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文档简介
山东省泰安市东平县2025届高一数学第二学期期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.正三角形的边长为,如图,为其水平放置的直观图,则的周长为()A. B. C. D.2.已知a,b,c为△ABC的三个内角A,B,C的对边,向量=,=(cosA,sinA),若与夹角为,则acosB+bcosA=csinC,则角B等于()A. B. C. D.3.在中,角所对的边分别为,已知下列条件,只有一个解的是()A.,, B.,,C.,, D.,,4.已知函数,其图象与直线相邻两个交点的距离为,若对于任意的恒成立,则的取值范围是()A. B. C. D.5.如图,中,分别是边的中点,与相交于点,则(
)A. B.C. D.6.在锐角中ΔABC,角A,B所对的边长分别为a,b.若2asinA.π12B.π6C.π7.若,则的最小值是()A. B. C. D.8.已知则的最小值是()A. B.4 C. D.59.已知等差数列an的前n项和为Sn,若S1=1,A.32 B.54 C.10.一组数据0,1,2,3,4的方差是A. B. C.2 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在封闭的直三棱柱内有一个表面积为的球,若,则的最大值是_______.12.已知,,若,则______.13.已知,且这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则_______________.14.已知数列的通项公式为,是其前项和,则_____.(结果用数字作答)15.数列通项公式,前项和为,则________.16.已知正三棱锥的底面边长为6,所在直线与底面所成角为60°,则该三棱锥的侧面积为_______.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,有一直径为8米的半圆形空地,现计划种植甲、乙两种水果,已知单位面积种植甲水果的经济价值是种植乙水果经济价值的5倍,但种植甲水果需要有辅助光照.半圆周上的处恰有一可旋转光源满足甲水果生长的需要,该光源照射范围是,点在直径上,且.(1)若,求的长;(2)设,求该空地产生最大经济价值时种植甲种水果的面积.18.如图,在平面四边形中,已知,,在上取点,使得,连接,若,。(1)求的值;(2)求的长。19.已知函数.(1)求的单调递增区间;(2)求不等式的解集.20.已知等差数列的前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)已知数列的前项和,,求数列,的前项和.21.已知直线l1:ax﹣y﹣2=0与直线l2:(3﹣2a)x+y﹣1=0(a∈R).(1)若l1与l2互相垂直,求a的值:(2)若l1与l2相交且交点在第三象限,求a的取值范围.
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】
根据斜二测画法以及正余弦定理求解各边长再求周长即可.【详解】由斜二测画法可知,,,.所以.故..故.所以的周长为.故选:C【点睛】本题主要考查了斜二测画法的性质以及余弦定理在求解三角形中线段长度的运用.属于基础题.2、B【解析】
根据向量夹角求得角的度数,再利用正弦定理求得即得解.【详解】由已知得:所以所以由正弦定理得:所以又因为所以因为所以所以故选B.【点睛】本题考查向量的数量积和正弦定理,属于中档题.3、D【解析】
首先根据正弦定理得到,比较与的大小关系即可判定A,B错误,再根据大边对大角即可判定C错误,根据勾股定理即可判定D正确.【详解】对于A,因为,,所以,有两个解,故A错误.对于B,因为,,所以,无解,故B错误.对于C,因为,所以,即,,所以无解,故C错误.对于D,,为直角三角形,故D正确.故选:D【点睛】本题主要考查三角形个数的判断,利用正弦定理判断为解题的关键,属于简单题.4、A【解析】由题意可得相邻最低点距离1个周期,,,,即,,即所以,包含0,所以k=0,,,,选A.【点睛】由于三角函数是周期周期函数,所以不等式解集一般是一系列区间并集,对于恒成立时,需要令k为几个特殊值,再与已知集合做运算.5、C【解析】
利用向量的加减法的法则,利用是的重心,进而得出,再利用向量的加减法的法则,即可得出答案.【详解】由题意,点分别是边的中点,与相交于点,所以是的重心,则,又因为,所以故答案为C【点睛】本题主要考查了向量的线性运算,以及三角形重心的性质,其中解答中熟记三角形重心的性质,以及向量的线性运算法则是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、D【解析】试题分析:∵2a考点:正弦定理解三角形7、A【解析】,则,当且仅当取等号.所以选项是正确的.点睛:本题主要考查基本不等式,其难点主要在于利用三角形的一边及这条边上的高表示内接正方形的边长.在用基本不等式求最值时,应具备三个条件:一正二定三相等.①一正:关系式中,各项均为正数;②二定:关系式中,含变量的各项的和或积必须有一个为定值;③三相等:含变量的各项均相等,取得最值.8、C【解析】
