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文档简介
河北省邢台八中2025届高一数学第二学期期末检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若、、,且,则下列不等式中一定成立的是()A. B. C. D.2.若数列满足,,则()A. B. C.18 D.203.对任意实数x,表示不超过x的最大整数,如,,关于函数,有下列命题:①是周期函数;②是偶函数;③函数的值域为;④函数在区间内有两个不同的零点,其中正确的命题为()A.①③ B.②④ C.①②③ D.①②④4.若展开式中的系数为-20,则等于()A.-1 B. C.-2 D.5.在中,,,分别是角,,的对边,且满足,那么的形状一定是()A.等腰三角形 B.直角三角形 C.等腰或直角三角形 D.等腰直角三角形6.如图,中,分别是边的中点,与相交于点,则(
)A. B.C. D.7.在同一直角坐标系中,函数且的图象可能是()A. B.C. D.8.经过两条直线和的交点,且垂直于直线的直线方程为()A. B. C. D.9.在中,,,其面积为,则等于()A. B. C. D.10.从三件正品、一件次品中随机取出两件,则取出的产品全是正品的概率是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则____.12.黄金分割比是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为,约为0.618,这一数值也可以近似地用表示,则_____.13.在棱长均为2的三棱锥中,分别为上的中点,为棱上的动点,则周长的最小值为________.14.直线与的交点坐标为________.15.一个三角形的三条边成等比数列,那么,公比q的取值范围是__________.16.终边经过点,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.如图,在三棱锥中,,分别为棱,上的三等份点,,.(1)求证:平面;(2)若,平面,求证:平面平面.18.在中,内角的对边分别为,已知.(1)证明:;(2)若,求边上的高.19.如图,中,,角的平分线长为1.(1)求;(2)求边的长.20.设数列满足,,,.s(1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项;(2)求数列的通项,并求数列的前项和;(3)若,且是单调递增数列,求实数的取值范围.21.已知的三个内角,,的对边分别为,,,函数,且当时,取最大值.(1)若关于的方程,有解,求实数的取值范围;(2)若,且,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、D【解析】
对,利用分析法证明;对,不式等两边同时乘以一个正数,不等式的方向不变,乘以0再根据不等式是否取等进行考虑;对,考虑的情况;对,利用同向不等式的可乘性.【详解】对,,因为大小无法确定,故不一定成立;对,当时,才能成立,故也不一定成立;对,当时不成立,故也不一定成立;对,,故一定成立.故选:D.【点睛】本题考查不等式性质的运用,考查不等式在特殊情况下能否成立的问题,考查思维的严谨性.2、A【解析】
首先根据题意得到:是以首项为,公差为的等差数列.再计算即可.【详解】因为,所以是以首项为,公差为的等差数列.,.故选:A【点睛】本题主要考查等差数列的定义,熟练掌握等差数列的表达式是解题的关键,属于简单题.3、A【解析】
根据的表达式,结合函数的周期性,奇偶性和值域分别进行判断即可得到结论.【详解】是周期函数,3是它的一个周期,故①正确.,结合函数的周期性可得函数的值域为,则函数不是偶函数,故②错误.,故在区间内有3个不同的零点,故④错误.故选:A【点睛】本题考查了取整函数综合问题,考查了学习综合分析,转化与划归,数学运算的能力,属于难题.4、A【解析】由,可得将选项中的数值代入验证可得,符合题意,故选A.5、C【解析】
由正弦定理,可得,.,或,或,即或,即三角形为等腰三角形或直角三角形,故选C.考点:1正弦定理;2正弦的二倍角公式.6、C【解析】
利用向量的加减法的法则,利用是的重心,进而得出,再利用向量的加减法的法则,即可得出答案.【详解】由题意,点分别是边的中点,与相交于点,所以是的重心,则,又因为,所以故答案为C【点睛】本题主要考查了向量的线性运算,以及三角形重心的性质,其中解答中熟记三角形重心的性质,以及向量的线性运算法则是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、D【解析】
本题通过讨论的不同取值情况,分别讨论本题指数函数、对数函数的图象和,结合选项,判断得出正确结论.题目不难,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当时,函数过定点且单调递减,则函数过定点且单调递增,函数过定点且单调递减,D选项符合;当时,函数过定点且单调递增,则函数过定点且单调递减,函数过定点且单调递增,各选项均不符合.综上,选D.【点睛】易出现的错误有,一是指数函数、对数函数的图象和性质掌握不熟,导致判断失误;二是不能通过讨论的不同取值范围,认识函数的单调性.8、D【解析】
