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文档简介

福建省三明市永安第一中学2025届高一下数学期末统考试题请考生注意: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.已知等比数列的前项和为,,,则()A.31 B.15 C.8 D.72.函数()的部分图象如图所示,若,且,则()A.1 B. C. D.3.已知两点,,若点是圆上的动点,则△面积的最小值是A. B.6 C.8 D.4.已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积等于()A.π B.πC.16π D.32π5.设,满足约束条件,则目标函数的最小值为()A. B. C. D.6.已知,实数、满足关系式,若对于任意给定的,当在上变化时,的最小值为,则()A. B. C. D.7.法国“业余数学家之王”皮埃尔·德·费马在1936年发现的定理:若x是一个不能被质数p整除的整数,则必能被p整除,后来人们称为费马小定理.按照该定理若在集合中任取两个数,其中一个作为x,另一个作为p,则所取的两个数符合费马小定理的概率为()A. B. C. D.8.在正三棱锥中,,则侧棱与底面所成角的正弦值为()A. B. C. D.9.阅读如图所示的程序,若运该程序输出的值为100,则的面的条件应该是()A. B. C. D.10.已知等差数列前n项的和为,,,则()A.25 B.26 C.27 D.28二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列满足:,,则使成立的的最大值为_______12.在平面直角坐标系中,定义两点之间的直角距离为:现有以下命题:①若是轴上的两点,则;②已知,则为定值;③原点与直线上任意一点之间的直角距离的最小值为;④若表示两点间的距离,那么.其中真命题是__________(写出所有真命题的序号).13.函数的最小正周期为.14.展开式中,各项系数之和为,则展开式中的常数项为__________.15.已知圆及点,若满足:存在圆C上的两点P和Q,使得,则实数m的取值范围是________.16.若不等式对于任意都成立,则实数的取值范围是____________.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,等腰梯形中,,,,取中点,连接,把三角形沿折起,使得点在底面上的射影落在上,设为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.18.已知数列,.(1)若数列是等比数列,且,求数列的通项公式;(2)若数列是等差数列,且,数列满足,当时,求的值.19.在中,角,,的对边分别为,,,且.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求边的长.20.在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,已知3(b2+c2)=3a2+2bc.(1)若sinB=cosC,求tanC的大小;(2)若a=2,△ABC的面积S=,且b>c,求b,c.21.如右图,某货轮在A处看灯塔B在货轮的北偏东75°,距离为nmile,在A处看灯塔C在货轮的北偏西30°,距离为nmile,货轮由A处向正北航行到D处时,再看灯塔B在北偏东120°,求:(1)A处与D处的距离;(2)灯塔C与D处的距离.

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、B【解析】

利用基本元的思想,将已知条件转化为的形式,由此求得,进而求得.【详解】由于数列是等比数列,故,由于,故解得,所以.故选:B.【点睛】本小题主要考查等比数列通项公式的基本量的计算,考查等比数列前项和公式,属于基础题.2、D【解析】

由三角函数的图象求得,再根据三角函数的图象与性质,即可求解.【详解】由图象可知,,即,所以,即,又因为,则,解得,又由,所以,所以,又因为,所以图中的最高点坐标为.结合图象和已知条件可知,所以,故选D.【点睛】本题主要考查了由三角函数的部分图象求解函数的解析式,以及三角函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、A【解析】

求得圆的方程和直线方程以及,利用三角换元假设,利用点到直线距离公式和三角函数知识可求得,代入三角形面积公式可求得结果.【详解】由题意知,圆的方程为:,直线方程为:,即设点到直线的距离:,其中当时,本题正确选项:【点睛】本题考查点到直线距离的最值的求解问题,关键是能够利用三角换元的方式将问题转化为三角函数的最值的求解问题.4、B【解析】

作轴截面,圆锥的轴截面是等腰三角形,外接球的截面是圆为球的大圆是的外接圆,由图可得球的半径与圆锥的关系.【详解】如图,作轴截面,圆锥的轴截面是等腰三角形,的外接圆是球的大圆,设该圆锥的外接球的半径为R,依题意得,R2=(3-R)2+()2,解得R=2,所以所求球的体积V=πR3=π×23=π,故选B.【点睛】本题考查球的体积,关键是确定圆锥的外接球与圆锥之间的关系,即球半径与圆锥的高和底面半径之间的联系,而这个联系在其轴截面中正好体现.5、A【解析】如图,过时,取最小值,为。故选A。6、A【解析】

先计算出,然后利用基本不等式可得出的值.【详解】,由基本不等式得,当且仅当时,由于,即当时,等号成立,因此,,故选:A.【点睛】本题考查极限的计算,考查利用基本不等式求最值,解题的关键就是利用数列的极限计算出带的表达式,并利用基本不等式进行计算,考查运算求解能力,属于中等题.7、A【解析】

用列举法结合古典概型概率公式计算即可得出答案.【详解】用表示抽取的两个数,其中第一个为,第二个为总的基本事件分别为:,,,共12种其中所取的两个数符合费马小定理的基本事件分别为:,,共8种则所取的两个数符合费马小定理的概率故选:A【点睛】本题主要考查了利用古典概型概率公式计算概率,属于基础题.8、B【解析】

