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文档简介
广东省汕头市2025届高一数学第二学期期末考试试题考生请注意: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.若直线与直线平行,则A. B. C. D.2.下列选项正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则3.《九章算术》中有如下问题:“今有勾五步,股一十二步,问勾中容圆,径几何?”其大意:“已知直角三角形两直角边长分别为5步和12步,问其内切圆的直径为多少步?”现若向此三角形内随机投一粒豆子,则豆子落在其内切圆外的概率是()A. B. C. D.4.已知等差数列的前项之和为,前项和为,则它的前项的和为()A.B.C.D.5.已知,,三点,则的形状是()A.钝角三角形 B.直角三角形C.锐角三角形 D.等腰直角三角形6.已知向量,,,且,则()A. B. C. D.7.已知函数的部分图象如图所示,则函数在上的最大值为()A. B. C. D.18.已知,,且,则()A.1 B.2 C.3 D.49.在中,若,,,则()A. B. C. D.10.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若a﹣b=ccosB﹣ccosA,则△ABC的形状为()A.等腰三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆M与圆的位置关系是_________.12.已知四面体的四个顶点均在球的表面上,为球的直径,,四面体的体积最大值为____13.已知等比数列中,若,,则_____.14.函数是定义域为R的奇函数,当时,则的表达式为________.15.若,则函数的最小值是_________.16.已知三点A(1,0),B(0,),C(2,),则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为________.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.如图,在四棱柱中,底面ABCD为菱形,平面ABCD,AC与BD交于点O,,,.(1)证明:平面平面;(2)求二面角的大小.18.如图,在三棱锥中,平面平面,,点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.求证:(1)平面;(2).19.东莞市公交公司为了方便广大市民出行,科学规划公交车辆的投放,计划在某个人员密集流动地段增设一个起点站,为了研究车辆发车的间隔时间与乘客等候人数之间的关系,选取一天中的六个不同的时段进行抽样调查,经过统计得到如下数据:间隔时间(分钟)81012141618等候人数(人)161923262933调查小组先从这6组数据中选取其中的4组数据求得线性回归方程,再用剩下的2组数据进行检验,检验方法如下:先用求得的线性回归方程计算间隔时间对应的等候人数,再求与实际等候人数的差,若两组差值的绝对值均不超过1,则称所求的回归方程是“理想回归方程”.参考公式:用最小二乘法求线性回归方程的系数公式:,(1)若选取的是前4组数据,求关于的线性回归方程;(2)判断(1)中的方程是否是“理想回归方程”:(3)为了使等候的乘客不超过38人,试用(1)中方程估计间隔时间最多可以设置为多少分钟?20.已知等差数列的前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)请确定是否是数列中的项?21.已知,,且(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)若,求的值.
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】由题意,直线,则,解得,故选A.2、B【解析】
通过逐一判断ABCD选项,得到答案.【详解】对于A选项,若,代入,,故A错误;对于C选项,等价于,故C错误;对于D选项,若,则,故D错误,所以答案选B.【点睛】本题主要考查不等式的相关性质,难度不大.3、C【解析】
本题首先可以根据直角三角形的三边长求出三角形的内切圆半径,然后分别计算出内切圆和三角形的面积,最后通过几何概型的概率计算公式即可得出答案.【详解】如图所示,直角三角形的斜边长为,设内切圆的半径为,则,解得.所以内切圆的面积为,所以豆子落在内切圆外部的概率,故选C.【点睛】本题主要考查“面积型”的几何概型,属于中档题.解决几何概型问题常见类型有:长度型、角度型、面积型、体积型,求与面积有关的几何概型问题关鍵是计算问题的总面积以及事件的面积;几何概型问题还有以下几点容易造成失分,在备考时要高度关注:(1)不能正确判断事件是古典概型还是几何概型导致错误;(2)基本事件对应的区域测度把握不准导致错误;(3)利用几何概型的概率公式时,忽视验证事件是否等可能性导致错误.4、C【解析】试题分析:由于等差数列中也成等差数列,即成等差数列,所以,故选C.考点:等差数列前项和的性质.5、D【解析】
计算三角形三边长度,通过边关系进行判断.【详解】由两点之间的距离公式可得:,,,因为,且故该三角形为等腰直角三角形.故选:D.【点睛】本题考查两点之间的距离公式,属基础题.6、C【解析】
由可得,代入求解可得,则,进而利用诱导公式求解即可【详解】由可得,即,所以,因为,所以,则,故选:C【点睛】本题考查垂直向量的应用,考查里利用诱导公式求三角函数值7、A【解析】
由图象求出T、ω和φ的值,写出f(x)的解析式,再求x∈[6,10]时函数f(x)的最大值.【详解】由图象可知,5﹣3=2,解得T=8,由T8,解得ω;∴函数的解析式是f(x)=sin(x+φ);∵(5,1)在f(x)的图象上,有1=sin(φ)∴φ=2kπ,k∈Z;φ=2kπ,k∈Z;又﹣π<φ<0,∴φ;∴函数的解析式是f(x)=sin(x)当x∈[6,10]时,x∈[,],∴sin(x)∈[﹣1,];∴函数f(x)的最大值是.故选A.【点睛】本题考查了三角函数的图象与性质的应用问题,熟记图像与性质是关键,是基础题.8、D【解析】
