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文档简介
湖南省株洲市第十八中学2025届高一数学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意: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.已知,,则()A.1 B.2 C. D.32.已知分别为内角的对边,若,b=则=()A. B. C. D.3.已知函数,(,,)的部分图像如图所示,则、、的一个数值可以是()A. B.C. D.4.为数列的前n项和,若,则的值为()A.-7 B.-4 C.-2 D.05.已知,表示两条不同的直线,表示平面,则下列说法正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则6.已知等比数列的首项,公比,则()A. B. C. D.7.在中,角所对的边分别为,若,则此三角形()A.无解 B.有一解 C.有两解 D.解的个数不确定8.在直角坐标系中,已知点,则的面积为()A. B.4 C. D.89.已知,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.10.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量,,若与的夹角是锐角,则实数的取值范围为______.12.已知球的一个内接四面体中,,过球心,若该四面体的体积为,且,则球的表面积的最小值为_________.13.已知,则的值为_____________14.已知为第二象限角,且,则_________.15.已知,,,若,则__________.16.已知数列{}满足,若数列{}单调递增,数列{}单调递减,数列{}的通项公式为____.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.设数列的前项和为,点均在函数的图像上.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,是数列的前项和,求使得对所有都成立的最小正整数.18.已知.(1)若三点共线,求的关系;(2)若,求点的坐标.19.如图所示,在直三棱柱中,,平面,D为AC的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)设E是上一点,试确定E的位置使平面平面BDE,并说明理由.20.如图,在边长为2菱形ABCD中,,且对角线AC与BD交点为O.沿BD将折起,使点A到达点的位置.(1)若,求证:平面ABCD;(2)若,求三棱锥体积.21.求值:(1)一个扇形的面积为1,周长为4,求圆心角的弧度数;(2)已知,计算.
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】
根据向量的坐标运算法则直接求解.【详解】因为,,所以,所以,故选:A.【点睛】本题考查向量的坐标运算,属于基础题.2、D【解析】
由已知利用正弦定理可求的值,根据余弦定理可得,解方程可得的值.【详解】,,,由正弦定理,可得:,由余弦定理,可得:,解得:,负值舍去.故选.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理在解三角形中的应用,考查了方程思想,属于基础题.3、A【解析】
从图像易判断,再由图像判断出函数周期,根据,将代入即可求得【详解】根据正弦函数图像的性质可得,由,,又因为图像过,代入函数表达式可得,即,,解得故选:A【点睛】本题考查三角函数图像与性质的应用,函数图像的识别,属于中档题4、A【解析】
依次求得的值,进而求得的值.【详解】当时,;当时,,;当时,;故.故选:A.【点睛】本小题主要考查根据递推关系式求数列每一项,属于基础题.5、A【解析】
根据线面垂直的判定与性质、线面平行的判定与性质依次判断各个选项可得结果.【详解】选项:由线面垂直的性质定理可知正确;选项:由线面垂直判定定理知,需垂直于内两条相交直线才能说明,错误;选项:若,则平行关系不成立,错误;选项:的位置关系可能是平行或异面,错误.故选:【点睛】本题考查空间中线面平行与垂直相关命题的辨析,关键是能够熟练掌握空间中直线与平面位置关系的判定与性质定理.6、B【解析】
由等比数列的通项公式可得出.【详解】解:由已知得,故选:B.【点睛】本题考查等比数列的通项公式的应用,是基础题.7、C【解析】
利用正弦定理求,与比较的大小,判断B能否取相应的锐角或钝角.【详解】由及正弦定理,得,,B可取锐角;当B为钝角时,,由正弦函数在递减,,可取.故选C.【点睛】本题考查正弦定理,解三角形中何时无解、一解、两解的条件判断,属于中档题.8、B【解析】
求出直线AB的方程及点C到直线AB的距离d,再求出,代入即可得解.【详解】,即,点到直线的距离,,的面积为:.故选:B【点睛】本题考查直线的点斜式方程,点到直线的距离与两点之间的距离公式,属于基础题.9、B【解析】
利用不等式的基本性质即可得出结果.【详解】因为,所以,所以,故选B【点睛】本题主要考查不等式的基本性质,属于基础题型.10、B【解析】
由题意和余弦定理可得,再由余弦定理可得,可得角的值.【详解】在中,,由余弦定理可得,,,又,.故选:.【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,考查了转化思想,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先求出与的坐标,再根据与夹角是锐角,则它们的数量积为正值,且它们不共线,求出实数的取值范围,.【详解】向量,,,,若与的夹角是锐角,则与不共线,且它们乘积为正值,即,且,求得,且.【点睛】本题主要考查利用向量的数量积解决向量夹角有关的问题,以及数量积的坐标表示,向量平行的条件等.条件的等价转化是解题的关键.12、【解析】
求出面积的最大值,结合棱锥的体积可得到平面距离的最小值,进一步求得球的半径的最小值得答案.【详解】解:在中,由,且,
得,得.
