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文档简介
河南省豫北豫南名校2025届数学高一下期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知数列1,,,9是等差数列,数列1,,,,9是等比数列,则()A. B. C. D.2.在中,,,,则()A. B. C. D.3.已知集合,则().A. B. C. D.4.已知变量x,y的取值如下表:x12345y1015304550由散点图分析可知y与x线性相关,且求得回归直线的方程为,据此可预测:当时,y的值约为()A.63 B.74 C.85 D.965.下列函数中最小值为4的是()A. B.C. D.6.设α,β为两个不同的平面,直线l⊂α,则“l⊥β”是“α⊥β”成立的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件7.经过原点且倾斜角为的直线被圆C:截得的弦长是,则圆在轴下方部分与轴围成的图形的面积等于()A. B. C. D.8.设,则()A. B.C. D.9.已知函数的值域为,且图像在同一周期内过两点,则的值分别为()A. B.C. D.10.要得到函数的图像,只需要将函数的图像()A.向右平移个长度单位 B.向左平移个长度单位C.向右平移个长度单位 D.向左平移个长度单位二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在平面直角坐标系xOy中,双曲线的右支与焦点为F的抛物线交于A,B两点若,则该双曲线的渐近线方程为________.12.若直线平分圆,则的值为________.13.己知函数,,则的值为______.14.已知,则______.15.体积为8的一个正方体,其全面积与球的表面积相等,则球的体积等于________.16.已知圆锥的顶点为,母线,互相垂直,与圆锥底面所成角为,若的面积为,则该圆锥的体积为__________.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.已知向量(cosx+sinx,1),(sinx,),函数.(1)若f(θ)=3且θ∈(0,π),求θ;(2)求函数f(x)的最小正周期T及单调递增区间.18.数列的前项和.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.定理:若函数的图象关于直线对称,且方程有个根,则这个根之和为.利用上述定理,求解下列问题:(1)已知函数,,设函数的图象关于直线对称,求的值及方程的所有根之和;(2)若关于的方程在实数集上有唯一的解,求的值.20.如图,在四棱锥中,平面ABCD,底部ABCD为菱形,E为CD的中点.(Ⅰ)求证:BD⊥平面PAC;(Ⅱ)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(Ⅲ)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.21.已知数列满足:,,数列满足:().(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的前项和,并比较与的大小.
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】
根据等差数列和等比数列性质可分别求得,,代入即可得到结果.【详解】由成等差数列得:由成等比数列得:,又与同号本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列、等比数列性质的应用,易错点是忽略等比数列奇数项符号相同的特点,从而造成增根.2、D【解析】
直接用正弦定理直接求解边.【详解】在中,,,由余弦定理有:,即故选:D【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,属于基础题.3、B【解析】
求解一元二次不等式的解集,化简集合的表示,最后运用集合交集的定义,结合数轴求出.【详解】因为,所以,故本题选B.【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,考查了集合交集的运算,正确求解一元二次不等式的解集、运用数轴是解题的关键.4、C【解析】
由已知求得样本点的中心的坐标,代入线性回归方程求得,取求得值即可.【详解】由题得,.故样本点的中心的坐标为,代入,得.,取,得.故选:.【点睛】本题考查线性回归方程的求法,明确线性回归方程恒过样本点的中心是关键,是基础题.5、C【解析】
对于A和D选项不能保证基本不等式中的“正数”要求,对于B选项不能保证基本不等式中的“相等”要求,即可选出答案.【详解】对于A,当时,显然不满足题意,故A错误.对于B,,,.当且仅当,即时,取得最小值.但无解,故B错误.对于D,当时,显然不满足题意,故D错误.对于C,,,.当且仅当,即时,取得最小值,故C正确.故选:C【点睛】本题主要考查基本不等式,熟练掌握基本不等式的步骤为解题的关键,属于中档题.6、A【解析】试题分析:当满足l⊂α,l⊥β时可得到α⊥β成立,反之,当l⊂α,α⊥β时,l与β可能相交,可能平行,因此前者是后者的充分不必要条件考点:充分条件与必要条件点评:命题:若p则q是真命题,则p是q的充分条件,q是p的必要条件7、A【解析】
由已知利用垂径定理求得,得到圆的半径,画出图形,由扇形面积减去三角形面积求解.【详解】解:直线方程为,圆的圆心坐标为,半径为.圆心到直线的距离.则,解得.圆的圆心坐标为,半径为1.如图,,则,.,,圆在轴下方部分与轴围成的图形的面积等于.故选:.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查扇形面积的求法,考查计算能力,属于中档题.8、A【解析】
