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文档简介
安徽省宿州市五校2025届高一数学第二学期期末经典试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知某地区中小学生人数和近视情况分别如图1和图2所示.为了解该地区中小学生的近视形成原因,用分层抽样的方法抽取4%的学生进行调查,则样本容量和抽取的高中生近视人数分别为()A.400,40 B.200,10 C.400,80 D.200,202.已知直线:是圆的对称轴.过点作圆的一条切线,切点为,则()A.2 B. C.6 D.3.设全集,集合,,则()A. B.C. D.4.将一边长为2的正方形沿对角线折起,若顶点落在同一个球面上,则该球的表面积为()A. B. C. D.5.在△ABC中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,若cosB=,=2,且S△ABC=,则b的值为()A.4 B.3 C.2 D.16.已知数列an的前4项为:l,-12,13,A.an=C.an=7.德国数学家科拉茨1937年提出了一个著名的猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半(即);如果是奇数,则将它乘3加1(即),不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到1.对于科拉茨猜想,目前谁也不能证明,也不能否定,现在请你研究:如果对正整数(首项)按照上述规则施行变换后的第6项为1(注:1可以多次出现),则的所有不同值的个数为()A.3 B.4 C.5 D.328.设是等比数列,则“”是“数列是递增数列”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件9.角的终边过点,则等于()A. B. C. D.10.若数列的前n项的和,那么这个数列的通项公式为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知棱长都相等正四棱锥的侧面积为,则该正四棱锥内切球的表面积为________.12.如图,正方形中,分别为边上点,且,,则________.13.若直线与直线平行,则实数a的值是________.14.将边长为2的正沿边上的高折成直二面角,则三棱锥的外接球的表面积为.15.已知,则的最小值为_______.16.等比数列满足其公比_________________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{an}是等差数列,设数列{bn}的前n项和为Sn,且2bn=b1(1+Sn),bn≠0,又a2b2=4,a7+b3=1.(1)求{an}和{bn}的通项公式;(2)令cn=anbn(n∈N*),求{cn}的前n项和Tn18.如图,已知四棱锥的侧棱底面,且底面是直角梯形,,,,,,点在棱上,且.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.19.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求直线与平面所成角的余弦值.20.如图,在平面直角坐标系中,锐角和钝角的顶点与原点重合,始边与轴的正半轴重合,终边分别与单位圆交于,两点,且.(1)求的值;(2)若点的横坐标为,求的值.21.已知中,角的对边分别为.(1)若依次成等差数列,且公差为2,求的值;(2)若的外接圆面积为,求周长的最大值.
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】
由扇形图能得到总数,利用抽样比较能求出样本容量;由分层抽样和条形图能求出抽取的高中生近视人数.【详解】用分层抽样的方法抽取的学生进行调查,样本容量为:,抽取的高中生近视人数为:,故选A.【点睛】该题考查的是有关概率统计的问题,涉及到的知识点有扇形图与条形图的应用,以及分层抽样的性质,注意对基础知识的灵活应用,属于简单题目.2、C【解析】试题分析:直线l过圆心,所以,所以切线长,选C.考点:切线长3、A【解析】
进行交集、补集的运算即可.【详解】∁UB={x|﹣2<x<1};∴A∩(∁UB)={x|﹣1<x<1}.故选:A.【点睛】考查描述法的定义,以及交集、补集的运算.4、D【解析】
令正方形对角线与的交点为,如图所示:由正方形中,,则,那么,将正方形沿对角线折起,如图所示:则点为三棱锥的外接球的球心,且半径为,故外接球的表面积为.故选:D【点睛】本题考查了多面体的外接球问题以及球的表面积公式,属于基础题.5、C【解析】试题分析:根据正弦定理可得,.在中,,.,,.,.故C正确.考点:1正弦定理;2余弦定理.6、D【解析】
分母与项数一样,分子都是1,正负号相间出现,依此可得通项公式【详解】正负相间用(-1)n-1表示,∴a故选D.【点睛】本题考查数列的通项公式,属于基础题,关键是寻找规律,寻找与项数有关的规律.7、A【解析】
由题意:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半(即);如果是奇数,则将它乘3加1(即),我们可以从第六项为1出发,逐项求出各项的取值,可得的所有不同值的个数.【详解】解:由题意:如果对正整数(首项)按照上述规则施行变换后的第6项为1,则变换中的第5项一定是2,变换中的第4项一定是4,变换中的第3项可能是1,也可能是8,变换中的第2项可能是2,也可能是16,则的可能是4,也可能是5,也可能是32,故的所有可能的取值为,故选:A.【点睛】本题主要考查数列的应用及简单的逻辑推理,属于中档题.8、B【解析】
