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文档简介
吴淞中学2025届数学高一下期末学业质量监测试题注意事项: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.已知的模为1,且在方向上的投影为,则与的夹角为()A.30° B.60° C.120° D.150°2.样本中共有个个体,其值分别为、、、、.若该样本的平均值为,则样本的方差为()A. B. C. D.3.已知等差数列an的前n项和为Sn,若S1=1,A.32 B.54 C.4.平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A,B的坐标分别为(1,1),(-3,3).若动点P满足,其中λ,μ∈R,且λ+μ=1,则点P的轨迹方程为()A. B. C. D.5.已知函数在时取最大值,在是取最小值,则以下各式:①;②;③可能成立的个数是()A.0 B.1 C.2 D.36.设,且,则的最小值为()A. B. C. D.7.若样本数据,,…,的方差为2,则数据,,…,的方差为()A.4 B.8 C.16 D.328.若,则下列结论成立的是()A. B.C.的最小值为2 D.9.长方体共顶点的三个相邻面面积分别为,这个长方体的顶点在同一个球面上,则这个球的表面积为()A. B. C. D.10.已知全集,则集合A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,,则__________.12.已知圆锥底面半径为1,高为,则该圆锥的侧面积为_____.13.某几何体是由一个正方体去掉一个三棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积是___14.若复数z满足z⋅2i=z2+1(其中i15.方程在区间上的解为___________.16.已知为数列{an}的前n项和,且,,则{an}的首项的所有可能值为______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.已知关于直线对称,且圆心在轴上.(1)求的标准方程;(2)已知动点在直线上,过点引的两条切线、,切点分别为.①记四边形的面积为,求的最小值;②证明直线恒过定点.18.已知,与的夹角为.(1)若,求;(2)若与垂直,求.19.已知E、F、G、H为空间四边形ABCD的边AB、BC、CD、DA上的点,且EH∥FG.求证:EH∥BD.20.已知数列和中,数列的前n项和为,若点在函数的图象上,点在函数的图象上.设数列.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)求数列的最大值.21.已知圆,直线平分圆.(1)求直线的方程;(2)设,圆的圆心是点,对圆上任意一点,在直线上是否存在与点不重合的点,使是常数,若存在,求出点坐标;若不存在,说明理由.
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】
根据投影公式,直接得到结果.【详解】,.故选A.【点睛】本题考查了投影公式,属于简单题型.2、D【解析】
根据样本的平均数计算出的值,再利用方差公式计算出样本的方差.【详解】由题意可知,,解得,因此,该样本的方差为,故选:D.【点睛】本题考查方差与平均数的计算,灵活利用平均数与方差公式进行求解是解本题的关键,考查运算求解能力,属于基础题.3、C【解析】
利用前n项和Sn的性质可求S【详解】设Sna+b=116a+4b=16a+8b,故a=1b=0,故S6【点睛】一般地,如果an为等差数列,Sn为其前(1)若m,n,p,q∈N*,m+n=p+q,则am(2)Sn=n(3)Sn=An(4)Sn4、C【解析】
设点坐标,代入,得到即,再根据,即可求解.【详解】设点坐标,因为点的坐标分别为,将各点坐标代入,可得,即,解得,代入,化简得,故选C.【点睛】本题主要考查了平面向量的坐标运算和点的轨迹的求解,其中解答中熟记向量的坐标运算,以及平面向量的基本定理是解答的关键,着重考查了推理运算能力,属于基础题.5、A【解析】
由余弦函数性质得,(),解出后,计算,可知三个等式都不可能成立.【详解】由题意,(),解得,,,,三个都不可能成立,正确个数为1.故选A.【点睛】本题考查余弦函数的图象与性质,解题时要注意对中的整数要用不同的字母表示,否则可能出现遗漏,出现错误.6、D【解析】
本题首先可将转化为,然后将其化简为,最后利用基本不等式即可得出结果.【详解】,当且仅当,即时成立,故选D.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,基本不等式公式为,考查化归与转化思想,是简单题.7、B【解析】
根据,则即可求解.【详解】因为样本数据,,…,的方差为2,所以,,…,的方差为,故选B.【点睛】本题主要考查了方差的概念及求法,属于容易题.8、D【解析】
由,根据不等式乘方性质可判断A不成立;由指数函数单调性可判断B不成立;由基本不等式可判断C不成立,D成立.【详解】对于A,若,则有,故A不成立;对于B,根据指数函数单调性,函数单调递减,,故B不成立;对于C,由基本不等式,a=b取得最小值,由不能取得最小值,故C不成立;则D能成立.故选:D.【点睛】本题考查基本不等式、不等式的基本性质,考查不等式性质的应用,属于基础题.9、A【解析】