首先求出两条直线的交点坐标,再根据垂直求出斜率,点斜式写方程即可.【详解】有题知:,解得:,交点.直线的斜率为,所求直线斜率为.所求直线为:,即.故选:D【点睛】本题主要考查如何求两条直线的交点坐标,同时考查了两条直线的位置关系,属于简单题.9、A【解析】
先由三角形面积公式求出,再由余弦定理得到,再由正弦定理,即可得出结果.【详解】因为在中,,,其面积为,所以,因此,所以,所以,由正弦定理可得:,所以.故选A【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理和余弦定理即可,属于基础题型.10、B【解析】
利用古典概型概率公式求解即可.【详解】设三件正品分别记为,一件次品记为则从三件正品、一件次品中随机取出两件,取出的产品可能为,共6种情况,其中取出的产品全是正品的有3种所以产品全是正品的概率故选:B【点睛】本题主要考查了利用古典概型概率公式计算概率,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由于,则,然后将代入中,化简即可得结果.【详解】,,,故答案为.【点睛】本题考查了同角三角函数的关系,属于基础题.同角三角函数之间的关系包含平方关系与商的关系,平方关系是正弦与余弦值之间的转换,商的关系是正余弦与正切之间的转换.12、【解析】
代入分式利用同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式化简即可.【详解】.故答案为:2【点睛】本题考查同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式,属于基础题.13、【解析】
易证明中,且周长为,其中为定值,故只需考虑的最小值即可.【详解】由题,棱长均为2的三棱锥,故该三棱锥的四个面均为正三角形.又因为,故.故.且分别为上的中点,故.故周长为.故只需求的最小值即可.易得当时取得最小值为.故周长的最小值为.故答案为:【点睛】本题主要考查了立体几何中的距离最值问题,需要根据题意找到定量以及变量的最值情况即可.属于中档题.14、【解析】
直接联立方程得到答案.【详解】联立方程解得即两直线的交点坐标为.故答案为【点睛】本题考查了两直线的交点,属于简单题.15、【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,.16、【解析】
根据正弦值的定义,求得正弦值.【详解】依题意.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据角的终边上一点的坐标求正弦值,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)见证明;(2)见证明【解析】
(1)由,,得,进而得即可证明平面.(2)平面得,由,,得,进而证明平面,则平面平面【详解】证明:(1)因为,,所以,所以,因为平面,平面,所以平面.(2)因为平面,平面,所以.因为,,所以,又,所以平面.又平面,所以平面平面.【点睛】本题考查线面平行的判定,面面垂直的判定,考查空间想象及推理能力,熟记判定定理是关键,是基础题18、(1)见解析(2)【解析】分析:(1)由,结合正弦定理可得,即;(2)由,结合余弦定理可得,从而可求得边上的高.详解:(1)证明:因为,所以,所以,故.(2)解:因为,所以.又,所以,解得,所以,所以边上的高为.点睛:解三角形问题,多为边和角的求值问题,这就需要根据正、余弦定理结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,从而达到解决问题的目的.其基本步骤是:第一步:定条件,即确定三角形中的已知和所求,在图形中标出来,然后确定转化的方向.第二步:定工具,即根据条件和所求合理选择转化的工具,实施边角之间的互化.第三步:求结果.19、(1)(2)【解析】
(1)由题意知为锐角,利用二倍角余弦公式结合条件可计算出的值;(2)利用内角和定理以及诱导公式计算出,在中利用正弦定理可计算出.【详解】(1),则B为锐角,;(2),在中,由,得.【点睛】本题考查二倍角余弦公式、以及利用正弦定理解三角形,解三角形有关问题时,要根据已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理,考查计算能力,属于中等题.20、(1)证明见解析,;(2),;(3).【解析】
(1)利用等差数列的定义可证明出数列是等差数列,并确定该数列的首项和公差,即可得出数列的通项;(2)利用累加法求出数列的通项,然后利用裂项法求出数列的前项和;(3)求出,然后分为正奇数和正偶数两种情况分类讨论,结合可得出实数的取值范围.【详解】(1),等式两边同时减去得,,且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,因此,;(2),,,;(3).当为正奇数时,,,由,得,可得,由于数列为单调递减数列,;当为正偶数时,,,由,得,可得,由于数列为单调递增数列,.因此,实数的取值范围是.【点睛】本题考查利用等差数列的定义证明等差数列,同时也考查了累加法求通项、裂项求和法以及利用数列的单调性求参数,充分利用单调性的定义来求解,考查运算求解能力,属于中等题.21、(1);(2).【解析】
(1)利用两角和差的正弦公式整理可得:,再利用已知可得:(),结合已知可得:,求得:时,,问题得解.(2)利用正弦定理可得:,结合可得:,
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