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文档简介

2025届重庆江津长寿綦江等七校联盟数学高一下期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知向量,满足,,,则与的夹角为()A. B. C. D.2.已知实数x,y满足约束条件y≤1x≤2x+2y-2≥0,则A.1 B.2 C.3 D.43.已知向量满足,.O为坐标原点,.曲线,区域.若是两段分离的曲线,则()A. B. C. D.4.已知函数,若关于的不等式的解集为,则A. B.C. D.5.在正方体中,点是四边形的中心,关于直线,下列说法正确的是()A. B.C.平面 D.平面6.数列,通项公式为,若此数列为递增数列,则的取值范围是A. B. C. D.7.已知:,则()A. B. C. D.8.将的图像怎样移动可得到的图象()A.向左平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向右平移个单位9.若,且,则的值为A. B. C. D.10.在△ABC中,a,b,c分别为内角A,B,C所对的边,b=c,且满足=,若点O是△ABC外一点,∠AOB=θ(0<θ<π),OA=2OB=2,则平面四边形OACB面积的最大值是()A. B. C.3 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若a、b、c正数依次成等差数列,则的最小值为_______.12.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则角最大值为______.13.已知点,,若直线与线段有公共点,则实数的取值范围是____________.14.已知扇形的圆心角为,半径为,则扇形的弧长为______.15.已知为直线上一点,过作圆的切线,则切线长最短时的切线方程为__________.16.下列五个正方体图形中,是正方体的一条对角线,点M,N,P分别为其所在棱的中点,求能得出⊥面MNP的图形的序号(写出所有符合要求的图形序号)______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,向量为单位向量,向量与的夹角为.(1)若向量与向量共线,求;(2)若与垂直,求.18.如图,四棱锥中,平面,底面是平行四边形,若,.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求棱与平面所成角的正弦值.19.在等差数列中,为其前项和(),且,.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前项为,证明:20.如图,在直三棱柱中,,二面角为直角,为的中点.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成的角.21.(1)己知直线,求与直线l平行且到直线l距离为2的直线方程;(2)若关于x的不等式的解集是的子集,求实数a的取值范围.

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】

将变形解出夹角的余弦值,从而求出与的夹角.【详解】由得,即又因为,所以,所以,故选B.【点睛】本题考查向量的夹角,属于简单题.2、C【解析】

作出可行域,作直线l:x+y=0,平移直线l可得最优解.【详解】作出可行域,如图ΔABC内部(含边界),作直线l:x+y=0,平移直线l,当直线l过点C(2,1)时,x+y=2+1=3为最大值.故选C.【点睛】本题考查简单的线性规划,解题关键是作出可行域.3、A【解析】

由圆的定义及平面向量数量积的性质及其运算可得:点P在以O为圆心,r为半径的圆上运动且点P在以Q为圆心,半径为1和2的圆环区域运动,由图可得解.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,则,,由,则,即点P在以O为圆心,r为半径的圆上运动,又,则点P在以Q为圆心,半径为1和2的圆环区域运动,由图可知:当C∩Ω是两段分离的曲线时,r的取值范围为:3<r<5,故选:A.【点睛】本题考查平面向量数量积的性质及其运算,利用数形结合思想,将向量问题转化为圆与圆的位置关系问题,考查转化与化归思想,属于中等题.4、B【解析】

由题意可得,且,3为方程的两根,运用韦达定理可得,,的关系,可得的解析式,计算,(1),(4),比较可得所求大小关系.【详解】关于的不等式的解集为,可得,且,3为方程的两根,可得,,即,,,,可得,(1),(4),可得(4)(1),故选.【点睛】本题主要考查二次函数的图象和性质、函数与方程的思想,以及韦达定理的运用。5、C【解析】

