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文档简介
2025届湖南省永州市东安县第一中学高一数学第二学期期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,在三棱柱中,侧棱垂直于底面,底面是边长为2的正三角形,侧棱长为3,则与平面所成的角为()A. B. C. D.2.已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,∠CEF=90°.则球O的体积为()A. B. C. D.3.设△ABC的内角A、B、C所对边分别为a、b、c,若a=3,b=,A=,则B=()A. B.或 C. D.或4.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的表面积为()A.13+5 B.11+5 C.5.已知数列{an}满足a1=2A.2 B.-3 C.-126.数列中,,且,则数列前2019项和为()A. B. C. D.7.将所有的正奇数按以下规律分组,第一组:1;第二组:3,5,7;第三组:9,11,13,15,17;…表示n是第i组的第j个数,例如,,则()A. B. C. D.8.计算:的结果为()A.1 B.2 C.-1 D.-29.已知随机变量服从正态分布,且,,则()A.0.2 B.0.3 C.0.7 D.0.810.化简的结果是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,,,则的最小值为______.12.在中,角为直角,线段上的点满足,若对于给定的是唯一确定的,则_______.13.直线与直线的交点为,则________.14.若,,,则M与N的大小关系为___________.15.如图,为测量出高,选择和另一座山的山顶为测量观测点,从点测得点的仰角,点的仰角以及;从点测得.已知山高,则山高__________.16.已知无穷等比数列的前项和,其中为常数,则________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,矩形所在平面与以为直径的圆所在平面垂直,为中点,是圆周上一点,且,,.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)设点是线段上的点,且满足,若直线平面,求实数的值.18.已知函数.(1)若在区间上的最小值为,求的值;(2)若存在实数,使得在区间上单调且值域为,求的取值范围.19.己知函数.(1)若,,求;(2)当为何值时,取得最大值,并求出最大值.20.如图所示,平面平面,四边形为矩形,,点为的中点.(1)若,求三棱锥的体积;(2)点为上任意一点,在线段上是否存在点,使得?若存在,确定点的位置,并加以证明;若不存在,请说明理由.21.如图,菱形ABCD与正三角形BCE的边长均为2,且平面ABCD⊥平面BCE,平面ABCD,.(I)求证:平面ABCD;(II)求证:平面ACF⊥平面BDF.
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】
取的中点,连接、,作,垂足为点,证明平面,于是得出直线与平面所成的角为,然后利用锐角三角函数可求出.【详解】如下图所示,取的中点,连接、,作,垂足为点,是边长为的等边三角形,点为的中点,则,且,在三棱柱中,平面,平面,,,平面,平面,,,,平面,所以,直线与平面所成的角为,易知,在中,,,,,,即直线与平面所成的角为,故选A.【点睛】本题考查直线与平面所成角的计算,求解时遵循“一作、二证、三计算”的原则,一作的是过点作面的垂线,有时也可以通过等体积法计算出点到平面的距离,利用该距离与线段长度的比值作为直线与平面所成角的正弦值,考查计算能力与推理能力,属于中等题.2、D【解析】
计算可知三棱锥P-ABC的三条侧棱互相垂直,可得球O是以PA为棱的正方体的外接球,球的直径,即可求出球O的体积.【详解】在△PAC中,设,,,,因为点E,F分别是PA,AB的中点,所以,在△PAC中,,在△EAC中,,整理得,因为△ABC是边长为的正三角形,所以,又因为∠CEF=90°,所以,所以,所以.又因为△ABC是边长为的正三角形,所以PA,PB,PC两两垂直,则球O是以PA为棱的正方体的外接球,则球的直径,所以外接球O的体积为.故选D.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.3、A【解析】
由已知利用正弦定理可求的值,利用大边对大角可求为锐角,利用特殊角的三角函数值,即可得解.【详解】由题意知,由正弦定理,可得==,又因为,可得B为锐角,所以.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,特殊角的三角函数值在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.4、B【解析】
三视图可看成由一个长1宽2高1的长方体和以2和1为直角边的三角形为底面高为1的三棱柱组合而成.【详解】几何体可看成由一个长1宽2高1的长方体和以2和1为直角边的三角形为底面高为1的三棱柱组合而成S=【点睛】已知三视图,求原几何体的表面积或体积是高考必考内容,主要考查空间想象能力,需要熟练掌握常见的几何体的三视图,会识别出简单的组合体.5、D【解析】
先通过列举找到数列的周期,再利用数列的周期求值.【详解】由题得a2所以数列的周期为4,所以a2020故选:D【点睛】本题主要考查递推数列和数列的周期,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.6、B【解析】
由,可得,化为:,利用“累加求和”方法可得,再利用裂项求和法即可得解.【详解】解:∵,∴,整理得:,∴,又∴,可得:.则数列前2019项和为:.故选B.【点睛】本题主要考查了数列递推关系、“累加求和”方法、裂项求和,考查了推理能力、转化能力与计算能力,属于中档题.7、C【解析】
