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文档简介

青海省玉树市2025届高一数学第二学期期末学业质量监测试题请考生注意: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.若数列对任意满足,下面给出关于数列的四个命题:①可以是等差数列,②可以是等比数列;③可以既是等差又是等比数列;④可以既不是等差又不是等比数列;则上述命题中,正确的个数为()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个2.若实数满足,则的最大值是()A. B. C. D.3.设等差数列的前项和为,,,则()A. B. C. D.4.设集合,,,则()A. B. C. D.5.已知与之间的一组数据如表,若与的线性回归方程为,则的值为A.1 B.2 C.3 D.46.甲、乙两名运动员分别进行了5次射击训练,成绩如下:甲:7,7,8,8,1;乙:8,9,9,9,1.若甲、乙两名运动员的平均成绩分别用,表示,方差分别用,表示,则()A., B.,C., D.,7.在中,若,则的形状是()A.钝角三角形 B.直角三角形C.锐角三角形 D.不能确定8.若将函数的图象向左平移个最小周期后,所得图象对应的函数为()A. B.C. D.9.已知,与的夹角,则在方向上的投影是()A. B. C.1 D.10.等比数列的前项和为,若,则公比()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.有一个底面半径为2,高为2的圆柱,点,分别为这个圆柱上底面和下底面的圆心,在这个圆柱内随机取一点P,则点P到点或的距离不大于1的概率是________.12.化简:______.(要求将结果写成最简形式)13.下列说法中:①若,满足,则的最大值为;②若,则函数的最小值为③若,满足,则的最小值为④函数的最小值为正确的有__________.(把你认为正确的序号全部写上)14.已知,,,则在方向上的投影为__________.15.已知变量和线性相关,其一组观测数据为,由最小二乘法求得回归直线方程为.若已知,则______.16.命题“数列的前项和”成立的充要条件是________.(填一组符合题意的充要条件即可,所填答案中不得含有字母)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.在锐角中,角,,的对边分别为,,,若.(1)求角;(2)若,则周长的取值范围.18.如图,已知四棱锥,底面是边长为的菱形,,侧面为正三角形,侧面底面,为侧棱的中点,为线段的中点(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:;(Ⅲ)求三棱锥的体积19.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).20.已知长方体中,,点N是AB的中点,点M是的中点.建立如图所示的空间直角坐标系.(1)写出点的坐标;(2)求线段的长度;(3)判断直线与直线是否互相垂直,说明理由.21.设函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)当时,求函数的值域.

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、C【解析】

由已知可得an﹣an﹣1=2,或an=2an﹣1,结合等差数列和等比数列的定义,可得答案.【详解】∵数列{an}对任意n≥2(n∈N)满足(an﹣an﹣1﹣2)(an﹣2an﹣1)=0,∴an﹣an﹣1=2,或an=2an﹣1,∴①{an}可以是公差为2的等差数列,正确;②{an}可以是公比为2的等比数列,正确;③若{an}既是等差又是等比数列,即此时公差为0,公比为1,由①②得,③错误;④由(an﹣an﹣1﹣2)(an﹣2an﹣1)=0,an﹣an﹣1=2或an=2an﹣1,当数列为:1,3,6,8,16……得{an}既不是等差也不是等比数列,故④正确;故选C.【点睛】本题以命题的真假判断与应用为载体,考查了等差,等比数列的相关内容,属于中档题.2、B【解析】

根据,将等式转化为不等式,求的最大值.【详解】,,,解得,,的最大值是.故选B.【点睛】本题考查了基本不等式求最值,属于基础题型.3、A【解析】

利用等差数列的基本量解决问题.【详解】解:设等差数列的公差为,首项为,因为,,故有,解得,,故选A.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式与前项和公式,解决问题的关键是熟练运用基本量法.4、A【解析】因为,所以,又因为,,故选A.5、D【解析】

先求出样本中心点,代入回归直线方程,即可求得的值,得到答案.【详解】由题意,根据表中的数据,可得,又由回归直线方程过样本中心点,所以,解得,故选D.【点睛】本题主要考查了线性回归直线方程的应用,其中解答中熟记线性回归直线方程的基本特征是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、D【解析】

分别计算出他们的平均数和方差,比较即得解.【详解】由题意可得,,,.故,.故选D【点睛】本题主要考查平均数和方差的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.7、A【解析】

由正弦定理得,再由余弦定理求得,得到,即可得到答案.【详解】因为在中,满足,由正弦定理知,代入上式得,又由余弦定理可得,因为C是三角形的内角,所以,所以为钝角三角形,故选A.【点睛】本题主要考查了利用正弦定理、余弦定理判定三角形的形状,其中解答中合理利用正、余弦定理,求得角C的范围是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、B【解析】

首先判断函数的周期,再利用“左加右减自变量,上加下减常数项”解题.【详解】函数的最小正周期为,函数的图象向左平移个最小正周期即平移个单位后,所得图象对应的函数为,即.故选:B.【点睛】本题考查函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换,根据“左加右减”进行平移变换即可,对横坐标进行平移变换注意系数ω即可,属于基础题.9、A【解析】