由题意结合均值不等式的结论即可求得的最小值,注意等号成立的条件.【详解】由题意可得:,当且仅当时等号成立.即的最小值是.故选:C.【点睛】在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.9、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)Sn10、C【解析】
先求得平均数,再根据方差公式计算。【详解】数据的平均数为:方差是=2,选C。【点睛】方差公式,代入计算即可。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据已知可得直三棱柱的内切球半径为,代入球的表面积公式,即可求解.【详解】由题意,因为,所以,可得的内切圆的半径为,又由,故直三棱柱的内切球半径为,所以此时的最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了直三棱柱的几何结构特征,以及组合体的性质和球的表面积的计算,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于中档试题.12、【解析】
首先令,分别把解出来,再利用整体换元的思想即可解决.【详解】令所以令,所以所以【点睛】本题主要考查了整体换元的思想以及对数之间的运算和公式法解一元二次方程.整体换元的思想是高中的一个重点,也是高考常考的内容需重点掌握.13、5【解析】
试题分析:由题意得,为等差数列时,一定为等差中项,即,为等比数列时,-2为等比中项,即,所以.考点:等差,等比数列的性质14、.【解析】
由题意知,数列的偶数项成等差数列,奇数列成等比数列,然后利用等差数列和等比数列的求和公式可求出的值.【详解】由题意可得,故答案为.【点睛】本题考查奇偶分组求和,同时也考查等差数列求和以及等比数列求和,解题时要得出公差和公比,同时也要确定出对应的项数,考查运算求解能力,属于中等题.15、1【解析】
利用裂项求和法求出,取极限进而即可求解.【详解】,故,所以,故答案为:1【点睛】本题考查了裂项求和法以及求极限值,属于基础题.16、【解析】
画出图形,过P做底面的垂线,垂足O落在底面正三角形中心,即,因为,即可求出,所以.【详解】作于,因为为正三棱锥,所以,为中点,连结,则,过作⊥平面,则点为正三角形的中心,点在上,所以,,正三角形的边长为6,则,,,斜高,三棱锥的侧面积为:【点睛】此题考查正三棱锥,即底面为正三角形,侧面为等腰三角形的三棱锥,正四面体为四个面都是正三角形,画出图像,属于简单的立体几何题目.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)1或3(2)【解析】
试题分析:(1)在中,因为,,,所以由余弦定理,且,,所以,解得或(2)该空地产生最大经济价值等价于种植甲种水果的面积最大,所以用表示出,再利用三角函数求最值得试题解析:(1)连结,已知点在以为直径的半圆周上,所以为直角三角形,因为,,所以,,在中由余弦定理,且,所以,解得或,(2)因为,,所以,所以,在中由正弦定理得:所以,在中,由正弦定理得:所以,若产生最大经济效益,则的面积最大,,因为,所以所以当时,取最大值为,此时该地块产生的经济价值最大考点:①解三角形及正弦定理的应用②三角函数求最值18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)在中,直接由正弦定理求出;(2)在中,,,可求出,在中,直接由余弦定理可求得.试题解析:(1)在中,据正弦定理,有.∵,,,∴.(2)由平面几何知识,可知,在中,∵,,∴.∴.在中,据余弦定理,有∴点睛:此题考查了正弦定理、余弦定理的应用,利用正弦、余弦定理可以很好得解决了三角形的边角关系,熟练掌握定理是解本题的关键.在中,涉及三边三角,知三(除已知三角外)求三,可解出三角形,当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.19、(1),;(2),【解析】
(1)由余弦函数单调区间的求法,解不等式即可得解;(2)解三角不等式即可得解.【详解】解:解:(1)令,,解得,,故的单调递增区间为,.(2)因为,所以,即,所以,,解得,.故不等式的解集为,.【点睛】本题考查了余弦函数单调区间的求法,重点考查了三角不等式的解法,属基础题.20、(1),(2)【解析】
(1)根据题意得到,解方程组即可.(2)首先根据,得到,再利用错位相减法即可求出.【详解】(1)有题知,解得.所以.(2)当时,,当时,.检查:当时,.所以,.①,②,①②得:,.【点睛】本题第一问考查等差数列的性质,第二问考查利用错位相减法求数列的前项和,同时考查了学生的计算能力,属于中档题.21、(1)a,或a=1(2)a>3【解析】
(1)由题意
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