浙江省磐安县第二中学2025届数学高一下期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省磐安县第二中学2025届数学高一下期末综合测试试题请考生注意: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.已知分别是的内角的的对边,若,则的形状为()A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.等边三角形2.直线在轴上的截距为,在轴上的截距为,则()A. B. C. D.3.函数f(x)=sinA.1 B.2 C.3 D.24.在中,内角,,的对边分别为,,,且,,为的面积,则的最大值为()A.1 B.2 C. D.5.已知,,则在方向上的投影为()A. B. C. D.6.下列四个函数中,以为最小正周期,且在区间上为减函数的是()A. B. C. D.7.等比数列中,,,则公比()A.1 B.2 C.3 D.48.设是平面内的一组基底,则下面四组向量中,能作为基底的是()A.与 B.与C.与 D.与9.已知圆和两点,,.若圆上存在点,使得,则的最小值为()A. B. C. D.10.函数的部分图像如图所示,则的值为()A.1 B.4 C.6 D.7二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.定义为数列的均值,已知数列的均值,记数列的前项和是,若对于任意的正整数恒成立,则实数k的取值范围是________.12.若,则实数的值为_______.13.已知扇形的圆心角为,半径为,则扇形的弧长为______.14.若,,则___________.15.已知方程的两根分别为、、且,且__________.16.把数列的各项排成如图所示三角形状,记表示第m行、第n个数的位置,则在图中的位置可记为____________.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.已知圆,圆与圆关于直线对称.(1)求圆的方程;(2)过直线上的点分别作斜率为的两条直线,使得被圆截得的弦长与被圆截得的弦长相等.(i)求的坐标;(ⅱ)过任作两条互相垂直的直线分别与两圆相交,判断所得弦长是否恒相等,并说明理由.18.已知的顶点,边上的高所在的直线方程为,为的中点,且所在的直线方程为.(1)求顶点的坐标;(2)求过点且在轴、轴上的截距相等的直线的方程.19.如图,在中,已知点D在边BC上,,的面积是面积的倍,且,.(1)求;(2)求边BC的长.20.设数列的前项和为,满足,且,数列满足,对任意的,且成等比数列,其中.(1)求数列的通项公式(2)记,证明:当且时,21.已知,是第四象限角,求和的值.

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、A【解析】

由已知结合正弦定理可得利用三角形的内角和及诱导公式可得,整理可得从而有结合三角形的性质可求【详解】解:是的一个内角,,由正弦定理可得,又,,即为钝角,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角形的内角和及诱导公式,两角和的正弦公式,属于基础试题.2、B【解析】

令求,利用求.【详解】令,由得:,所以令,由得:,所以,故选B.【点睛】本题考查了直线的截距问题,直线方程,令解出,得到直线的纵截距.令解出,得到直线的横截距.3、A【解析】

对sin(x+π3【详解】∵f(x)=sin∴f(x)【点睛】考查三角恒等变换、辅助角公式及余弦函数的最值.4、C【解析】

先由正弦定理,将化为,结合余弦定理,求出,再结合正弦定理与三角形面积公式,可得,化简整理,即可得出结果.【详解】因为,所以可化为,即,可得,所以.又由正弦定理得,,所以,当且仅当时,取得最大值.故选C【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理与余弦定理即可,属于常考题型.5、A【解析】在方向上的投影为,选A.6、B【解析】

由条件利用三角函数的周期性和单调性,判断各个选项是否正确,即可求得答案.【详解】对于A,因为的周期为,故A错误;对于B,因为|以为最小正周期,且在区间上为减函数,故B正确;对于C,因为的周期为,故C错误;对于D,因为区间上为增函数,故D错误.故选:B.【点睛】本题主要考查了判断三角函数的周期和在指定区间上的单调性,解题关键是掌握三角函数的基础知识和函数图象,考查了分析能力,属于基础题.7、B【解析】

将与用首项和公比表示出来,解方程组即可.【详解】因为,且,故:,且,解得:,即,故选:B.【点睛】本题考查求解等比数列的基本量,属基础题.8、C【解析】

利用向量可以作为基底的条件是,两个向量不共线,由此分别判定选项中的两个向量是否共线即可.【详解】由是平面内的一组基底,所以和不共线,对应选项A:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项B:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项D:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项C:与不共线,能作为基底.故选:C.【点睛】本题主要考查基底的定义,判断2个向量是否共线的方法,属于基础题.9、D【解析】

因为,所以点的轨迹为以为直径的圆,故点是两圆的交点,根据圆与圆的位置关系,即可求出.【详解】根据可知,点的轨迹为以为直径的圆,故点是圆和圆的交点,因此两圆相切或相交,即,亦即.故的最小值为.故选:D.【点睛】本题主要考查圆与圆的位置关系的应用,意在考查学生的转化能力,属于基础题.10、C【解析】

根据是零点以及的纵坐标值,求解出的坐标值,然后进行数量积计算.【详解】令,且是第一个零点,则;令,是轴右侧第一个周期内的点,所以,则;则,,则.选C.【点睛】本题考查正切型函数以及坐标形式下向量数量积的计算,难度较易.当已知,则有.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

