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文档简介

2025届浙江省宁波市余姚中学高一数学第二学期期末预测试题注意事项: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.(2018年天津卷文)设变量x,y满足约束条件则目标函数的最大值为A.6 B.19 C.21 D.452.一组数平均数是,方差是,则另一组数,的平均数和方差分别是()A. B.C. D.3.用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图是如图所示的一个正方形,则原来的图形是().A. B.C. D.4.在数列{an}中,若a1,且对任意的n∈N*有,则数列{an}前10项的和为()A. B. C. D.5.已知,,,则它们的大小关系是()A. B. C. D.6.在中,角,,的对边分别为,,,若,,则()A. B. C. D.7.在正方体中,直线与平面所成角的正弦值为()A. B. C. D.8.在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若,则()A. B. C. D.9.已知某圆柱的底面周长为12,高为2,矩形是该圆柱的轴截面,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为()A. B. C.3 D.210.若直线过点,则此直线的倾斜角是()A. B. C. D.90。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在四面体A-BCD中,已知棱AC的长为,其余各棱长都为1,则二面角A-CD-B的平面角的余弦值为________.12.在数列中,,,,则_____________.13.已知圆锥的顶点为,母线,互相垂直,与圆锥底面所成角为,若的面积为,则该圆锥的体积为__________.14.已知直线与相互垂直,且垂足为,则的值为______.15.在数列{}中,,则____.16.在中,,是线段上的点,,若的面积为,当取到最大值时,___________.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.无穷数列满足:为正整数,且对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数.(1)若,求和的值;(2)已知命题存在正整数,使得,判断命题的真假并说明理由;(3)若对任意正整数,都有恒成立,求的值.18.已知三棱柱中,三个侧面均为矩形,底面为等腰直角三角形,,点为棱的中点,点在棱上运动.(1)求证;(2)当点运动到某一位置时,恰好使二面角的平面角的余弦值为,求点到平面的距离;(3)在(2)的条件下,试确定线段上是否存在一点,使得平面?若存在,确定其位置;若不存在,说明理由.19.已知,,,求.20.已知,.(1)求;(2)求.21.已知数列前n项和满足(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和.

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】分析:首先画出可行域,然后结合目标目标函数的几何意义确定函数取得最大值的点,最后求解最大值即可.详解:绘制不等式组表示的平面区域如图所示,结合目标函数的几何意义可知目标函数在点A处取得最大值,联立直线方程:,可得点A的坐标为:,据此可知目标函数的最大值为:.本题选择C选项.点睛:求线性目标函数z=ax+by(ab≠0)的最值,当b>0时,直线过可行域且在y轴上截距最大时,z值最大,在y轴截距最小时,z值最小;当b<0时,直线过可行域且在y轴上截距最大时,z值最小,在y轴上截距最小时,z值最大.2、B【解析】

直接利用公式:平均值方差为,则的平均值和方差为:得到答案.【详解】平均数是,方差是,的平均数为:方差为:故答案选B【点睛】本题考查了平均数和方差的计算:平均数是,方差是,则的平均值和方差为:.3、A【解析】试题分析:由斜二测画法的规则知与x'轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度不变,与y轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度变成原来的一半,正方形的对角线在y'轴上,可求得其长度为,故在平面图中其在y轴上,且其长度变为原来的2倍,长度为2,观察四个选项,A选项符合题意.故应选A.考点:斜二测画法.点评:注意斜二测画法中线段长度的变化.4、A【解析】

用累乘法可得.利用错位相减法可得S,即可求解S10=22.【详解】∵,则.∴,.Sn,.∴,∴S,则S10=22.故选:A.【点评】本题考查了累乘法求通项,考查了错位相减法求和,意在考查计算能力,属于中档题.5、C【解析】因为,,故选C.6、A【解析】

由正弦定理求得sinA,利用同角三角函数的基本关系求得cosA,求出sinB=sin(120°+A)的值,可得

的值.【详解】△ABC中,由正弦定理可得

,∴

,∴sinA=

,cosA=.

sinB=sin(120°+A)=

•+•=

,再由正弦定理可得

=

=

,

故答案为

A.【点睛】本题考查正弦定理,两角和与差的正弦公式的应用,求出sinB是解题的关键,属基础题.7、C【解析】

由题,连接,设其交平面于点易知平面,即(或其补角)为与平面所成的角,再利用等体积法求得AO的长度,即可求得的长度,可得结果.【详解】设正方体的边长为1,如图,连接,设其交平面于点,则易知,,又,所以平面,即得平面.在三棱锥中,由等体积法知,,即,解得,所以.连接,则(或其补角)为与平面所成的角.在中,.故选C.【点睛】本题考查了立体几何中线面角的求法,作出线面角是解题的关键,求高的长度会用到等体积法,属于中档题.8、A【解析】

由正弦定理可得,再结合求解即可.【详解】解:由,又,则,由,则,故选:A.【点睛】本题考查了正弦定理,属基础题.9、A【解析】

由圆柱的侧面展开图是矩形,利用勾股定理求解.【详解】圆柱的侧面展开图如图,圆柱的侧面展开图是矩形,且矩形的长为12,宽为2,则在此圆柱侧面上从到的最短路径为线段,.故选:A.【点睛】本题考查圆柱侧面展开图中的最短距离问题,是基础题.10、A【解析】

根据两点间斜率公式,可求得斜率.再由斜率与倾斜角关系即可求得直线的倾斜角.【详解】直线过点则直线的斜率设倾斜角为,根据斜率与倾斜角关系可得由直线倾斜角可得故选:A【点睛】本题考查了直线斜率的求法,斜率与倾斜角关系,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】如图,取中点,中点,连接,由题可知,边长均为1,则,中,,则,得,所以二面角的平面角即,在中,,则,所以.点睛:本题采用几何法去找二面角,再进行求解.利用二面角的定义:公共边上任取一点,在两个面内分别作公共边的垂线,两垂线的夹角就是二面角的平面角,找到二面角的平面角,再求出对应三角形的三边,利用余弦定理求解(本题中刚好为直角三角形).12、5【解析】