根据向量投影公式计算即可【详解】在方向上的投影是:故选:A【点睛】本题考查向量投影的概念及计算,属于基础题10、A【解析】

将转化为关于的方程,解方程可得的值.【详解】∵,∴,又,∴.故选A.【点睛】本题考查等比数列的基本运算,等比数列中共有五个量,其中是基本量,这五个量可“知三求二”,求解的实质是解方程或解方程组.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

本题利用几何概型求解.先根据到点的距离等于1的点构成图象特征,求出其体积,最后利用体积比即可得点到点,的距离不大于1的概率;【详解】解:由题意可知,点P到点或的距离都不大于1的点组成的集合分别以、为球心,1为半径的两个半球,其体积为,又该圆柱的体积为,则所求概率为.故答案为:【点睛】本题主要考查几何概型、圆柱和球的体积等基础知识,考查运算求解能力,考查空间想象力、化归与转化思想.关键是明确满足题意的测度为体积比.12、【解析】

结合诱导公式化简,再结合两角差正弦公式分析即可【详解】故答案为:【点睛】本题考查三角函数的化简,诱导公式的使用,属于基础题13、③④【解析】

①令,得出,再利用双勾函数的单调性判断该命题的正误;②将函数解析式变形为,利用基本不等式判断该命题的正误;③由得出,得出,利用基本不等式可判断该命题的正误;④将代数式与代数式相乘,展开后利用基本不等式可求出的最小值,进而判断出该命题的正误。【详解】①由得,则,则,设,则,则,则上减函数,则上为增函数,则时,取得最小值,当时,,故的最大值为,错误;②若,则函数,则,即函数的最大值为,无最小值,故错误;③若,满足,则,则,由,得,则,当且仅当,即得,即时取等号,即的最小值为,故③正确;④,当且仅当,即,即时,取等号,即函数的最小值为,故④正确,故答案为:③④。【点睛】本题考查利用基本不等式来判断命题的正误,利用基本不等式需注意满足“一正、二定、三相等”这三个条件,同时注意结合双勾函数单调性来考查,属于中等题。14、【解析】

根据数量积的几何意义计算.【详解】在方向上的投影为.故答案为:1.【点睛】本题考查向量的投影,掌握投影的概念是解题基础.15、355【解析】

根据回归直线必过样本点的中心,根据横坐标结合回归方程求出纵坐标即可得解.【详解】由题:,回归直线方程为,所以,.故答案为:355【点睛】此题考查根据回归直线方程求样本点的中心的纵坐标,关键在于掌握回归直线必过样本点的中心,根据平均数求解.16、数列为等差数列且,.【解析】

根据题意,设该数列为,由数列的前项和公式分析可得数列为等差数列且,,反之验证可得成立,综合即可得答案.【详解】根据题意,设该数列为,若数列的前项和,则当时,,当时,,当时,符合,故有数列为等差数列且,,反之当数列为等差数列且,时,,;故数列的前项和”成立的充要条件是数列为等差数列且,,故答案为:数列为等差数列且,.【点睛】本题考查充分必要条件的判定,关键是掌握充分必要条件的定义,属于基础题.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)【解析】

(1)利用切化成弦和余弦定理对等式进行化简,得角的正弦值;(2)利用成正弦定理把边化成角,从而实现的周长用角B的三角函数进行表示,即周长,再根据锐角三角形中角,求得函数值域.【详解】(1)由,得到,又,所以.(2),,设周长为,由正弦定理知,由合分比定理知,即,,即.又因为为锐角三角形,所以.,周长.【点睛】对运动变化问题,首先要明确变化的量是什么?或者选定什么量为变量?然后,利用函数与方程思想,把所求的目标表示成关于变量的函数,再研究函数性质进行问题求解.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)【解析】

(Ⅰ)连接,交于点;根据三角形中位线可证得;由线面平行判定定理可证得结论;(Ⅱ)由等腰三角形三线合一可知;由面面垂直的性质可知平面;根据线面垂直性质可证得结论;(Ⅲ)利用体积桥的方式将所求三棱锥体积转化为;根据已知长度和角度关系分别求得四边形面积和高,代入得到结果.【详解】(Ⅰ)证明:连接,交于点四边形为菱形为中点又为中点平面,平面平面(Ⅱ)为正三角形,为中点平面平面,平面平面,平面平面,又平面(Ⅲ)为中点又,,由(Ⅱ)知,【点睛】本题考查立体几何中线面平行、线线垂直关系的证明、三棱锥体积的求解问题;涉及到线面平行判定定理、面面垂直性质定理和判定定理的应用、体积桥的方式求解三棱锥体积等知识,属于常考题型.19、(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.20、(1),,;(2)线段的长度分别为;(3)不垂直,理由见解析【解析】

(1)由已知条件,利用长方体的结构特征,能求出点的坐标.

(2)直接利用两点间距离公式公式求解.(3)求出,,计算数量积即可判断是否垂直.【详解】解:(1)两直线垂直,证明:由于为坐标原点,所以,由得:,因为点N是AB的中点,点M是的中点,,;(2)由两点距离

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