由,可得,解得或,根据等比数列的单调性的判定方法,结合充分、必要条件的判定方法,即可求解,得到答案.【详解】设等比数列的公比为,则,可得,解得或,此时数列不一定是递增数列;若数列为递增数列,可得或,所以“”是“数列为递增数列”的必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式与单调性,以及充分条件、必要条件的判定,其中解答中熟记等比数列的单调性的判定方法是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、B【解析】由三角函数的定义知,x=-1,y=2,r==,∴sinα==.10、D【解析】试题分析:根据前n项和与其通项公式的关系式,an=当n≥2时,an=Sn-Sn-1=(3n-2)-(3n-1-2)=2•3n-1.当n=1时,a1=1,不满足上式;所以an=,故答案为an=,选D.考点:本题主要考查数列的求和公式,解题时要根据实际情况注意公式的灵活运用,属于中档题点评:解决该试题的关键是借助公式an=,将前n项和与其通项公式联系起来得到其通项公式的值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据侧面积求出正四棱锥的棱长,画出组合体的截面图,根据三角形的相似求得四棱锥内切球的半径,于是可得内切球的表面积.【详解】设正四棱锥的棱长为,则,解得.于是该正四棱锥内切球的大圆是如图△PMN的内切圆,其中,.∴.设内切圆的半径为,由∽,得,即,解得,∴内切球的表面积为.【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.12、(或)【解析】
先设,根据题意得到,再由两角和的正切公式求出,得到,进而可得出结果.【详解】设,则所以,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查三角恒等变换的应用,熟记公式即可,属于常考题型.13、0【解析】
解方程即得解.【详解】因为直线与直线平行,所以,所以或.当时,两直线重合,所以舍去.当时,两直线平行,满足题意.故答案为:【点睛】本题主要考查两直线平行的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.14、【解析】
解:根据题意可知三棱锥B﹣ACD的三条侧棱BD、DC、DA两两互相垂直,所以它的外接球就是它扩展为长方体的外接球,∵长方体的对角线的长为:,∴球的直径是,半径为,∴三棱锥B﹣ACD的外接球的表面积为:4π5π.故答案为5π考点:外接球.15、【解析】
运用基本不等式求出结果.【详解】因为,所以,,所以,所以最小值为【点睛】本题考查了基本不等式的运用求最小值,需要满足一正二定三相等.16、【解析】
观察式子,将两式相除即可得到答案.【详解】根据题意,可知,于是.【点睛】本题主要考查等比数列公比的相关计算,难度很小.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、(2)an=n;bn=2n﹣2(2)Tn=(n﹣2)•2n+2【解析】
(2)运用数列的递推式,以及等比数列的通项公式可得bn,{an}是公差为的等差数列,运用等差数列的通项公式可得首项和公差,可得所求通项公式;
(2)求得,由数列的错位相减法求和,结合等比数列的求和公式,即可得到所求和.【详解】(2)2bn=b2(2+Sn),bn≠0,n=2时,2b2=b2(2+S2)=b2(2+b2),解得b2=2,n≥2时,2bn﹣2=2+Sn﹣2,且2bn=2+Sn,相减可得2bn﹣2bn﹣2=Sn﹣Sn﹣2=bn,即bn=2bn﹣2,可得bn=2n﹣2,设{an}是公差为d的等差数列,a2b2=4,a7+b3=2即为a2+d=2,a2+6d=7,解得a2=d=2,可得an=n;(2)cn=anbn=n•2n﹣2,前n项和,,两式相减可得﹣Tn=2+2+4+…+2n﹣2﹣n2nn2n,化简可得Tn=(n﹣2)2n+2.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的递推式和数列的错位相减法求和,化简运算能力,属于中档题.18、(1)见证明;(2)4【解析】
(1)取的三等分点,使,证四边形为平行四边形,运用线面平行判定定理证明.(2)三棱锥的体积可以用求出结果.【详解】(1)证明:取的三等分点,使,连接,.因为,,所以,.因为,,所以,,所以四边形为平行四边形,所以,因为平面,平面,所以平面.(2)解:因为,,所以的面积为,因为底面,所以三棱锥的高为,所以三棱锥的体积为.因为,所以三棱锥的高为,所以三棱锥的体积为,故三棱锥的体积为.【点睛】本题考查了线面平行的判定定理、三棱锥体积的计算,在证明线面平行时需要构造平行四边形来证明,三棱锥的体积计算可以选用割、补等方法.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)根据已知条件先求出AB,再利用菱形的对角线垂直求出AC,由求出PC,即可求得余弦值.【详解】(Ⅰ)证明:连接,∵底面,底面,∴.∵四边形是菱形,∴.又∵,平面,平面,∴平面,∴.(Ⅱ)设直线AC与BD交于点O,∵底面,∴直线与平面所成角的是.设“”,由,可得,∵四边形是菱形,在中,,则,于是,∴∴直线与平面所成角的余弦值是.【点睛】本题考查线线垂直、线面垂直的证明,菱形的性质,直线与平面所成的角,属于基础题.20、(1)-1;(2)【解析】
(1)用表示出,然后利用诱导公式化简所求表达式,求得表达式的值.(2)根据点的横坐标即的值,求得的值,根据诱导公式求得的值,由此利用两角和与差的正弦公式,化简求得的值.【详解】解:(1)∵∴,∴(2)由已知点的横坐标为∴,,【点睛】本小题主要考查三角函数的定义,考查利用诱导公式化简求值,考查两角和与差的正弦公式以及同角三角函数的基本关系式,考查运算求解能力,属于中档题.21、(1);(2).【解析】
(1)由成等差数列,且公差为,可得,利用余弦定理可构造关于的方程,
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