设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意有,再根据球的直径是长方体的体对角线求解.【详解】设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意,,解得,所以,所以外接球的表面积,故选:A【点睛】本题主要考查了球的组合体问题,还考查了运算求解的能力,属于基础题.10、C【解析】
直接利用集合补集的定义求解即可.【详解】因为全集,所以0,2属于全集且不属于集合A,所以集合,故选:C.【点睛】本题主要考查集合补集的定义,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、【解析】
由等比数列前n项公式求出已知等式左边的和,再求解.【详解】易知不合题意,∴,若,则,不合题意,∴,,∴,,又,∴.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列的前n项和公式,解题时需分类讨论,首先对的情形进行说明,然后按是否为1分类.12、【解析】
由已知求得母线长,代入圆锥侧面积公式求解.【详解】由已知可得r=1,h=,则圆锥的母线长l=,∴圆锥的侧面积S=πrl=2π.故答案为:2π.【点睛】本题考查圆锥侧面积的求法,侧面积公式S=πrl.13、6【解析】
先作出几何体图形,再根据几何体的体积等于正方体的体积减去三棱柱的体积计算.【详解】几何体如图所示:去掉的三棱柱的高为2,底面面积是正方体底面积的,所以三棱柱的体积:所以几何体的体积:【点睛】本题考查三视图与几何体的体积.关键是作出几何体的图形,方法:先作出正方体的图形,再根据三视图“切”去多余部分.14、1【解析】设z=a+bi,a,b∈R,则由z⋅2则-2b=a2+b2+12a=015、【解析】试题分析:化简得:,所以,解得或(舍去),又,所以.【考点】二倍角公式及三角函数求值【名师点睛】已知三角函数值求角,基本思路是通过化简,得到角的某种三角函数值,结合角的范围求解.本题难度不大,能较好地考查考生的逻辑推理能力、基本计算能力等.16、【解析】
根据题意,化简得,利用式相加,得到,进而得到,即可求解结果.【详解】因为,所以,所以,将以上各式相加,得,又,所以,解得或.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式应用,其中解答中利用数列的递推关系式,得到关于数列首项的方程求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.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)①②证明见解析【解析】
(1)根据圆的一般式,可得圆心坐标,将圆心坐标代入直线方程,结合圆心在轴上,即可求得圆C的标准方程.(2)①根据切线性质及切线长定理,表示出的长,根据圆的性质可知当最小时,即可求得面积的最小值;②设出M点坐标,根据两条切线可知M、A、C、B四点共圆,可得圆心坐标及半径,进而求得的方程,根据两个圆公共弦所在直线方程求法即可得直线方程,进而求得过的定点坐标.【详解】(1)由题意知,圆心在直线上,即,又因为圆心在轴上,所以,由以上两式得:,,所以.故的标准方程为.(2)①如图,的圆心为,半径,因为、是的两条切线,所以,,故又因为,根据平面几何知识,要使最小,只要最小即可.易知,当点坐标为时,.此时.②设点的坐标为,因为,所以、、、四点共圆.其圆心为线段的中点,,设所在的圆为,所以的方程为:,化简得:,因为是和的公共弦,所以,两式相减得,故方程为:,当时,,所以直线恒过定点.【点睛】本题考查了圆的一般方程与标准方程的应用,圆中三角形面积问题的应用,直线过定点问题,综合性强,属于难题.18、(1);(2)【解析】
(1)根据向量共线,对向量的夹角分类讨论,利用数量积公式即可完成求解;(2)根据向量垂直得到数量积为,再根据已知条件并借助数量积公式即可计算出的值.【详解】(1)∵,∴与的夹角为或,当时,,当时,,综上所述,;(2)∵,∴,即,∵,∴,∴∵向量的夹角的范围是,∴【点睛】本题考查根据向量的平行、垂直求解向量的夹角以及向量数量积公式的运用,难度较易.注意共线向量的夹角为或.19、证明见解析【解析】
证明:平面,平面,且,平面,平面ABD,平面平面,
.20、(1)(2)(3)【解析】
(1)先根据题设知,再利用求得,验证符合,最后答案可得.
(2)由题设可知,把代入,然后用错位相减法求和;(3)计算,判断其大于零时的范围,可得数列取最大值时的项数,进而可得最大值..【详解】解:(1)由已知得:,∵当时,,又当时,符合上式.(2)由已知得:①②②-①可得:(3)令,得:,又且,即为最大,故最大值为.【点睛】本题主要考查了数列的递推式解决数列的通项公式和求和问题,考查数列最大项的求解,是中档题.21、(1)直线的方程为.(2)见解析【解析】
(1)结合直线l平分圆
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