设,证明出,可判断出选项A、C的正误;由为等腰三角形结合可判断出B选项的正误;证明平面可判断出D选项的正误.【详解】如下图所示,设,则为的中点,在正方体中,,则四边形为平行四边形,.易知点、分别为、的中点,,则四边形为平行四边形,则,由于过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行,则A选项中的命题错误;,平面,平面,平面,C选项中的命题正确;易知,则为等腰三角形,且为底,所以,与不垂直,由于,则与不垂直,B选项中的命题错误;四边形为正方形,则,在正方体中,平面,平面,,,平面,平面,,同理可证,且,平面,则与平面不垂直,D选项中的命题错误.故选C.【点睛】本题考查线线、线面关系的判断,解题时应充分利用线面平行与垂直等判定定理证明线面平行、线面垂直,考查推理能力,属于中等题.6、B【解析】因为的对称轴为,因为此数列为递增数列,所以.7、A【解析】

观察已知角与待求的角之间的特殊关系,运用余弦的二倍角公式和诱导公式求解.【详解】令,则,所以,所以,故选A.【点睛】本题关键在于观察出已知角与待求的角之间的特殊关系,属于中档题.8、C【解析】

因为将向左平移个单位可以得到,得解.【详解】解:将向左平移个单位可以得到,故选C.【点睛】本题考查了函数图像的平移变换,属基础题.9、A【解析】

利用诱导公式求得sinα的值,再利用同角三角函数的基本关系求得cosα,再利用二倍角公式,求得sin2α的值.【详解】解:,且,,则,故选A.【点睛】本题主要考查利用诱导公式、同角三角函数的基本关系,二倍角公式进行化简三角函数式,属于基础题.10、A【解析】

根据正弦和角公式化简得是正三角形,再将平面四边形OACB面积表示成的三角函数,利用三角函数求得最值.【详解】由已知得:即所以即又因为所以所以又因为所以是等边三角形.所以在中,由余弦定理得且因为平面四边形OACB面积为当时,有最大值,此时平面四边形OACB面积有最大值,故选A.【点睛】本题关键在于把所求面积表示成角的三角函数,属于难度题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,再结合基本不等式求最值即可.【详解】解:由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,当且仅当,即时取等号,故答案为:1.【点睛】本题考查了等差中项的运算,重点考查了基本不等式的应用,属基础题.12、【解析】

根据余弦定理列式,再根据基本不等式求最值【详解】因为所以角最大值为【点睛】本题考查余弦定理以及利用基本不等式求最值,考查基本分析求解能力,属中档题13、【解析】

根据直线方程可确定直线过定点;求出有公共点的临界状态时的斜率,即和;根据位置关系可确定的范围.【详解】直线可整理为:直线经过定点,又直线的斜率为的取值范围为:本题正确结果:【点睛】本题考查根据直线与线段的交点个数求解参数范围的问题,关键是能够明确直线经过的定点,从而确定临界状态时的斜率.14、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.15、或【解析】