因为,,从而求出,可得数列为等差数列,记数列为,从而将对任意的恒成立化为,,即可求得答案.【详解】,,故,,则,对也成立,,则,数列为等差数列,记数列为.故对任意的恒成立,可化为:,;即,解得,,故答案为:.【点睛】本题考查了根据递推公式求数列通项公式和数列的单调性,掌握判断数列前项和最大值的方法是解题关键,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.12、【解析】

由得,代入方程即可求解.【详解】,.,,,即,故填.【点睛】本题主要考查了反三角函数的定义及运算性质,属于中档题.13、9【解析】

由扇形的弧长公式运算可得解.【详解】解:由扇形的弧长公式得:,故答案为9.【点睛】本题考查了扇形的弧长,属基础题.14、【解析】

将等式和等式都平方,再将所得两个等式相加,并利用两角和的正弦公式可求出的值.【详解】若,,将上述两等式平方得,①,②,①+②可得,求得,故答案为.【点睛】本题考查利用两角和的正弦公式求值,解题的关键就是将等式进行平方,结合等式结构进行变形计算,考查运算求解能力,属于中等题.15、【解析】

由韦达定理和两角和的正切公式可得,进一步缩小角的范围可得,进而可求.【详解】方程两根、,,,,又,,,,,,,结合,,故答案为.【点睛】本题考查两角和与差的正切函数,涉及韦达定理,属中档题.16、【解析】

利用第m行共有个数,前m行共有个数,得的位置即可求解【详解】因为第m行共有个数,前m行共有个数,所以应该在第11行倒数第二个数,所以的位置为.故答案为:【点睛】本题考查等差数列的通项和求和公式,发现每行个数成等差是关键,是基础题三、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);(2)(i),(ii)见解析【解析】

(1)根据题意,将问题转化为关于直线的对称点即可得到,半径不变,从而得到方程;(2)(i)设,由于弦长和距离都相等,故P到两直线的距离也相等,利用点到线距离公式即可得到答案;(ⅱ)分别讨论斜率不存在和为0三种情况分别计算对应弦长,故可判断.【详解】(1)设,因为圆与圆关于直线对称,,则直线与直线垂直,中点在直线上,得解得所以圆.(2)(i)设的方程为,即;的方程为,即.因为被圆截得的弦长与被圆截得的弦长相等,且两圆半径相等,所以到的距离与到的距离相等,即,所以或.由题意,到直线的距离,所以不满足题意,舍去,故,点坐标为.(ii)过点任作互相垂直的两条直线分别与两圆相交,所得弦长恒相等.证明如下:当的斜率等于0时,的斜率不存在,被圆截得的弦长与被圆截得的弦长都等于圆的半径;当的斜率不存在,的斜率等于0时,与圆不相交,与圆不相交.当、的斜率存在且都不等于0,两条直线分别与两圆相交时,设、的方程分别为,即.因为到的距离,到的距离,所以到的距离与到的距离相等.所以圆与圆的半径相等,所以被圆截得的弦长与被圆截得的弦长恒相等.综上所述,过点任作互相垂直的两条直线分别与两圆相交,所得弦长恒相等.【点睛】本题主要考查点的对称问题,直线与圆的位置关系,计算量较大,意在考查学生的转化能力,计算能力,难度中等.18、(1)(2)或【解析】

(1)首先确定直线的斜率,从而得到直线的方程;因为点是直线与的交点,联立两条直线可求得点坐标;(2)设,利用中点坐标公式表示出;根据在直线上,在直线上,可构造方程组,求得点坐标;根据截距相等,可分为截距为和不为两种情况来分别求解出直线方程.【详解】(1)由已知得:直线的方程为:,即:由,解得:的坐标为(2)设,则则,解得:直线在轴、轴上的截距相等当直线经过原点时,设直线的方程为把点代入,得:,解得:此时直线的方程为:当直线不经过原点时,设直线的方程为把点代入,得:,解得:此时直线的方程为直线的方程为:或【点睛】本题考查直线交点、直线方程的求解问题,易错点是在已知截距相等的情况下,忽略截距为零的情况,造成丢根.19、(1);(2)【解析】

(1)利用三角形面积公式得出和的表达式,由,化简得出的值;(2)由结合,得出,在中,利用余弦定理得出,再由余弦定理得出,进而得出,由直角三角形的边角关系得出,最后由得出的长.【详解】(1)因为,,且,所以即,所以.(2)由(1)知,所以在中,,,由余弦定理所以.且所以,解得.所以.即边BC的长为.【点睛】本题主要考查了三角形面积公式以及余弦定理的应用,属于中档题.20、(1).;.(2)证明见解析.【解析】

(1)当时,由,两式相减得,用等差中项确定是等差数列再求通项公式.令,根据成等比数列,求得,从而得到(2)由(1)知根据证明的结构使用放缩法,得到,再相消法求和.【详解】(1)当时,由,得,两式相减得,当时,,所以是等差数列.又因为,所以,所以

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