sn+1≤3Sn,即,∴不等式∵q>1,故3qn+1﹣qn﹣2=qn(3q﹣1)﹣2>2qn﹣2>0恒成立,而对于不等式qn+1﹣3qn+2≤0,令n=1,得q2﹣3q+2≤0,解得1≤q≤2,又当1≤q≤2,q﹣3<0,∴qn+1﹣3qn+2=qn(q﹣3)+2≤q(q﹣3)+2=(q﹣1)(q﹣2)≤0成立,∴1<q≤2,当时,,Sn≤Sn+1≤3Sn,即,∴此不等式即,3q﹣1>0,q﹣3<0,3qn+1﹣qn﹣2=qn(3q﹣1)﹣2<2qn﹣2<0,qn+1﹣3qn+2=qn(q﹣3)+2≥q(q﹣3)+2=(q﹣1)(q﹣2)>0∴时,不等式恒成立,∴q的取值范围为:.(3)设a1,a2,…ak的公差为d.由,且a1=1,得即当n=1时,d≤2;当n=2,3,…,k﹣1时,由,得d,所以d,所以1000=k,即k2﹣2000k+1000≤0,得k≤1999所以k的最大值为1999,k=1999时,a1,a2,…ak的公差为.【点睛】本题考查等比数列的通项公式及前n项和的求法;考查不等式组的解法;找好分类讨论的起点是解决本题的关键,属于一道难题.18、(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)见证明;(ii)见解析【解析】
(1)根据已知填BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC均可;(2)(i)先证明PC⊥平面ADE,再证明平面ADE⊥平面PAC;(ii)在平面PBC中,记DE∩BC,=F,连结AF,则AF为所求的l.再证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.【详解】(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)在三棱锥P-ABC中,BC⊥AB,BC⊥PA,BC∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,又AD⊂平面PAB,所以BC⊥AD,又AD⊥PB,PB∩BC=B,所以AD⊥平面PBC.又PC⊂平面PBC,所以PC⊥AD,因为AE⊥PC且AE∩AD=A,所以PC⊥平面ADE,因为PC⊂平面PAC,所以平面ADE⊥平面PAC.(ii)在平面PBC中,记DE∩BC=F,连结AF,则AF为所求的l.因为PC⊥平面AED,l⊂平面AED,所以PC⊥l,因为PA⊥平面ABC,l⊂平面ABC,所以PA⊥l,又PA∩PC=P,所以l⊥平面PAC.又AE⊂平面PAC且AC⊂平面PAC,所以AE⊥l,AC⊥l.所以∠EAC就是二面角E-l-C的一个平面角.【点睛】本题主要考查空间线面位置关系,面面角的作图及证明,属于中档题.19、(1)见解析;(2);(3)即点N在线段CD上且【解析】
(1)取线段SC的中点E,连接ME,ED.可证是平行四边形,从而有,则可得线面平行;(2)以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,求出两平面与平面的法向量,由法向量夹角的余弦值可得二面角的余弦值;(3)设,其中,求出,由MN与平面所成角的正弦值为与平面的法向量夹角余弦值的绝对值可求得结论.【详解】(1)证明:取线段SC的中点E,连接ME,ED.在中,ME为中位线,∴且,∵且,∴且,∴四边形AMED为平行四边形.∴.∵平面SCD,平面SCD,∴平面SCD.(2)解:如图所示以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则,,,,,由条件得M为线段SB近B点的三等分点.于是,即,设平面AMC的一个法向量为,则,将坐标代入并取,得.另外易知平面SAB的一个法向量为,所以平面AMC与平面SAB所成的锐二面角的余弦为.(3)设,其中.由于,所以.所以,可知当,即时分母有最小值,此时有最大值,此时,,即点N在线段CD上且.【点睛】本题考查线面平行的证明,考查求二面角与线面角.求空间角时,一般建立空间直角坐标系,由平面法向量的夹角求得二面角,由直线的方向向量与平面法向量的夹角与线面角互余可求得线面角.20、(1)12;(2)1【解析】
(1)利用同角三角函数平方和商数关系求得tanα;利用两角和差正切公式求得结果;(2)利用二倍角公式化简所求式子,分子分母同时除以cos2α【详解】(1)∵0<α<π,cosα=-3∴tanα=(2)sin=【点睛】本题考查利用同角三角函数、两角和差正切公式、二倍角的正余弦公式化简求值问题,关键是能够利用求
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