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文档简介

陕西省延安市吴起县2025届高一数学第二学期期末监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.式子的值为()A. B.0 C.1 D.2.在中,已知,,,则的形状为()A.钝角三角形 B.锐角三角形 C.直角三角形 D.不能确定3.已知扇形的圆心角,弧长为,则该扇形的面积为()A. B. C.6 D.124.同时抛掷三枚硬币,则抛掷一次时出现两枚正面一枚反面的概率为()A. B. C. D.5.以点和为直径两端点的圆的方程是()A. B.C. D.6.已知点和点,且,则实数的值是()A.5或-1 B.5或1 C.2或-6 D.-2或67.设a,b,c表示三条不同的直线,M表示平面,给出下列四个命题:其中正确命题的个数有()①若a//M,b//M,则a//b;②若b⊂M,a//b,则a//M;③若a⊥c,b⊥c,则a//b;④若a//c,b//c,则a//b.A.0个 B.1个 C.2个 D.3个8.已知向量,,,的夹角为45°,若,则()A. B. C.2 D.39.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.10.下列命题正确的是()A.有两个面平行,其余各面都是四边形的几何体叫棱柱.B.有两个面平行,其余各面都是四边形,且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的几何体叫棱柱.C.绕直角三角形的一边旋转所形成的几何体叫圆锥.D.用一个面去截棱锥,底面与截面之间的部分组成的几何体叫棱台.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,直三棱柱中,,,,外接球的球心为О,点E是侧棱上的一个动点.有下列判断:①直线AC与直线是异面直线;②一定不垂直;③三棱锥的体积为定值;④的最小值为⑤平面与平面所成角为其中正确的序号为_______12.已知数列是正项数列,是数列的前项和,且满足.若,是数列的前项和,则_______.13.若满足约束条件,的最小值为,则________.14.的值为________.15.已知角的终边经过点,则的值为____________.16.已知向量、满足||=2,且与的夹角等于,则||的最大值为_____.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.在中,(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,,求的值18.正四棱锥S-ABCD的底面边长为2,侧棱长为x.(1)求出其表面积S(x)和体积V(x);(2)设,求出函数的定义域,并判断其单调性(无需证明).19.某校从高一(1)班和(2)班的某次数学考试的成绩中各随机抽取了6份数学成绩组成一个样本,如茎叶图所示(试卷满分为100分)(1)试计算这12份成绩的中位数;(2)用各班的样本方差比较两个班的数学学习水平,哪个班更稳定一些?20.平面四边形中,.(1)若,求;(2)设,若,求面积的最大值.21.如图,在四边形中,已知,,(1)若,且的面积为,求的面积:(2)若,求的最大值.

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、D【解析】

利用两角和的正弦公式可得原式为cos(),再由特殊角的三角函数值可得结果.【详解】cos()=coscos,故选D.【点睛】本题考查两角和的余弦公式,熟练掌握两角和与差的余弦公式以及特殊角的三角函数值是解题的关键,属于基础题.2、A【解析】

由正弦定理得出,从而得出可能为钝角或锐角,分类讨论这两种情况,结合正弦函数的单调性即可判断.【详解】由正弦定理得可能为钝角或锐角当为钝角时,,符合题意,所以为钝角三角形;当为锐角时,由于在区间上单调递增,则,所以,即为钝角三角形综上,为钝角三角形故选:A【点睛】本题主要考查了利用正弦定理判断三角形的形状,属于中档题.3、A【解析】

可先由弧长计算出半径,再计算面积.【详解】设扇形半径为,则,,.故选:A.【点睛】本题考查扇形面积公式,考查扇形弧长公式,掌握扇形的弧长和面积公式是解题基础.4、B【解析】

根据二项分布的概率公式求解.【详解】每枚硬币正面向上的概率都等于,故恰好有两枚正面向上的概率为:.故选B.【点睛】本题考查二项分布.本题也可根据古典概型概率计算公式求解.5、A【解析】

可根据已知点直接求圆心和半径.【详解】点和的中点是圆心,圆心坐标是,点和间的距离是直径,,即,圆的方程是.故选A.【点睛】本题考查了圆的标准方程的求法,属于基础题型.6、A【解析】

根据空间中两点间距离公式建立方程求得结果.【详解】解得:或本题正确选项:【点睛】本题考查空间中两点间距离公式的应用,属于基础题.7、B【解析】

由空间直线的位置关系及空间直线与平面的位置关系逐一判断即可得解.【详解】解:对于①,若a//M,b//M,则a//b或与相交或与异面,即①错误;对于②,若b⊂M,a//b,则a//M或a⊂M,即②错误;对于③,若a⊥c,b⊥c,则a//b或与相交或与异面,即③错误;对于④,若a//c,b//c,由空间直线平行的传递性可得a//b,即④正确,即正确命题的个数有1个,故选:B.【点睛】本题考查了空间直线的位置关系,重点考查了空间直线与平面的位置关系,属基础题.8、C【解析】

利用向量乘法公式得到答案.【详解】向量,,,的夹角为45°故答案选C【点睛】本题考查了向量的运算,意在考查学生的计算能力.9、D【解析】

利用作差法对每一个选项逐一判断分析.【详解】选项A,所以a≥b,所以该选项错误;选项B,,符合不能确定,所以该选项错误;选项C,,符合不能确定,所以该选项错误;选项D,,所以,所以该选项正确.故选D【点睛】本题主要考查实数大小的比较,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.10、B【解析】

