山东省菏泽市东明县第一中学2025届高一数学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

山东省菏泽市东明县第一中学2025届高一数学第二学期期末联考试题注意事项: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.已知各项均为正数的数列的前项和为,且若对任意的,恒成立,则实数的取值范围为()A. B. C. D.2.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A. B. C. D.3.已知向量,满足,,,则()A.3 B.2 C.1 D.04.若是2与8的等比中项,则等于()A. B. C. D.325.正方体中,的中点为,的中点为,则异面直线与所成的角是()A. B. C. D.6.已知是定义在上的奇函数,且满足,当时,,则函数在区间上所有零点之和为()A.4 B.6 C.8 D.127.在中,若,则角的大小为()A. B. C. D.8.“φ=”是“函数y=sin(x+φ)为偶函数的”()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件9.在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.10.古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”意思是:“一女子善于织布,每天织布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这女子每天分别织布多少?”根据上题的已知条件,若要使织布的总尺数不少于30,该女子所需的天数至少为()A.7 B.8 C.9 D.10二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知点,,若直线与线段有公共点,则实数的取值范围是____________.12._________________.13.某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品,产量分别为200,400,300,100件,为检验产品的质量,现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取60件进行检验,则应从丙种型号的产品中抽取________件.14.已知,各项均为正数的数列满足,,若,则的值是.15.圆锥的底面半径是3,高是4,则圆锥的侧面积是__________.16.如图所示,E,F分别是边长为1的正方形的边BC,CD的中点,将其沿AE,AF,EF折起使得B,D,C三点重合.则所围成的三棱锥的体积为___________.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.已知常数且,在数列中,首项,是其前项和,且,.(1)设,,证明数列是等比数列,并求出的通项公式;(2)设,,证明数列是等差数列,并求出的通项公式;(3)若当且仅当时,数列取到最小值,求的取值范围.18.在直角坐标系中,,,点在直线上.(1)若三点共线,求点的坐标;(2)若,求点的坐标.19.如图,在△ABC中,已知AB=4,AC=6,点E为AB的中点,点D、F在边BC、AC上,且,,EF交AD于点P.(Ⅰ)若∠BAC=,求与所成角的余弦值;(Ⅱ)求的值.20.在中,角对应的边分别是,且.(1)求角;(2)若,求的取值范围.21.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的面积

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】

由得到an=n,任意的,恒成立等价于,利用作差法求出的最小值即可.【详解】当n=1时,,又∴∵an+12=2Sn+n+1,∴当n≥2时,an2=2Sn﹣1+n,两式相减可得:an+12﹣an2=2an+1,∴an+12=(an+1)2,∵数列{an}是各项均为正数的数列,∴an+1=an+1,即an+1﹣an=1,显然n=1时,适合上式∴数列{an}是等差数列,首项为1,公差为1.∴an=1+(n﹣1)=n.任意的,恒成立,即恒成立记,,∴为单调增数列,即的最小值为∴,即故选C【点睛】已知求的一般步骤:(1)当时,由求的值;(2)当时,由,求得的表达式;(3)检验的值是否满足(2)中的表达式,若不满足则分段表示;(4)写出的完整表达式.2、A【解析】

根据三视图可知几何体为三棱锥,根据棱锥体积公式求得结果.【详解】由三视图可知,几何体为三棱锥三棱锥体积为:本题正确选项:【点睛】本题考查棱锥体积的求解,关键是能够通过三视图确定几何体为三棱锥,且通过三视图确定三棱锥的底面和高.3、A【解析】

由,求出,代入计算即可.【详解】由题意,则.故答案为A.【点睛】本题考查了向量的数量积,考查了学生的计算能力,属于基础题.4、B【解析】

利用等比中项性质列出等式,解出即可。【详解】由题意知,,∴.故选B【点睛】本题考查等比中项,属于基础题。5、D【解析】

首先根据得到异面直线与所成的角就是直线与所成角,再根据即可求出答案.【详解】由图知:取的中点,连接.因为,所以异面直线与所成的角就是直线与所成角.因为,所以,.因为,所以,.所以异面直线与所成的角为.故选:D【点睛】本题主要考查异面直线所成角,平移找角为解题的关键,属于简单题.6、C【解析】

根据函数的奇偶性和对称性,判断出函数的周期,由此画出的图像.由化简得,画出的图像,由与图像的交点以及对称性,求得函数在区间上所有零点之和.【详解】由于,故是函数的对称轴,由于为奇函数,故函数是周期为的周期函数,当时,,由此画出的图像如下图所示.令,注意到,故上述方程可化为,画出的图像,由图可知与图像都关于点对称,它们两个函数图像的个交点也关于点对称,所以函数在区间上所有零点之和为.故选:C.【点睛】本小题主要考查函数的奇偶性、对称性以及周期性,考查函数零点问题的求解策略,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.7、D【解析】

由平面向量数量积的定义得出、与的等量关系,再由并代入、与的等量关系式求出的值,从而得出的大小.【详解】,,,由正弦定理边角互化思想得,,,同理得,,,则,解得,中至少有两个锐角,且,,所以,,,因此,,故选D.【点睛】本题考查平面向量的数量积的计算,考查利用正弦定理、两角和的正切公式求角的值,解题的关键就是利用三角恒等变换思想将问题转化为正切来进行计算,属于中等题.8、A【解析】试题分析:当时,时,是偶函数,当是偶函数时,,所以不能推出是,所以是充分不必要条件,故选A.考点:三角函数的性质9、C【解析】