根据向量的平行可得4m=3m+4,解得即可.【详解】,,且,则,解得,故选D.【点睛】本题考查了向量平行的充要条件,考查了运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.9、D【解析】
由正弦定理构造方程即可求得结果.【详解】由正弦定理得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦定理解三角形的问题,属于基础题.10、D【解析】
用正弦定理化边为角,再由诱导公式和两角和的正弦公式化简变形可得.【详解】∵a﹣b=ccosB﹣ccosA,∴,∴,∴,∴或,∴或,故选:D.【点睛】本题考查正弦定理,考查三角形形状的判断.解题关键是诱导公式的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、相交【解析】
根据直线与圆相交的弦长公式,求出的值,结合两圆的位置关系进行判断即可.【详解】解:圆的标准方程为,则圆心为,半径,圆心到直线的距离,圆截直线所得线段的长度是,即,,则圆心为,半径,圆的圆心为,半径,则,,,,即两个圆相交.故答案为:相交.【点睛】本题主要考查直线和圆相交的应用,以及两圆位置关系的判断,根据相交弦长公式求出的值是解决本题的关键.12、2【解析】
为球的直径,可知与均为直角三角形,求出点到直线的距离为,可知点在球上的运动轨迹为小圆.【详解】如图所示,四面体内接于球,为球的直径,,,,过作于,,点在以为圆心,为半径的小圆上运动,当面面时,四面体的体积达到最大,.【点睛】立体几何中求最值问题,核心通过直观想象,找到几何体是如何变化的?本题求解的突破口在于找到点的运动轨迹,考查学生的空间想象能力和逻辑思维能力.13、4【解析】
根据等比数列的等积求解即可.【详解】因为,故.又,故.故答案为:4【点睛】本题主要考查了等比数列等积性的运用,属于基础题.14、【解析】试题分析:当时,,,因是奇函数,所以,是定义域为R的奇函数,所以,所以考点:函数解析式、函数的奇偶性15、【解析】
利用基本不等式可求得函数的最小值.【详解】,由基本不等式得,当且仅当时,等号成立,因此,当时,函数的最小值是.故答案为:.【点睛】本题考查利用基本不等式求函数的最值,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】
求出的垂直平分线方程,两垂直平分线交点为外接圆圆心.再由两点间距离公式计算.【详解】由点B(0,),C(2,),得线段BC的垂直平分线方程为x=1,①由点A(1,0),B(0,),得线段AB的垂直平分线方程为②联立①②,解得△ABC外接圆的圆心坐标为,其到原点的距离为.故答案为:【点睛】本题考查三角形外接圆圆心坐标,外心是三角形三条边的中垂线的交点,到三顶点距离相等.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)证明见解析;(2)﹒【解析】
(1)证面面垂直只需证一个平面内有一条直线和另一个平面垂直(2)通过作图需找二面角的平面角即可【详解】(1)证明:由平面ABCD,有;由四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD:又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面,(2)过O作于E,连结BE,由(1)知平面,所以,又因为,,所以平面BDE,从而;由,,所以∠OEB为二面角的平面角.由为等边三角形且O为BD中点,有,,,由,有,由,有,从而.在中,,所以,即.综上,二面角的大小为﹒【点睛】面面垂直可通过线面垂直进行证明,二面角的平面角有正有负,解题时要注意结合题设关系进行正确判断18、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)连AF交BE于Q,连QO,推导出Q是△PAB的重心,从而FG∥QO,由此能证明FG∥平面EBO.(2)推导出BO⊥AC,从而BO⊥面PAC,进而BO⊥PA,再求出OE⊥PA,由此能证明PA⊥平面EBO,利用线面垂直的性质可证PA⊥BE.【详解】(1)连接AF交BE于Q,连接QO,因为E,F分别为边PA,PB的中点,所以Q为△PAB的重心,可得:2,又因为O为线段AC的中点,G是线段CO的中点,所以2,于是,所以FG∥QO,因为FG⊄平面EBO,QO⊂平面EBO,所以FG∥平面EBO.(2)因为O为边AC的中点,AB=BC,所以BO⊥AC,因为平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,BO⊂平面ABC,所以BO⊥平面PAC,因为PA⊂平面PAC,所以BO⊥PA,因为点E,O分别为线段PA,AC的中点,所以EO∥PC,因为PA⊥PC,所以PA⊥EO,又BO∩OE=O,BO,EO⊂平面EBO,所以PA⊥平面EBO,因为BE⊂平面EBO,所以PA⊥BE.【点睛】本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.19、(1)(2)是“理想回归方程”(3)估计间隔时间最多可以设置为21分钟【解析】
(1)根据所给公式计算可得回归方程;(2)由理想回归方程的定义验证;(3)直接解不等式即可.【详解】(1),(2)当时,当时,,所以判断(1)中的方程是“理想回归方程”(3)由,得估计间隔时间最多可以设置为21分钟【点睛】本题考查回归直线方程,解题时直接根据所给公式计算,考查了学生的运算求解能力.20、(1)(2)是数列中的第项【解析】
(1)直接利用等差数列的公式计算得到通项公式.(2)将3998代入通项公式,是
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