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文档简介
山西省忻州市第二中学2025届高一数学第二学期期末质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.设,则“数列为等比数列”是“数列满足”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分也非必要条件2.直线的倾斜角为()A. B. C. D.3.已知向量,与的夹角为,则()A.3 B.2 C. D.14.如图,正方体中,异面直线与所成角的正弦值等于A. B. C. D.15.设为两条不同的直线,为三个不重合平面,则下列结论正确的是()A.若,,则 B.若,则C.若,,则 D.若,,则6.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知asinA-bsinB=4csinC,cosA=-,则=A.6 B.5 C.4 D.37.数列的通项,其前项和为,则为()A. B. C. D.8.若是第四象限角,则是()A.第一象限角 B.第二象限角C.第三象限角 D.第四象限角9.在数列中,已知,,则该数列前2019项的和()A.2019 B.2020 C.4038 D.404010.函数的周期为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,分别是角的对边,已知成等比数列,且,则的值为________.12.数列定义为,则_______.13.函数在内的单调递增区间为____.14.在单位圆中,面积为1的扇形所对的圆心角的弧度数为_.15.鲁班锁是中国传统的智力玩具,起源于古代汉族建筑中首创的榫卯结构,这种三维的拼插器具内部的凹凸部分(即榫卯结构)啮合,十分巧妙,外观看是严丝合缝的十字立方体,其上下、左右、前后完全对称.从外表上看,六根等长的正四棱柱体分成三组,经榫卯起来,如图3,若正四棱柱体的高为,底面正方形的边长为,现将该鲁班锁放进一个球形容器内,则该球形容器的表面积的最小值为__________.(容器壁的厚度忽略不计)16.若无穷等比数列的各项和等于,则的取值范围是_____.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.设二次函数f(x)=ax2+bx.(1)若1≤f(-1)≤2,2≤f(1)≤4,求f(-2)的取值范围;(2)当b=1时,若对任意x∈[0,1],-1≤f(x)≤1恒成立,求实数a的取值范围.18.已知向量,,.(1)若,求的值;(2)设,若恒成立,求的取值范围.19.已知是递增的等比数列,且,.(1)求数列的通项公式;(2)为各项非零的等差数列,其前n项和为,已知,求数列的前n项和.20.已知圆与轴交于两点,且(为圆心),过点且斜率为的直线与圆相交于两点(Ⅰ)求实数的值;(Ⅱ)若,求的取值范围;(Ⅲ)若向量与向量共线(为坐标原点),求的值21.如图,在四棱锥中,,底面是矩形,侧面底面,是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面.
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】
“数列为等比数列”,则,数列满足.反之不能推出,可以举出反例.【详解】解:“数列为等比数列”,则,数列满足.充分性成立;反之不能推出,例如,数列满足,但数列不是等比数列,即必要性不成立;故“数列为等比数列”是“数列满足”的充分非必要条件故选:.【点睛】本题考查了等比数列的定义、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.2、C【解析】
求出直线的斜率,然后求解直线的倾斜角.【详解】由题意知,直线的斜率为,所以直线的倾斜角为.故选:C.【点睛】本题考查直线的斜率与倾斜角的求法,属于基础题.3、C【解析】
由向量的模公式以及数量积公式,即可得到本题答案.【详解】因为向量,与的夹角为,所以.故选:C【点睛】本题主要考查平面向量的模的公式以及数量积公式.4、D【解析】
由线面垂直的判定定理得:,又,所以面,由线面垂直的性质定理得:,即可求解.【详解】解:连接,因为四边形为正方形,所以,又,所以面,所以,所以异面直线与所成角的正弦值等于1,故选D.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理及性质定理,属中档题.5、D【解析】
根据空间中线线、线面、面面位置关系,逐项判断,即可得出结果.【详解】A选项,若,,则可能平行、相交或异面;故A错;B选项,若,,则或,故B错;C选项,若,,因为为三个不重合平面,所以或,故C错;D选项,若,,则,故D正确;故选D【点睛】本主要考查命题真假的判定,熟记空间中线线、线面、面面位置关系,即可得出结果.6、A【解析】
利用余弦定理推论得出a,b,c关系,在结合正弦定理边角互换列出方程,解出结果.【详解】详解:由已知及正弦定理可得,由余弦定理推论可得,故选A.【点睛】本题考查正弦定理及余弦定理推论的应用.7、A【解析】分析:利用二倍角的余弦公式化简得,根据周期公式求出周期为,从而可得结果.详解:首先对进行化简得,又由关于的取值表:123456可得的周期为,则可得,设,则,故选A.点睛:本题考查二倍角的余弦公式、三角函数的周期性以及等差数列的求和公式,意在考查灵活运用所学知识解决问题的能力以及计算能力,求求解过程要细心,注意避免计算错误.8、C【解析】
利用象限角的表示即可求解.【详解】由是第四象限角,则,所以,所以是第三象限角.故选:C【点睛】本题考查了象限角的表示,属于基础题.9、A【解析】
