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文档简介
2025届湖南省宁乡一中高一数学第二学期期末检测试题考生须知: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.设△ABC的内角A,B,C所对的边长分别为a,b,c,且,则的最大值为()A. B.1 C. D.2.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.3.在中,若°,°,.则=A. B. C. D.4.等差数列an的公差d<0,且a12=a212,则数列aA.9 B.10 C.10和11 D.11和125.已知中,,,若,则的坐标为()A. B. C. D.6.已知α,β是两个不同的平面,m,n是两条不同的直线,给出下列命题:①若m∥α,m∥β,则α∥β②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β;③m⊂α,n⊂β,m、n是异面直线,那么n与α相交;④若α∩β=m,n∥m,且n⊄α,n⊄β,则n∥α且n∥β.其中正确的命题是()A.①② B.②③ C.③④ D.④7.等比数列中,,则A.20 B.16 C.15 D.108.化简的结果是()A. B. C. D.9.在等比数列中,则()A.81 B. C. D.24310.函数的图象如图所示,为了得到的图象,则只要将的图象()A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在中,已知点在边上,,,则的长为____________.12.已知sin=,则cos=________.13.设函数满足,当时,,则=________.14.在中,角的对边分别为,若,则角________.15.在数列中,若,则____.16.己知中,角所対的辻分別是.若,=,,则=______.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.已知等比数列的前n项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)记,求的前n项和.18.如图1,ABCD为菱形,∠ABC=60°,△PAB是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,将△PAB沿AB边折起,使平面PAB⊥平面ABCD,连接PC、PD,如图2,(1)证明:AB⊥PC;(2)求PD与平面ABCD所成角的正弦值(3)在线段PD上是否存在点N,使得PB∥平面MC?若存在,请找出N点的位置;若不存在,请说明理由19.对于定义域相同的函数和,若存在实数,使,则称函数是由“基函数,”生成的.(1)若函数是“基函数,”生成的,求实数的值;(2)试利用“基函数,”生成一个函数,且同时满足:①是偶函数;②在区间上的最小值为.求函数的解析式.20.已知点是函数的图象上一点,等比数列的前n项和为,数列的首项为c,且前n项和满足:当时,都有.(1)求c的值;(2)求证:为等差数列,并求出.(3)若数列前n项和为,是否存在实数m,使得对于任意的都有,若存在,求出m的取值范围,若不存在,说明理由.21.已知为常数且均不为零,数列的通项公式为并且成等差数列,成等比数列.(1)求的值;(2)设是数列前项的和,求使得不等式成立的最小正整数.
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】
根据正弦定理将已知等式化简得,再根据差角正切公式以及基本不等式可得结论.【详解】由正弦定理以及,可得,在中,代入上式中整理得,,即,即,且,所以,当且仅当,即时取等号.故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.2、D【解析】
利用不等式的性质对四个选项逐一判断.【详解】选项A:,符合,但不等式不成立,故本选项是错误的;选项B:当符合已知条件,但零没有倒数,故不成立,故本选项是错误的;选项C:当时,不成立,故本选项是错误的;选项D:因为,所以根据不等式的性质,由能推出,故本选项是正确的,因此本题选D.【点睛】本题考查了不等式的性质,结合不等式的性质,举特例是解决这类问题的常见方法.3、A【解析】∵在△ABC中,A=45∘,B=60∘,a=2,∴由正弦定理得:.本题选择A选项.4、C【解析】
利用等差数列性质得到a11=0,再判断S10【详解】等差数列an的公差d<0,且a根据正负关系:S10或S故答案选C【点睛】本题考查了等差数列的性质,Sn的最大值,将Sn的最大值转化为5、A【解析】
根据,,可得;由可得M为BC中点,即可求得的坐标,进而利用即可求解.【详解】因为,所以因为,即M为BC中点所以所以所以选A【点睛】本题考查了向量的减法运算和线性运算,向量的坐标运算,属于基础题.6、D【解析】
利用平面与平面垂直和平行的判定和性质,直线与平面平行的判断,对选项逐一判断即可.【详解】①若m∥α,m∥β,则α∥β或α与β相交,错误命题;②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交.错误的命题;③m⊂α,n⊂β,m、n是异面直线,那么n与α相交,也可能n∥α,是错误命题;④若α∩β=m,n∥m,且n⊄α,n⊄β,则n∥α且n∥β.是正确的命题.故选D.【点睛】本题考查平面与平面的位置关系,直线与平面的位置关系,考查空间想象力,属于中档题.7、B【解析】试题分析:由等比中项的性质可得:,故选择B考点:等比中项的性质8、A【解析】
根据平面向量加法及数乘的几何意义,即可求解,得到答案.【详解】根据平面向量加法及数乘的几何意义,可得,故选A.【点睛】本题主要考查了平面向量的加法法则的应用,其中解答中熟记平面向量的加法法则是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、A【解析】解:因为等比数列中,则,选A10、D【解析】