由等差数列求和公式及进行简单的合情推理可得:2019为第1010个正奇数,设2019在第n组中,则有,,解得:n=32,又前31组共有961个奇数,则2019为第32组的第1010-961=49个数,得解.【详解】由已知有第n组有2n-1个连续的奇数,则前n组共有个连续的奇数,又2019为第1010个正奇数,设2019在第n组中,则有,,解得:n=32,又前31组共有961个奇数,则2019为第32组的第1010-961=49个数,即2019=(32,49),故选:C.【点睛】本题考查归纳推理,解题的关键是根据等差数列求和公式分析出规律,再结合数列的性质求解,属于中等题.8、B【解析】
利用恒等变换公式化简得的答案.【详解】故答案选B【点睛】本题考查了三角恒等变换,意在考查学生的计算能力.9、B【解析】随机变量服从正态分布,所以曲线关于对称,且,由,可知,所以,故选B.10、D【解析】
确定角的象限,结合三角恒等式,然后确定的符号,即可得到正确选项.【详解】因为为第二象限角,所以,故选D.【点睛】本题是基础题,考查同角三角函数的基本关系式,象限三角函数的符号,考查计算能力,常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
将所求的式子变形为,展开后可利用基本不等式求得最小值.【详解】解:,,,,当且仅当时取等号.故答案为1.【点睛】本题考查了“乘1法”和基本不等式,属于基础题.由于已知条件和所求的式子都是和的形式,不能直接用基本不等式求得最值,使用“乘1法”之后,就可以利用基本不等式来求得最小值了.12、【解析】
设,根据已知先求出x的值,再求的值.【详解】设,则.依题意,若对于给定的是唯一的确定的,函数在(1,)是增函数,在(,+)是减函数,所以,此时,.故答案为【点睛】本题主要考查对勾函数的图像和性质,考查差角的正切的计算和同角的三角函数的关系,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.13、【解析】
(2,2)为直线和直线的交点,即点(2,2)在两条直线上,分别代入直线方程,即可求出a,b的值,进而得a+b的值。【详解】因为直线与直线的交点为,所以,,即,,故.【点睛】本题考查求直线方程中的参数,属于基础题。14、【解析】
根据自变量的取值范围,利用作差法即可比较大小.【详解】,,,所以当时,所以,即,故答案为:.【点睛】本题考查了作差法比较整式的大小,属于基础题.15、1【解析】试题分析:在中,,,在中,由正弦定理可得即解得,在中,.故答案为1.考点:正弦定理的应用.16、1【解析】
根据等比数列的前项和公式,求得,再结合极限的运算,即可求解.【详解】由题意,等比数列前项和公式,可得,又由,所以,所以,可得.故答案为:.【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式的应用,以及熟练的极限的计算,其中解答中根据等比数列的前项和公式,求得的值,结合极限的运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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)1【解析】
(1)取中点,连接,即为所求角。在中,易得MC,NC的长,MN可在直角三角形中求得。再用余弦定理易求得夹角。(2)连接,连接和交于点,连接,易得,所以为的中位线,所以为中点,所以的值为1。【详解】(1)取中点,连接因为为矩形,分别为中点,所以所以异面直线与所成角就是与所成的锐角或直角因为平面平面,平面平面矩形中,,平面所以平面又平面,所以中,,所以又是圆周上点,且,所以中,,由余弦定理可求得所以异面直线与所成角的余弦值为(2)连接,连接和交于点,连接因为直线平面,直线平面,平面平面所以矩形的对角线交点为中点所以为的中位线,所以为中点又,所以的值为1【点睛】(1)异面直线所成夹角一般是要平移到一个平面。(2)通过几何关系确定未知点的位置,再求解线段长即可。18、(1);(2).【解析】
(1)根据二次函数单调性讨论即可解决.(2)分两种情况讨论,分别讨论单调递增和单调递减的情况即可解决.【详解】(1)若,即时,,解得:,若,即时,,解得:(舍去).(2)(ⅰ)若在上单调递增,则,则,即是方程的两个不同解,所以,即,且当时,要有,即,可得,所以;(ⅱ)若在上单调递减,则,则,两式相减得:,将代入(2)式,得,即是方程的两个不同解,所以,即,且当时要有,即,可得,所以,(iii)若对称轴在上,则不单调,舍弃.综上,.【点睛】本题主要考查了二次函数的综合问题,在解决二次函数问题时需要关注的是单调性、对称轴、最值、开口、等属于中等偏上的题.19、(1);(1),1.【解析】
(1)由题得,再求出x的值;(1)先化简得到,再利用三角函数的性质求函数的最大值及此时x的值.【详解】(1)令,则,因为,所以.(1),当,即时,的最大值为1.【点睛】本题主要考查解简单的三角方程,考查三角函数的最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.20、(1);(2)存在,为中点,证明见解析.【解析】
(1)先根据面积垂直的性质得到平面;再由题中数据,结合棱锥体积公式,即可求出结果;(2)先由线面垂直的性质得到为中点时,有.再给出证明:取中点,连接,,,由线面垂直的判定定理,以及面面垂直的性质定理,证明平面,再由线面垂直的性质定理,即可得出结果.【详解】(1)因为四边形为矩形,所以,又平面平面,所以平面;又,所以,因此三棱锥的体积为:;(2)当为中点时,有.证明如下:取中点,连接,,.∵为的中点,为的中点,∴,又∵,∴,∴四点共面.∵平面平面,平面平面,平面,,∴平面,又平面,∴,∵,为的中点,∴,又,∴平面,又平面,∴,即.【点睛】本题主要考查求棱锥的体积,以及补全线线垂直的条件,熟记棱锥体积公式,以及线面垂直、面面垂直的判定定理与性质定理即可,属于常考题型.21、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)
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