利用递推关系式依次求值,归纳出:an+6=an,再利用数列的周期性,得解.【详解】∵a1=1,a2=5,an+2=an+1-an(n∈N*),∴a3=a2-a1=5-1=4,同理可得:a4=-1,a5=-5,a6=-4,a7=1,a8=5,…,∴an+6=an.则a2018=a6×336+2=a2=5【点睛】本题考查了递推关系、数列的周期性,考查了推理能力与计算能力.13、8π【解析】分析:作出示意图,根据条件分别求出圆锥的母线,高,底面圆半径的长,代入公式计算即可.详解:如下图所示,又,解得,所以,所以该圆锥的体积为.点睛:此题为填空题的压轴题,实际上并不难,关键在于根据题意作出相应图形,利用平面几何知识求解相应线段长,代入圆锥体积公式即可.14、【解析】

先由两直线垂直,可求出的值,将垂足点代入直线的方程可求出的点,再将垂足点代入直线的方程可求出的值,由此可计算出的值.【详解】,,解得,直线的方程为,即,由于点在直线上,,解得,将点的坐标代入直线的方程得,解得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查了由两直线垂直求参数,以及由两直线的公共点求参数,考查推理能力与计算能力,属于基础题.15、1【解析】

直接利用等比数列的通项公式得答案.【详解】解:在等比数列中,由,公比,得.故答案为:1.【点睛】本题考查等比数列的通项公式,是基础题.16、【解析】

由三角形的面积公式得出,设,由可得出,利用基本不等式可求出的值,利用等号成立可得出、的值,再利用余弦利用可得出的值.【详解】由题意可得,解得,设,则,可得,由基本不等式可得,当且仅当时,取得最大值,,,由余弦定理得,解得.故答案为.【点睛】本题考查余弦定理解三角形,同时也考查了三角形的面积公式以及利用基本不等式求最值,在利用基本不等式求最值时,需要结合已知条件得出定值条件,同时要注意等号成立的条件,考查分析问题和解决问题的能力,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),;(2)真命题,证明见解析;(3).【解析】

(1)根据题意直接写出、、的值,可得出结果;(2)分和两种情况讨论,找出使得等式成立的正整数,可得知命题为真命题;(3)先证明出“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件,由此可得出,然后利用定义得出,由此可得出的值.【详解】(1)根据题意知,对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数,因此,,,;(2)真命题,证明如下:①当时,则,,,此时,当时,;②当时,设,则,,,此时,当时,.综上所述,命题为真命题;(3)先证明:“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件.假设存在,使得“存在,当时,恒有成立”.则数列的前项为,,,,,,后面的项顺次为,,,,故对任意的,,对任意的,取,其中表示不超过的最大整数,则,令,则,此时,有,这与矛盾,故若存在,当时,恒有成立,必有;从而得证.另外:当时,数列为,故,则.【点睛】本题考查数列知识的应用,涉及到命题真假的判断,同时也考查了数列新定义问题,解题时要充分从题中数列的定义出发,充分利用分类讨论思想,综合性强,属于难题.18、(1)见解析;(2);(3)存在,为中点.【解析】

(1)以CB为x轴,CA为y轴,CC1为z轴,C为原点建立坐标系,设E(m,0,2),要证A1C⊥AE,可证,只需证明,利用向量的数量积运算即可证明;(2)分别求出平面EA1D、平面A1DB的一个法向量,由两法向量夹角余弦值的绝对值等于,解得m值,由此可得答案;(3)在(2)的条件下,设F(x,y,0),可知与平面A1DB的一个法向量平行,由此可求出点F坐标,进而求出||,即得答案.【详解】(1)以CB为x轴,CA为y轴,CC1为z轴,C为原点建立坐标系,设E(m,0,2),C(0,0,0),A(0,2,0),A1(0,2,2),D(0,0,1),B(2,0,0),=(0,﹣2,﹣2),=(m,﹣2,2),因为=0+(﹣2)×(﹣2)﹣2×2=0,所以⊥,即A1C⊥AE;(2)=(m,0,1),=(0,2,1),设=(x,y,z)为平面EA1D的一个法向量,则即,取=(2,m,﹣2m),=(2,0,﹣1),设=(x,y,z)为平面A1DB的一个法向量,则,即,取=(1,﹣1,2),由二面角E﹣A1D﹣B的平面角的余弦值为,得||=,解得m=1,平面A1DB的一个法向量=(1,﹣1,2),根据点E到面的距离为:.(3)由(2)知E(1,0,2),且=(1,﹣1,2)为平面A1DB的一个法向量,设F(x,y,0),则=(x﹣1,y,﹣2),且,所以x﹣1=﹣1,y=1,解得x=0,y=1,所以=(﹣1,1,﹣2),==,故EF的长度为,此时点F(0,1,0).存在F点为AC中点.【点睛】本题考查重点考查直线与平面垂直的性质、二面角的平面角及其求法、空间点、线、面间距离计算,考查学生空间想象能力、推理论证能力.19、11【解析】

根据题设条件,结合三角数的基本关系式,分别求得,和,再利用两角和的正切的公式,进行化简、运算,即可求解.【详解】由,由,可得又由,所以,由,得,可得,所以,即.【点睛】本题主要考查了两角和与差的正切函数的化简、求值问题,其中解答中熟记两角和与差的正切公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,试题有一定的难度,属于中档试题.20

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