先根据图象确定A的值,进而根据三角函数结果的点求出求与的值,确定函数的解析式,然后根据诱导公式将函数化为余弦函数,再平移即可得到结果.【详解】由题意,函数的部分图象,可得,即,所以,再根据五点法作图,可得,求得,故.函数的图象向左平移个单位,可得的图象,则只要将的图象向右平移个单位长度可得的图象,故选:D.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及三角函数的图象变换的应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质,以及三角函数的图象变换是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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】
由诱导公式可知,在中用余弦定理可得BD的长。【详解】由题得,,在中,可得,又,代入得,解得.故答案为:【点睛】本题考查余弦定理和诱导公式,是基础题。12、【解析】
由sin=,得cos2=1-2sin2=,即cos=,所以cos=cos=,故答案为.13、【解析】
由已知得f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin,由此能求出结果.【详解】∵函数f(x)(x∈R)满足f(x+π)=f(x)+sinx,当0≤x<π时,f(x)=0,∴f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin=0+=.故答案为:.【点睛】本题考查函数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用.14、【解析】
根据得,利用余弦定理即可得解.【详解】由题:,,,由余弦定理可得:,.故答案为:【点睛】此题考查根据余弦定理求解三角形的内角,关键在于熟练掌握余弦定理公式,准确计算求解.15、【解析】
根据递推关系式,依次求得的值.【详解】由于,所以,.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据递推关系式求数列某一项的值,属于基础题.16、1【解析】
应用余弦定理得出,再结合已知等式配出即可.【详解】∵,即,∴,①又由余弦定理得,②,②-①得,∴,∴.故答案为1.【点睛】本题考查余弦定理,掌握余弦定理是解题关键,解题时不需要求出的值,而是用整体配凑的方法得出配凑出,这样可减少计算.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)直接利用等比数列公式计算得到答案.(2),,利用错位相减法计算得到答案.【详解】(1)设等比数列的首项为,公比为,显然.,.两式联立得:,,.(2),所以.则,①,②,①-②得:.所以.【点睛】本题考查了等比数列通项公式,错位相减法,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.18、(1)证明见解析(2).(3)存在,PN.【解析】
(1)只需证明AB⊥面PMC,即可证明AB⊥PC;(2)由PM⊥面ABCD得∠PDM为PD与平面ABCD所成角,解△PDM即可求得PD与平面ABCD所成角的正弦值.(3)设DB∩MC=E,连接NE,可得PB∥NE,.即可.【详解】(1)证明:∵△PAB是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,∴PM⊥AB.∵ABCD为菱形,∠ABC=60°.∴CM⊥AB,且PM∩MC=M,∴AB⊥面PMC,∵PC⊂面PMC,∴AB⊥PC;(2)∵平面PAB⊥平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,PM⊥AB.∴PM⊥面ABCD,∴∠PDM为PD与平面ABCD所成角.PM,MD,PDsin∠PMD,即PD与平面ABCD所成角的正弦值为.(3)设DB∩MC=E,连接NE,则有面PBD∩面MNC=NE,∵PB∥平面MNC,∴PB∥NE.∴.线段PD上存在点N,使得PB∥平面MNC,且PN.【点睛】本题考查了面面垂直的性质定理、线面垂直的判定定理、线面角,利用线面平行的性质定理确定点N的位置是关键,属于中档题..19、(1).(2)【解析】
(1)根据基函数的定义列方程,比较系数后求得的值.(2)设出的表达式,利用为偶函数,结合偶函数的定义列方程,化简求得,由此化简的表达式,构造函数,利用定义法证得在上的单调性,由此求得的最小值,也即的最小值,从而求得的最小值,结合题目所给条件,求出的值,即求得的解析式.【详解】解:(1)由已知得,即,得,所以.(2)设,则.由,得,整理得,即,即对任意恒成立,所以.所以.设,,令,则,任取,且则,因为,且所以,,,故即,所以在单调递增,所以,且当时取到“”.所以,又在区间的最小值为,所以,且,此时,所以【点睛】本小题主要考查新定义函数的理解和运用,考查函数的单调性、奇偶性的运用,考查利用定义法证明函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,考查函数与方程的思想,综合性较强,属于中档题.20、(1)1;(2)证明见解析,;(3)存在,.【解析】
(1)根据题意可得,再根据等比数列的性质即可求出c(2)根据题意可得,然后求出和(3)利用裂项求和法求出前n项和为,然后就可得出m的范围【详解】(1)因为所以,即即前n项和为,所以,因为是等比数列所以有,即解得(2)且数列构成一个首项为1,公差为1的等差数列所以,即
所以(3)因为对于任意的都有所以【点睛】常见的数列求和方法有公式法即等差
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