当且仅当时,有最大值1.
过球心,且四面体的体积为1,
∴三棱锥的体积为.
则到平面的距离为.
此时的外接圆的半径为,则球的半径的最小值为,
∴球O的表面积的最小值为.
故答案为:.【点睛】本题考查多面体外接球表面积最值的求法,考查逻辑思维能力与推理运算能力,考查空间想象能力,是中档题.13、【解析】
利用和差化积公式将两式化简,然后两式相除得到的值,再利用二倍角公式即可求出.【详解】由得,,,两式相除得,,则.【点睛】本题主要考查和差化积公式以及二倍角公式的应用.14、.【解析】
先由求出的值,再利用同角三角函数的基本关系式求出、即可.【详解】因为为第二象限角,且,所以,解得,再由及为第二象限角可得、,此时.故答案为:.【点睛】本题主要考查两角差的正切公式及同角三角函数的基本关系式的应用,属常规考题.15、-3【解析】由可知,解得,16、【解析】
分别求出{}、{}的通项公式,再统一形式即可得解。【详解】解:根据题意,又单调递减,{}单调递减增…①…②①+②,得,故代入,有成立,又…③…④③+④,得,故代入,成立。,综上,【点睛】本题考查了等比数列性质的灵活运用,考查了分类思想和运算能力,属于难题。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、(Ⅰ)(Ⅱ)10【解析】
解:(I)依题意得,即.当n≥2时,;当所以.(II)由(I)得,故=.因此,使得<成立的m必须满足,故满足要求的最小正整数m为10.18、(1)a+b=2;(2)(5,-3).【解析】
(1)求出和的坐标,然后根据两向量共线的等价条件可得所求关系式.(2)求出的坐标,根据得到关于的方程组,解方程组可得所求点的坐标.【详解】由题意知,,.(1)∵三点共线,∴∥,∴,∴.(2)∵,∴,∴,解得,∴点的坐标为.【点睛】本题考查向量共线的应用,解题的关键是把共线表示为向量的坐标的形式,进而转化为数的运算的问题,属于基础题.19、(1)证明见详解,(2)证明见详解,(3)当为的中点时,平面平面BDE,证明见详解【解析】
(1)连接与相交于,可得,结合线面平行的判定定理即可证明平面(2)先证明和即可得出平面,然后可得,又,即可证明平面(3)当为的中点时,平面平面BDE,由已知易得,结合平面可得平面,进而根据面面垂直的判定定理得到结论.【详解】(1)如图,连接与相交于,则为的中点连接,又为的中点所以,又平面,平面所以平面(2)因为,所以四边形为正方形所以又因为平面,平面所以所以平面,所以又在直三棱柱中,所以平面(3)当为的中点时,平面平面BDE因为分别是的中点所以,因为平面所以平面,又平面所以平面平面BDE【点睛】本题考查的是立体几何中线面平行和垂直的证明,要求我们要熟悉并掌握平行与垂直有关的判定定理和性质定理,在证明的过程中要注意步骤的完整.20、(1)见解析(2)【解析】
(1)证明与即可.(2)法一:证明平面,再过点做垂足为,证明为三棱锥的高再求解即可.法二:通过进行转化求解即可.法三:通过进行转化求解即可.【详解】证明:(1)∵在菱形ABCD中,,,AC与BD交于点O.以BD为折痕,将折起,使点A到达点的位置,∴,又,,∴,∴,∵,∴平面ABCD(2)(法一):∵,,取的中点,则且,因为且,,所以平面,过点做垂足为,则平面BCD,又∴,解得,∴三棱锥体积.(法二):因为,,取AC中点E,,,,又(法三)因为且,,所以平面,,所以.【点睛】本题主要
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