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文档简介
2025届天津市西青区数学高一下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1.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积等于()A. B.或 C.或 D.2.设在中,角所对的边分别为,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.不确定3.在区间上随机选取一个数,则的概率为()A. B. C. D.4.圆与圆的位置关系是()A.内切 B.外切 C.相交 D.相离5.已知数列{an}为等差数列,Sn是它的前n项和.若=2,S3=12,则S4=()A.10 B.16 C.20 D.246.如图所示是的图象的一段,它的一个解析式为()A. B.C. D.7.设公差为-2的等差数列,如果,那么等于()A.-182 B.-78 C.-148 D.-828.宋元时期数学名著《算学启蒙》中有关于“松竹并生”的问题:松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.如图是源于其思想的一个程序框图,若输入的a,b分别为5,2,则输出的()A.5 B.4 C.3 D.99.下列赋值语句正确的是()A.S=S+i2 B.A=-AC.x=2x+1 D.P=10.当点到直线的距离最大时,的值为()A. B.0 C. D.1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知腰长为的等腰直角△中,为斜边的中点,点为该平面内一动点,若,则的最小值________.12.已知,则.13.已知数列满足,若,则数列的通项______.14.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点的坐标为______.15.若直线:与直线的交点位于第一象限,则直线的倾斜角的取值范围是___________.16.已知数列中,且当时,则数列的前项和=__________.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.锐角三角形的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求A;(2)若,,求面积.18.已知,,(1)若,求;(2)求的最大值,并求出对应的x的值.19.如图,在几何体P﹣ABCD中,平面ABCD⊥平面PAB,四边形ABCD为矩形,△PAB为正三角形,若AB=2,AD=1,E,F分别为AC,BP中点.(1)求证:EF∥平面PCD;(2)求直线DP与平面ABCD所成角的正弦值.20.已知函数的定义域为A,的定义域为B.(1)若,求的取值范围;(2)若,求实数的值及实数的取值范围.21.已知圆过点,且与圆关于直线:对称.(1)求圆的标准方程;(2)设为圆上的一个动点,求的最小值.
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、D【解析】
作出几何体的直观图,可知几何体为正方体切一角所得的组合体,计算出正方体的体积和所切去三棱锥的体积,相减可得答案.【详解】几何体的直观图如下图所示:可知几何体为正方体切一角所得的组合体,因此,该几何体的体积为.故选:D.【点睛】本题考查的知识点是由三视图求体积,其中根据三视图作出几何体的直观图是解答的关键,考查空间想象能力与计算能力,属于中等题.2、B【解析】
利用正弦定理可得,结合三角形内角和定理与诱导公式可得,从而可得结果.【详解】因为,所以由正弦定理可得,,所以,所以是直角三角形.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,属于基础题.弦定理是解三角形的有力工具,其常见用法有以下几种:(1)知道两边和一边的对角,求另一边的对角(一定要注意讨论钝角与锐角);(2)知道两角与一个角的对边,求另一个角的对边;(3)证明化简过程中边角互化;(4)求三角形外接圆半径.3、C【解析】
根据几何概型概率公式直接求解可得结果.【详解】由几何概型概率公式可知,所求概率本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型中的长度型概率问题的求解,属于基础题.4、B【解析】
由两圆的圆心距及半径的关系求解即可得解.【详解】解:由圆,圆,即,所以圆的圆心坐标为,圆的圆心坐标为,两圆半径,则圆心距,即两圆外切,故选:B.【点睛】本题考查了两圆的位置关系的判断,属基础题.5、C【解析】
根据等差数列的前n项和公式,即可求出.【详解】因为S3=3+d=6+3d=12,解得d=2,所以S4=4+d=20.【点睛】本题主要考查了等差数列的前n项和公式,属于中档题.6、D【解析】
根据函数的图象,得出振幅与周期,从而求出与的值.【详解】根据函数的图象知,振幅,周期,即,解得;所以时,,;解得,,所以函数的一个解析式为.故答案为D.【点睛】本题考查了函数的图象与性质的应用问题,考查三角函数的解析式的求法,属于基础题.7、D【解析】