画出长方体,将平移至,则,则即为异面直线与所成角,由余弦定理即可求解.【详解】根据题意,画出长方体如下图所示:将平移至,则即为异面直线与所成角,,由余弦定理可得故选:C【点睛】本题考查了长方体中异面直线的夹角求法,余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.10、B【解析】试题分析:设该女子第一天织布尺,则,解得,所以前天织布的尺数为,由,得,解得的最小值为,故选B.考点:等比数列的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据直线方程可确定直线过定点;求出有公共点的临界状态时的斜率,即和;根据位置关系可确定的范围.【详解】直线可整理为:直线经过定点,又直线的斜率为的取值范围为:本题正确结果:【点睛】本题考查根据直线与线段的交点个数求解参数范围的问题,关键是能够明确直线经过的定点,从而确定临界状态时的斜率.12、3【解析】

分式上下为的二次多项式,故上下同除以进行分析.【详解】由题,,又,故.

故答案为:3.【点睛】本题考查了分式型多项式的极限问题,注意:当时,13、1【解析】应从丙种型号的产品中抽取件,故答案为1.点睛:在分层抽样的过程中,为了保证每个个体被抽到的可能性是相同的,这就要求各层所抽取的个体数与该层所包含的个体数之比等于样本容量与总体的个体数之比,即ni∶Ni=n∶N.14、【解析】

由题意得,依次求得,,,,,∵,且>0,∴,依次求得======,∴+=+=.考点:数列的递推公式.15、【解析】分析:由已知中圆锥的底面半径是,高是,由勾股定理,我们可以计算出圆锥的母线长,代入圆锥侧面积公式,即可得到结论.详解:圆锥的底面半径是,高是,圆锥的母线长,则圆锥侧面积公式,故答案为.点睛:本题主要考查圆锥的性质与圆锥侧面积公式,意在考查对基本公式的掌握与理解,属于简单题.16、【解析】

根据折叠后不变的垂直关系,结合线面垂直判定定理可得到为三棱锥的高,由此可根据三棱锥体积公式求得结果.【详解】设点重合于点,如下图所示:,,又平面,平面,即为三棱锥的高故答案为:【点睛】本题考查立体几何折叠问题中的三棱锥体积的求解问题,处理折叠问题的关键是能够明确折叠后的不变量,即不变的垂直关系和长度关系.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)证明见解析,;(2)证明见解析,;(3).【解析】

(1)令,求出的值,再令,由,得出,将两式相减得,再利用等比数列的定义证明为常数,可得出数列为等比数列,并确定等比数列的首项和公比,可求出;(2)由题意得出,再利用等差数列的定义证明出数列为等差数列,确定等差数列的首项和公差,可求出数列的通项公式;(3)求出数列的通项公式,由数列在时取最小值,可得出当时,,当时,,再利用参变量分离法可得出实数的取值范围.【详解】(1)当时,有,即,;当时,由,可得,将上述两式相减得,,,且,所以,数列是以,以为公比的等比数列,;(2)由(1)知,,由等差数列的定义得,且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,因此,;(3)由(2)知,,,由数列在时取最小值,可得出当时,,当时,,由,得,得在时恒成立,由于数列在时单调递减,则,此时,;由,得,得在时恒成立,由于数列在时单调递减,则,此时,.综上所述:实数的取值范围是.【点睛】本题考查利用定义证明等比数列和等差数列,证明时需结合题中数列递推式的结构进行证明,同时也考查数列最值问题,需要结合题中条件转化为与项的符号相关的问题,利用参变量分离法可简化计算,考查化归与转化思想和运算求解能力,综合性较强,属于难题.18、(1);(2).【解析】

(1)三点共线,则有与共线,由向量共线的坐标运算可得点坐标;(2),则,由向量数量积的坐标运算可得【详解】设,则,(1)因为三点共线,所以与共线,所以,,点的坐标为.(2)因为,所以,即,,点的坐标为.【点睛】本题考查向量共线和向量垂直的坐标运算,属于基础题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)以AC所在直线为x轴,过B且垂直于AC的直线于AC的直线为y轴建系,得到,,,,再由向量数量积的坐标表示,即可得出结果;(Ⅱ)先由A、P、D三点共线,得到,再由平面向量的基本定理,列出方程组,即可求出结果.【详解】(Ⅰ)以AC所在直线为x轴,过B且垂直于AC的直线于AC的直线为y轴建系如图,则,,,,∴,∴(Ⅱ)∵A、P、D三点共线,可设同理,可设由平面向量基本定理可得,解得∴,.【点睛】本题主要考查平面向量的夹角运算,以及平面向量的应用,熟记向量的数量积运算,以及平面向量基本定理即可,属于常考题型.20、(1);(2).【解析】

(1)依照条件形式,使用正弦定理化角为边,再用余弦定理求出,从而得出角的值;(2)先利用余弦定理找出的关系,再利用基本不等式放缩,求出的取值范围.【详解】(1)由及正弦定理得,,由余弦定理得,又,所以(2)由及,得,即所以,所以,当且仅当时,等号成立,又,所以.【点睛】本题主要考查利用正余弦定理解三角形,以及利用基本不等式求等式条件下的取值范围问题,第二问也可以采用正弦定理化边为角,利用“同一法”

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