根据条件判断出为等差数列,利用等差数列的性质得到和之间的关系,得到答案.【详解】为等差数列【点睛】本题考查等差中项,等差数列的基本性质,属于简单题.10、D【解析】
利用二倍角公式以及辅助角公式将函数化为,再利用三角函数的周期公式即可求解.【详解】,函数的最小正周期为.故选:D【点睛】本题考查了二倍角的余弦公式、辅助角公式以及三角函数的最小正周期的求法,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】
利用成等比数列得到,再利用余弦定理可得,而根据正弦定理和成等比数列有,从而得到所求之值.【详解】∵成等比数列,∴.又∵,∴.在中,由余弦定理,因,∴.由正弦定理得,因为,所以,故.故答案为.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.12、【解析】
由已知得两式,相减可发现原数列的奇数项和偶数项均为等差数列,分类讨论分别算出奇数项的和和偶数项的和,再相加得原数列前的和【详解】两式相减得数列的奇数项,偶数项分别成等差数列,,,,数列的前2n项中所有奇数项的和为:,数列的前2n项中所有偶数项的和为:【点睛】对于递推式为,其特点是隔项相减为常数,这种数列要分类讨论,分偶数项和奇数项来研究,特别注意偶数项的首项为,而奇数项的首项为.13、【解析】
将函数进行化简为,求出其单调增区间再结合,可得结论.【详解】解:,递增区间为:,可得,在范围内单调递增区间为。故答案为:.【点睛】本题考查了正弦函数的单调区间,属于基础题。14、2【解析】试题分析:由题意可得:.考点:扇形的面积公式.15、【解析】表面积最小的球形容器可以看成长、宽、高分别为1、2、6的长方体的外接球.设其半径为R,,所以该球形容器的表面积的最小值为.【点睛】将表面积最小的球形容器,看成其中两个正四棱柱的外接球,求其半径,进而求体积.16、.【解析】
根据题意可知,,从而得出,再由,即可求出的取值范围.【详解】解:由题意可知,,且,,,,或,故的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列的极限问题,解题时要熟练掌握无穷等比数列的极限和,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)5≤f(-2)≤10;(2)[-2,0).【解析】
(1)用和表示,再根据不等式的性质求得.(2)对进行参变分离,根据和求得.【详解】解(1)方法一⇒∵f(-2)=4a-2b=3f(-1)+f(1),且1≤f(-1)≤2,2≤f(1)≤4,∴5≤f(-2)≤10.方法二设f(-2)=mf(-1)+nf(1),即4a-2b=m(a-b)+n(a+b)=(m+n)a-(m-n)b,比较两边系数:⇒∴f(-2)=3f(-1)+f(1),下同方法一.(2)当x∈[0,1]时,-1≤f(x)≤1,即-1≤ax2+x≤1,即当x∈[0,1]时,ax2+x+1≥0且ax2+x-1≤0恒成立;当x=0时,显然,ax2+x+1≥0且ax2+x-1≤0均成立;当x∈(0,1]时,若ax2+x+1≥0恒成立,则a≥--=-(+)2+,而-(+)2+在x∈(0,1]上的最大值为-2,∴a≥-2;当x∈(0,1]时,ax2+x-1≤0恒成立,则a≤-=(-)2-,而(-)2-在x∈(0,1]上的最小值为0,∴a≤0,∴-2≤a≤0,而a≠0,因此所求a的取值范围为[-2,0).【点睛】本题考查不等式的性质和参变分离的恒成立问题,属于难度题.18、(1);(2).【解析】
(1)由,转化为,利用弦化切的思想得出的值,从而求出的值;(2)由,转化为,然后利用平面向量数量积的坐标运算律和辅助角公式与函数的解析式进行化简,并求出在区间的最大值,即可得出实数的取值范围.【详解】(1)∵,且,,,∴,即,又∵,∴;(2)易知,,∵,∴,,当时,,取得最大值:,又恒成立,即,故.【点睛】本题考查平面向量数量积的坐标运算,考查三角函数的最值,在求解含参函数的不等式恒成立问题,可以利用参变量分离法,转化为函数的最值来求解,考查转化与化归数学思想,考查计算能力,属于中等题.19、(1);(2)【解析】
(1){an}是递增的等比数列,公比设为q,由等比数列的中项性质,结合等比数列的通项公式解方程可得所求;(2)运用等差数列的求和公式和等差数列中项性质,求得bn=2n+1,再由数列的错位相减法求和,化简可得所求和.【详解】(1)∵是递增的等比数列,∴,,又,∴,是的两根,∴,,∴,.(2)∵,∴由已知得,∴∴,化简可得.【点睛】本题考查数列的通项和求和,等差等比数列的通项通常是列方程组解首项及公差(比),数列求和常见的方法有:裂项相消和错位相减法,考查计算能力,属于中等题.20、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)【解析】
(Ⅰ)由圆的方程得到圆心坐标和;根据、为等腰直角三角形可知,从而得到,解方程求得结果;(Ⅱ)设直线方程为;利用点到直线距离公式求得圆心到直线距离;由垂径定理可得到,利用可构造不等式求得结果;(Ⅲ)直线方程与圆方程联立,根据直线与圆有两个交点可根据得到的取值范围;设,,利用韦达定理求得,并利用求得,即可得到;利用向量共线定理可得到关于的方程,解方程求得满足取值范围的结果.【详解】(Ⅰ)由圆得:圆心,由题意知,为等腰直角三角形设的中点为,则也为等腰直角三角形,解得:(Ⅱ)设直线方程为:则圆心到直线的距离:由,,可得:,解得:的取值范围为:(Ⅲ)联立直线与圆的方程:消去变量得:设,,由韦达定理得:且,整理得:解得:或,与向量共线,,解得:或不
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