先由诱导公式得到a=cos2019°=–cos39°,再根据39°∈(30°,45°)得到大致范围.【详解】a=cos2019°=cos(360°×5+180°+39°)=–cos39°∵,∴可得:∈(,),=.故选A.【点睛】这个题目考查了三角函数的诱导公式的应用,以及特殊角的三角函数值的应用,题目比较基础.9、C【解析】
先利用可求出的值,再利用、两点横坐标之差的绝对值为周期的一半,计算出周期,再由可计算出的值,从而可得出答案.【详解】由题意可知,,、两点横坐标之差的绝对值为周期的一半,则,,因此,,,故选C.【点睛】本题考查三角函数的解析式的求解,求解步骤如下:(1)求、:,;(2)求:根据题中信息求出最小正周期,利用公式求出的值;(3)求:将对称中心点和最高、最低点的坐标代入函数解析式,若选择对称中心点,还要注意函数在该点附近的单调性.10、D【解析】
根据的图像变换规律求解即可【详解】设平移量为,则由,满足:,故由向左平移个长度单位可得到故选:D【点睛】本题考查函数的图像变换规律,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】
根据题意到,联立方程得到,得到答案.【详解】,故.,故,故,故.故双曲线渐近线方程为:.故答案为:.【点睛】本题考查了双曲线的渐近线问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.12、1【解析】
把圆的一般式方程化为标准方程得到圆心,根据直线过圆心,把圆心的坐标代入到直线的方程,得到关于的方程,解方程即可【详解】圆的标准方程为,则圆心为直线过圆心解得故答案为【点睛】本题考查的是直线与圆的位置关系,解题的关键是求出圆心的坐标,属于基础题13、1【解析】
将代入函数计算得到答案.【详解】函数故答案为:1【点睛】本题考查了三角函数的计算,属于简单题.14、【解析】
利用同角三角函数的基本关系将弦化切,再代入计算可得.【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,齐次式的计算,属于基础题.15、【解析】
由体积为的一个正方体,棱长为,全面积为,则,,球的体积为,故答案为.考点:正方体与球的表面积及体积的算法.16、8π【解析】分析:作出示意图,根据条件分别求出圆锥的母线,高,底面圆半径的长,代入公式计算即可.详解:如下图所示,又,解得,所以,所以该圆锥的体积为.点睛:此题为填空题的压轴题,实际上并不难,关键在于根据题意作出相应图形,利用平面几何知识求解相应线段长,代入圆锥体积公式即可.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)θ(2)最小正周期为π;单调递增区间为[kπ,kπ],k∈Z【解析】
(1)计算平面向量的数量积得出函数f(x)的解析式,求出f(θ)=3时θ的值;
(2)根据函数f(x)的解析式,求出它的最小正周期和单调递增区间.【详解】(1)向量(cosx+sinx,1),(sinx,),函数=sinx(cosx+sinx)sinxcosx+sin2xsin2xcos2x+2=sin(2x)+2,f(θ)=3时,sin(2θ)=1,解得2θ2kπ,k∈Z,即θkπ,k∈Z;又θ∈(0,π),所以θ;(2)函数f(x)=sin(2x)+2,它的最小正周期为Tπ;令2kπ≤2x2kπ,k∈Z,kπ≤xkπ,k∈Z,所以f(x)的单调递增区间为[kπ,kπ],k∈Z.【点睛】本题考查了平面向量的数量积计算问题,也考查了三角函数的图象与性质的应用问题,是基础题.18、(1)(2)【解析】
(1)当时,,利用得到通项公式,验证得到答案.(2)根据的正负将和分为两种情况,和,分别计算得到答案.【详解】(1)当时,,当时,.综上所述.(2)当时,,所以,当时,,.综上所述.【点睛】本题考查了利用求通项公式,数列的绝对值和,忽略时的情况是容易犯的错误.19、(1),;(2).【解析】
(1)根据定义域和对称性即可得出的值,求出的解的个数,利用定理得出所有根的和;(2)令,则为偶函数,于是的唯一零点为,于是,即可解出的值.【详解】解:(1)在上的图象关于直线对称,,令得,,即,.在上有7个零点,方程的所以根之和为.(2)令,则,是偶函数,的图象关于轴对称,即关于直线对称,只有1解,的唯一解为,即,,解得.【点睛】本题考查了函数零点与函数图象对称性的关系,属于基础题.20、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)见解析;(Ⅲ)见解析.【解析】
(Ⅰ)由题意利用线面垂直的判定定理即可证得题中的结论;(Ⅱ)由几何体的空间结构特征首先证得线面垂直,然后利用面面垂直的判断定理可得面面垂直;(Ⅲ)由题意,利用平行四边形的性质和线面平行的判定定理即可找到满足题意的点.【详解】(Ⅰ)证明:因为平面,所以;因为底面是菱形,所以;因为,平面,所以平面.(Ⅱ)证明:因为底面是菱形且,所以为正三角形,所以,因为,所以;因为平面,平面,所以;因为所以平面,平面,所以平面平面.(Ⅲ)存在点为中点时,满足平面;理由如下:分别取的中点,连接,在三角形中,且;在菱形中,为中点,所以且,所以且,即四边形为平行四边形,所以;又平面,平面,所以平面.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理,立体几何中的探索问题等知识,意在考查学生的转化
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