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文档简介

广东省茂名市2025届高一数学第二学期期末统考试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则的值为()A. B. C. D.2.两条平行直线与间的距离等于()A. B.2 C. D.43.已知、为锐角,,,则()A. B. C. D.4.已知点均在球上,,若三棱锥体积的最大值为,则球的体积为A. B. C.32 D.5.已知向量,且,则的值是()A. B. C.3 D.6.在棱长为2的正方体中,是内(不含边界)的一个动点,若,则线段的长的取值范围为()A. B. C. D.7.已知数列中,,,则等于()A. B. C. D.8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.12 B.18C.24 D.309.如图所示的阴影部分是由轴及曲线围成,在矩形区域内随机取一点,则该点取自阴影部分的概率是()A. B. C. D.10.如图,圆O所在的平面,AB是圆O的直径,C是圆周上一点(与A、B均不重合),则图中直角三角形的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆锥的母线长为1,侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积是______.12.已知数列满足,若,则的所有可能值的和为______;13.设满足不等式组,则的最小值为_____.14.在中,为上的一点,且,是的中点,过点的直线,是直线上的动点,,则_________.15.若数列的前项和,满足,则______.16.已知函数,若函数恰有个零点,则实数的取值范围为__________.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.已知函数f(x)=(1+)sin2x-2sin(x+)sin(x-).(1)若tanα=2,求f(α);(2)若x∈[,],求f(x)的取值范围18.已知数列的前项和为(1)证明:数列是等差数列;(2)设,求数列的前2020项和.19.已知函数.(1)求的单调增区间;(2)求的图像的对称中心与对称轴.20.已知圆过点,,圆心在直线上,是直线上任意一点.(1)求圆的方程;(2)过点向圆引两条切线,切点分别为,,求四边形的面积的最小值.21.(1)从2,3,8,9中任取两个不同的数字,分别记为,求为整数的概率?(2)两人相约在7点到8点在某地会面,先到者等候另一个人20分钟方可离去.试求这两人能会面的概率?

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、B【解析】

化简式子得到,利用正弦定理余弦定理原式等于,代入数据得到答案.【详解】利用正弦定理和余弦定理得到:故选B【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力.2、C【解析】

先把直线方程中未知数的系数化为相同的,再利用两条平行直线间的距离公式,求得结果.【详解】解:两条平行直线与间,即两条平行直线与,故它们之间的距离为,故选:.【点睛】本题主要考查两条平行直线间的距离公式应用,注意未知数的系数必需相同,属于基础题.3、B【解析】

利用同角三角函数的基本关系求出的值,然后利用两角差的正切公式可求得的值.【详解】因为,且为锐角,则,所以,因为,所以故选:B.【点睛】本题考查利用两角差的正切公式求值,解答的关键就是弄清角与角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.4、A【解析】

设是的外心,则三棱锥体积最大时,平面,球心在上.由此可计算球半径.【详解】如图,设是的外心,则三棱锥体积最大时,平面,球心在上.∵,∴,即,∴.又,∴,.∵平面,∴,设球半径为,则由得,解得,∴球体积为.故选A.【点睛】本题考查球的体积,关键是确定球心位置求出球的半径.5、A【解析】

由已知求得,然后展开两角差的正切求解.【详解】解:由,且,得,即.,故选A.【点睛】本题考查数量积的坐标运算,考查两角差的正切,是基础题.6、C【解析】

先判断是正四面体,可得正四面体的棱长为,则的最大值为的长,的最小值是到平面的距离,结合不在三角形的边上,计算可得结果.【详解】由正方体的性质可知,是正四面体,且正四面体的棱长为,在内,的最大值为,的最小值是到平面的距离,设在平面的射影为,则为正三角形的中心,,,的最小值为,又因为不在三角形的边上,所以的范围是,故选C.【点睛】本题主要考查正方体的性质及立体几何求最值,属于难题.解决圆锥曲线中的最值问题一般有两种方法:一是几何意义以及平面几何的有关结论来解决,非常巧妙;二是将立体几何中最值问题转化为函数问题,然后根据函数的特征选用参数法、配方法、判别式法、三角函数有界法、函数单调性法以及均值不等式法求解.7、A【解析】

变形为,利用累加法和裂项求和计算得到答案.【详解】故选:A【点睛】本题考查了累加法和裂项求和,意在考查学生对于数列方法的灵活应用.8、C【解析】试题分析:由三视图可知,几何体是三棱柱消去一个同底的三棱锥,如图所示,三棱柱的高为5,消去的三棱锥的高为3,三棱锥与三棱柱的底面为直角边长分别为3和4的直角三角形,所以几何体的体积为V=1考点:几何体的三视图及体积的计算.【方法点晴】本题主要考查了几何体的三视图的应用及体积的计算,着重考查了推理和运算能力及空间想象能力,属于中档试题,解答此类问题的关键是根据三视图的规则“长对正、宽相等、高平齐”的原则,还原出原几何体的形状,本题的解答的难点在于根据几何体的三视图还原出原几何体和几何体的度量关系,属于中档试题.9、A【解析】,所以,故选A。10、D【解析】