利用切线长最短时,取最小值找点:即过圆心作直线的垂线,求出垂足点.就切线的斜率是否存在分类讨论,结合圆心到切线的距离等于半径得出切线的方程.【详解】设切线长为,则,所以当切线长取最小值时,取最小值,过圆心作直线的垂线,则点为垂足点,此时,直线的方程为,联立,得,点的坐标为.①若切线的斜率不存在,此时切线的方程为,圆心到该直线的距离为,合乎题意;②若切线的斜率存在,设切线的方程为,即.由题意可得,化简得,解得,此时,所求切线的方程为,即.综上所述,所求切线方程为或,故答案为或.【点睛】本题考查过点的圆的切线方程的求解,考查圆的切线长相关问题,在过点引圆的切线问题时,要对直线的斜率是否存在进行分类讨论,另外就是将直线与圆相切转化为圆心到直线的距离等于半径长,考查分析问题与解决问题的能力,属于中等题.16、①④⑤【解析】为了得到本题答案,必须对5个图形逐一进行判别.对于给定的正方体,l位置固定,截面MNP变动,l与面MNP是否垂直,可从正、反两方面进行判断.在MN、NP、MP三条线中,若有一条不垂直l,则可断定l与面MNP不垂直;若有两条与l都垂直,则可断定l⊥面MNP;若有l的垂面∥面MNP,也可得l⊥面MNP.解法1作正方体ABCD-A1B1C1D1如附图,与题设图形对比讨论.在附图中,三个截面BA1D、EFGHKR和CB1D1都是对角线l(即AC1)的垂面.对比图①,由MN∥BAl,MP∥BD,知面MNP∥面BAlD,故得l⊥面MNP.对比图②,由MN与面CB1D1相交,而过交点且与l垂直的直线都应在面CBlDl内,所以MN不垂直于l,从而l不垂直于面MNP.对比图③,由MP与面BAlD相交,知l不垂直于MN,故l不垂直于面MNP.对比图④,由MN∥BD,MP∥BA.知面MNP∥面BA1D,故l⊥面MNP.对比图⑤,面MNP与面EFGHKR重合,故l⊥面MNP.综合得本题的答案为①④⑤.解法2如果记正方体对角线l所在的对角截面为.各图可讨论如下:在图①中,MN,NP在平面上的射影为同一直线,且与l垂直,故l⊥面MNP.事实上,还可这样考虑:l在上底面的射影是MP的垂线,故l⊥MP;l在左侧面的射影是MN的垂线,故l⊥MN,从而l⊥面MNP.在图②中,由MP⊥面,可证明MN在平面上的射影不是l的垂线,故l不垂直于MN.从而l不垂直于面MNP.在图③中,点M在上的射影是l的中点,点P在上的射影是上底面的内点,知MP在上的射影不是l的垂线,得l不垂直于面MNP.在图④中,平面垂直平分线段MN,故l⊥MN.又l在左侧面的射影(即侧面正方形的一条对角线)与MP垂直,从而l⊥MP,故l⊥面MNP.在图⑤中,点N在平面上的射影是对角线l的中点,点M、P在平面上的射影分别是上、下底面对角线的4分点,三个射影同在一条直线上,且l与这一直线垂直.从而l⊥面MNP.至此,得①④⑤为本题答案.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)共线向量夹角为0°或180°,由此根据定义可求得两向量数量积.(2)由向量垂直转化为向量的当量积为0,从而求得,也就求得,再由余弦的二倍角公式可得.【详解】法一(1),故或向量,向量法二(1),设即或或(2)法一:依题意,,故法二:设即,又或【点睛】本题考查向量共线,向量垂直与数量积的关系,考查平面向量的数量积运算.解题时按向量数量积的定义计算即可.18、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)先证明平面,再证明平面平面.(Ⅱ)以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图空间直角坐标系,利用向量法求棱与平面所成角的正弦值.【详解】解:(Ⅰ)∵平面,∴,∵,,,∴,∴,∴平面,又∵平面,∴平面平面.(Ⅱ)以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图空间直角坐标系,则,,,,于是,,,设平面的一个法向量为,则,解得,∴,设与平面所成角为,则.【点睛】本题主要考查空间垂直关系的证明,考查线面角的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.19、(1);(2)见解析【解析】

(1)运用等差数列的通项公式和求和公式,解方程组,可得首项和公差,即可得到所求通项;(2)化简,再利用裂项相消求数列的和,化简整理,即可证得.【详解】(1)设等差数列的公差是,由,,得解得,,∴.(2)由(1)知,,∴,,因为,则成立.【点睛】本题考查等差数列的通项公式的求法,也考查了裂项相消求和求数列的和,考查化简整理的运算能力,属于中档题.20、(1)证明见详解;(2).【解析】

(1)先证明平面,再推出面面垂直;(2)由(1)可知即为所求,在三角形中求角即可.【详解】(1)证明:因为,所以;又为的中点,所以.在直三棱柱中,平面.又因为平面中,所以,因为,所以平面,又因为平面,所以平面平面.(2)由(1)知为在平面内的射影,所以为直线与平面所成的角,设,则,在中,,在中,,又,得,因此直线与平面所成的角为.【点睛】本题第一问考查由线面垂直证明面面垂直,第二问考查线面角的求解,属综合基础题.

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