根据利用等差数列通项公式及性质求得答案.【详解】∵{an}是公差为﹣2的等差数列,∴a3+a6+a9+…+a99=(a1+2d)+(a4+2d)+(a7+2d)+…+(a97+2d)=a1+a4+a7++a97+33×2d=50﹣132=﹣1.故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式及性质的应用,考查了运算能力,属基础题.8、B【解析】
由已知中的程序框图可知:该程序的功能是利用循环结构计算并输出,分析循环中各变量的变化情况,可得答案.【详解】当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,不满足进行循环的条件;故选:B【点睛】本题主要考查程序框图,解题的关键是读懂流程图各个变量的变化情况,属于基础题.9、B【解析】在程序语句中乘方要用“^”表示,所以A项不正确;乘号“*”不能省略,所以C项不正确;D项中应用SQR(x)表示,所以D项不正确;B选项是将变量A的相反数赋给变量A,则B项正确.选B.10、C【解析】直线过定点Q(2,1),所以点到直线的距离最大时PQ垂直直线,即,选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
如图建立平面直角坐标系,∴,当sin时,得到最小值为,故选.12、【解析】试题分析:两式平方相加并整理得,所以.注意公式的结构特点,从整体去解决问题.考点:三角恒等变换.13、【解析】
直接利用数列的递推关系式和叠加法求出结果.【详解】因为,所以当时,.时也成立.所以数列的通项.【点睛】本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠加法在数列中的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题.14、【解析】
利用空间直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标特征解答即可.【详解】在空间直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标对应互为相反数,所以点关于原点的对称点的坐标为.故答案为:【点睛】本题主要考查空间直角坐标系中对称点的特点,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.15、【解析】若直线与直线的交点位于第一象限,如图所示:则两直线的交点应在线段上(不包含点),当交点为时,直线的倾斜角为,当交点为时,斜率,直线的倾斜角为∴直线的倾斜角的取值范围是.故答案为16、【解析】
先利用累乘法计算,再通过裂项求和计算.【详解】,数列的前项和故答案为:【点睛】本题考查了累乘法,裂项求和,属于数列的常考题型.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)【解析】
(1)利用三角函数的和差公式化简已知等式可得,结合为锐角可得的值.(2)由余弦定理可得,解得的值,根据三角形的面积公式即可求解.【详解】(1)∵,∴∵∴可得:∵A,C为锐角,∴,可得:(2)∵∴由余弦定理,可得:,即,解得:或3,因为为锐角三角形,所以需满足所以所以的面积为【点睛】本题主要考查了三角函数恒等变换及余弦定理,三角形的面积公式在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.18、(Ⅰ)(II)1,此时【解析】
(Ⅰ)根据平面向量的坐标运算,利用平行公式求出tanx的值;(Ⅱ)利用平面向量的坐标运算,利用模长公式和三角函数求出最大值.【详解】解:(Ⅰ)计算-=(3,4),由∥(-)得4cosx-3sinx=0,∴tanx==;(Ⅱ)+=(cosx+1,sinx),∴=(cosx+1)1+sin1x=1+1cosx,|+|=,当cosx=1,即x=1kπ,k∈Z时,|+|取得最大值为1.【点睛】本题考查了平面向量的坐标运算与数量积运算问题,是基础题.19、(1)见证明;(2)【解析】
(1)根据EF是△BDP的中位线可知EF∥DP,即可利用线线平行得出线面平行;(2)取AB中点O,连接PO,DO,可证明∠PDO为DP与平面ABCD所成角,在Rt△DOP中求解即可.【详解】(1)因为E为AC中点,所以DB与AC交于点E.因为E,F分别为AC,BP中点,所以EF是△BDP的中位线,所以EF∥DP.又DP⊂平面PCD,EF⊄平面PCD,所以EF∥平面PCD.(2)取AB中点O,连接PO,DO∵△PAB为正三角形,∴PO⊥AB,又∵平面ABCD⊥平面PAB∴PO⊥平面ABCD,∴DP在平面ABCD内的射影为DO,∠PDO为DP与平面ABCD所成角,在Rt△DOP中,sin∠PDO=,∴直线DP与平面ABCD所成角的正弦值为【点睛】本题主要考查了线面平行的证明,线面角的求法,属于中档题.20、(1);(2).【解析】
(1)因为恒成立,时,不恒成立;时,由解得,综上,.(2)因为,所以,所以所以,即的解集为,所以有,即;因为且,所以,设方程的两根分别为,则,令,则应
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