利用直径所对的圆周角为直角和线面垂直的判定定理和性质定理即可判断出答案.【详解】AB是圆O的直径,则AC⊥BC,由于PA⊥平面ABC,则PA⊥BC,即有BC⊥平面PAC,则有BC⊥PC,则△PBC是直角三角形;由于PA⊥平面ABC,则PA⊥AB,PA⊥AC,则△PAB和△PAC都是直角三角形;再由AC⊥BC,得∠ACB=90°,则△ACB是直角三角形.综上可知:此三棱锥P−ABC的四个面都是直角三角形.故选D.【点睛】本题考查直线与平面垂直的性质,考查垂直关系的推理与证明,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】

根据题意得,解得,求得圆锥的高,利用体积公式,即可求解.【详解】设圆锥底面的半径为,根据题意得,解得,所以圆锥的高,所以圆锥的体积.【点睛】本题主要考查了圆锥的体积的计算,以及圆锥的侧面展开图的应用,其中解答中根据圆锥的侧面展开图,求得圆锥的底面圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、36【解析】

根据条件得到的递推关系,从而判断出的类型求解出可能的通项公式,即可计算出的所有可能值,并完成求和.【详解】因为,所以或,当时,是等差数列,,所以;当时,是等比数列,,所以,所以的所有可能值之和为:.故答案为:.【点睛】本题考查等差和等比数列的判断以及求数列中项的值,难度一般.已知数列满足(为常数),则是公差为的等差数列;已知数列满足,则是公比为的等比数列.13、-6【解析】作出可行域,如图内部(含边界),作直线,当向下平移时,减小,因此当过点时,为最小值.14、【解析】

用表示出,由对应相等即可得出.【详解】因为,所以解得得.【点睛】本题主要考查了平面向量的基本定理,以及向量的三角形法则,平面上任意不共线的一组向量可以作为一组基底.15、【解析】

令,得出,令,由可计算出在时的表达式,然后就是否符合进行检验,由此可得出.【详解】当时,;当时,则.也适合.综上所述,.故答案为:.【点睛】本题考查利用求,一般利用来计算,但需要对进行检验,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】

首先根据题意转化为函数与有个交点,再画出与的图象,根据图象即可得到的取值范围.【详解】有题知:函数恰有个零点,等价于函数与有个交点.当函数与相切时,即:,,,解得或(舍去).所以根据图象可知:.故答案为:【点睛】本题主要考查函数的零点问题,同时考查了学生的转化能力,体现了数形结合的思想,属于中档题.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)[0,].【解析】

(1)f(x)=·sin2x-2(sinx+cosx)(sinx-cosx)=sin2x+cosxsinx-sin2x+cos2x=sinxcosx+cos2x,∴f(α)====.(2)由(1)知,f(x)=cos2x+sinxcosx=+=sin(2x+)+,∵≤x≤,≤2x+≤,-≤sin(2x+)≤1,0≤f(x)≤,∴f(x)∈[0,].本试题组要是考查了三角函数的运用.18、(1)见解析;(2)3030【解析】

(1)当时,可求出首项,当时,利用即可求出通项公式,进而证明是等差数列;(2)可将奇数项和偶数项合并求和即可得到答案.【详解】(1)当时,当时,综上,.因为,所以是等差数列.(2)法一:,的前2020项和为:法二:,的前2020项和为:.【点睛】本题主要考查等差数列的证明,分组求和的相关计算,意在考查学生的分析能力和计算能力,难度中等.19、(1);(2)对称中心,;对称轴为【解析】

利用诱导公式可将函数化为;(1)令,求得的范围即为所求单调增区间;(2)令,求得即为对称中心横坐标,进而得到对称中心;令,求得即为对称轴.【详解】(1)令,,解得:,的单调递增区间为(2)令,,解得:,的对称中心为,令,,解得:,的对称轴为【点睛】本题考查正弦型函数单调区间、对称轴和对称中心的求解,涉及到诱导公式化简函数的问题;关键是能够熟练掌握整体对应的方式,结合正弦函数的性质来求解单调区间、对称轴和对称中心.20、(1)(2)【解析】

(1)首先列出圆的标准方程,根据条件代入,得到关于的方程求解;(2)根据切线的对称性,可知,,这样求面积的最小值即是求的最小值,当点是圆心到直线的距离的垂足时,最小.【详解】解:(1)设圆的方程为.由题意得解得故圆的方程为.另解:先求线段的中垂线与直线的交点,即解得从而得到圆心坐标为,再求,故圆的方程为.(2)设四边形的面积为,则.因为是圆的切线,所以,所以,即.因为,所以.因为是直线上的任意一点,所以,则,即.故四边形的面积的最小值为.【点睛】本题考查了圆的标准方程,和与圆,切线有关的最值的计算,与圆有关的最值计算,需注意数形结合.21、(1)

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