根据课本中的相关概念依次判断选项即可.【详解】对于A选项,几何体可以是棱台,满足有两个面平行,其余各面都是四边形,故选项不正确;对于B,根据课本中棱柱的概念得到是正确的;对于C,当绕直角三角形的斜边旋转时构成的几何体不是圆锥,故不正确;对于D,用平行于底面的平面截圆锥得到的剩余的几何体是棱台,故不正确.故答案为B.【点睛】这个题目考查了几何体的基本概念,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、①③④⑤【解析】

由异面直线的概念判断①;利用线面垂直的判定与性质判断②;找出球心,由棱锥底面积与高为定值判断③;设,列出关于的函数关系式,结合其几何意义,求出最小值判断④;由面面成角的定义判断⑤【详解】对于①,因为直线经过平面内的点,而直线在平面内,且不过点,所以直线与直线是异面直线,故①正确;对于②,当点所在的位置满足时,又,,平面,所以平面,又平面,所以,故②错误;对于③,由题意知,直三棱柱的外接球的球心是与的交点,则的面积为定值,由平面,所以点到平面的距离为定值,所以三棱锥的体积为定值,故③正确;对于④,设,则,所以,由其几何意义,即直角坐标平面内动点与两定点,距离和的最小值知,其最小值为,故④正确;对于⑤,由直棱柱可知,,,则即为平面与平面所成角,因为,,所以,故⑤正确;综上,正确的有①③④⑤,故答案为:①③④⑤【点睛】本题考查异面直线的判定,考查面面成角,考查线线垂直的判定,考查转化思想12、【解析】

利用将变为,整理发现数列{}为等差数列,求出,进一步可以求出,再将,代入,发现可以裂项求的前99项和。【详解】当时,符合,当时,符合,【点睛】一般公式的使用是将变为,而本题是将变为,给后面的整理带来方便。先求,再求,再求,一切都顺其自然。13、4【解析】

由约束条件得到可行域,取最小值时在轴截距最小,通过直线平移可知过时,取最小值;求出点坐标,代入构造出方程求得结果.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:取最小值时,即在轴截距最小平移直线可知,当过点时,在轴截距最小由得:,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查现行规划中根据最值求解参数的问题,关键是能够明确最值取得的点,属于常考题型.14、【解析】

利用同角三角函数的基本关系式、二倍角公式,结合根式运算,化简求得表达式的值.【详解】依题意,由于,所以故答案为:【点睛】本小题主要考查同角三角函数的基本关系式、二倍角公式,考查根式运算,属于基础题.15、【解析】

由题意和任意角的三角函数的定义求出的值即可.【详解】由题意得角的终边经过点,则,所以,故答案为.【点睛】本题考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.16、【解析】

在中,令,可得,可得点在半径为的圆上,,可得,进而可得的最大值.【详解】∵向量、满足||=1,且与的夹角等于,如图在中,令,,可得可得点B在半径为R的圆上,1R4,R=1.则||的最大值为1R=4【点睛】本题考查了向量的夹角、模的运算,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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由正弦定理、二倍角公式,结合可将已知边角关系式化简为,从而求得,根据可求得;(Ⅱ)由三角形面积公式可求得;利用余弦定理可构造方程求得结果.【详解】(Ⅰ)由正弦定理得:,即(Ⅱ)由得:由余弦定理得:【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、余弦定理和三角形面积公式的应用,属于常考题型.18、(1),;(2)x>,是减函数.【解析】

(1)画出图形,分别求出四棱锥的高,及侧面的高的表达式,即可求出表面积与体积的表达式;(2)结合表达式,可求出的范围,即定义域,然后判断其为减函数.【详解】(1)过点作平面的垂线,垂足为,取的中点,连结,因为为正四棱锥,所以,,,,所以四棱锥的表面积为,体积.(2),解得,是减函数.【点睛】本题考查了四棱锥的结构特征,考查了表面积与体积的计算,考查了学生的空间想象能力与计算能力,属于中档题.19、(1)80;(2)(1)班.【解析】

(1)从茎叶图可直接得到答案;(2)通过方差公式计算出两个半的方差,方差更小的更稳定.【详解】(1)从茎叶图中可以看到,这12份成绩按从小到大排列,第6个是78,第7个是82,所以中位数为.(2)由表中数据,易得(1)班的6份成绩的平均数,(2)班的6份成绩的平均数,所以(1)班的6份成绩的方差为;(2)班的6份成绩的方差为.所以有,说明(1)班成绩波动较小,(2)班两极分化较严重些,所以(1)班成绩更稳定.【点睛】本题主要考查中位数,平均数,方差的相关计算和性质,意在考查学生的计算能力及分析能力,难度不大.20、(1);(2)【解析】

(1)法一:在中,利用余弦定理即可得到的长度;法二:在中,由正弦定理可求得,再利用正弦定理即可得到的长度;(2)在中,使用正弦定理可知是等边三角形或直角三角形,分两种情况分别找出面积表达式计算最大值即可.【详解】(1)法一:中,由余弦定理得,即,解得或舍去,所以.法二:中,由正弦定理得,即.解得,故,.由正弦定理得,即,解得.(2)中,由正弦定理及,可得,即或,即或.是等边三角形或直角三角形.中,设,由正弦定理得.若是等边三角形,则.∵当时,面积的最大值为;若是直角三角形,则.当时,面积的最大值为;综上所述,面积的最大值为.【点睛】本题主要考查正弦定理,余弦定理,面积公式,三角函数最值的相关应用,综合性强,意在考查学生的计算能力,转化能力,分析三角形的形状并讨论是解决本题的关键.21、(1)

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