利用正三棱锥的性质,作出侧棱与底面所成角,利用直角三角形进行计算.【详解】连接P与底面正△ABC的中心O,因为是正三棱锥,所以面,所以为侧棱与底面所成角,因为,所以,所以,故选B.【点睛】本题考查线面角的计算,考查空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题.9、D【解析】

根据输出值和代码,可得输出的最高项的值,进而结合当型循环结构的特征得判断框内容.【详解】根据循环体,可知因为输出的值为100,所以由等差数列求和公式可知求和到19停止,结合当型循环结构特征,可知满足条件时返回执行循环体,因而判断框内的内容为,故选:D.【点睛】本题考查了当型循环结构的代码应用,根据输出值选择条件,属于基础题.10、C【解析】

根据等差数列的求和与通项性质求解即可.【详解】等差数列前n项的和为,故.故.故选:C【点睛】本题主要考查了等差数列通项与求和的性质运用,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、4【解析】

从得到关于的通项公式后可得的通项公式,解不等式后可得使成立的的最大值.【详解】易知为等差数列,首项为,公差为1,∴,∴,令,∴,∴.故答案为:4【点睛】本题考查等差数列的通项的求法及数列不等式的解,属于容易题.12、①②④【解析】

根据新定义的直角距离,结合具体选项,进行逐一分析即可.【详解】对①:因为是轴上的两点,故,则,①正确;对②:根据定义因为,故,②正确;对③:根据定义,当且仅当时,取得最小值,故③错误;对④:因为,由不等式,即可得,故④正确.综上正确的有①②④故答案为:①②④.【点睛】本题考查新定义问题,涉及同角三角函数关系,绝对值三角不等式,属综合题.13、【解析】试题分析:,所以函数的周期等于考点:1.二倍角降幂公式;2.三角函数的周期.14、【解析】令,则,即,因为的展开式的通项为,所以展开式中常数项为,即常数项为.点睛:本题考查二项式定理;求二项展开式的各项系数的和往往利用赋值法(常赋值为),还要注意整体赋值,且要注意展开式各项系数和二项式系数的区别.15、【解析】

设出点P、Q的坐标,利用平面向量的坐标运算以及两圆相交的条件求出实数m的取值范围.【详解】设点,由得,由点在圆上,得,又在圆上,,与有交点,则,解得故实数m的取值范围为.故答案为:【点睛】本题考查了向量的坐标运算、利用圆与圆的位置关系求参数的取值范围,属于中档题.16、【解析】

利用换元法令(),将不等式左边构造成一次函数,根据一次函数的性质列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】令,,则.由已知得,不等式对于任意都成立.又令,则,即,解得.所以所求实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本小题主要考查不等式恒成立问题的求解策略,考查三角函数的取值范围,考查一次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.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)见解析;(2).【解析】

(1)取的中点,取的中点,连接、、、、,可知、均为等边三角形,可证明出平面,从而得出,再证明出四边形为平行四边形,可得出,由等腰三角形三线合一的性质可得,从而可得出,再利用线面垂直的判定定理可证明出平面;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,证明出平面,可得知二面角的平面角为,计算出直角三角形三边边长,即可求出,即为所求.【详解】(1)如下图所示,取的中点,取的中点,连接、、、、,在等腰梯形中,,,,为的中点,所以,,又,则,为等边三角形,同理可知为等边三角形,为的中点,,,,平面,平面,,由于和是边长相等的等边三角形,且为的中点,,为的中点,.在等腰梯形中,且,则四边形为平行四边形,、分别为、的中点,且,为的中点,且,则四边形为平行四边形,,,,平面;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,由于点在平面内的射影点在上,则平面平面,由(1)知,,又平面平面,平面,平面,平面,,,,平面,平面,,所以,二面角的平面角为,在中,,,,,,因此,二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定以及二面角的求法,解题的关键就是找出二面角的平面角,通过解三角形来求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.18、(1);(2).【解析】

(1)数列是公比为的等比数列,由等比数列的通项公式解方程可得首项和公比,即可得到所求通项;(2)数列是公差为的等差数列,由等差数列的通项公式解方程可得首项和公差,可得数列的通项,进而得到,再由指数的运算性质和等差数列的求和公式,计算即可得到所求值.【详解】解:(1)数列是公比为的等比数列,,,可得,,解得,,可得,;(2)数列是公差为的等差数列,,,可得,,解得,,则,,,即可得,可得,解得或(舍去).【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查方程思想和运算能力,属于中档题.19、(1)(2)【解析】

(1)利用正弦定理实现边角转化,逆用两角和的正弦公式,进行化简,最后可求出角的大小;(2)利用面积公式结合,可以求出的值,再利用余弦定理可以求出边的长.【详解】(1)在中,由正弦定理得,,故,,,代入,并两边同除以,得:,即,因为在中,,所以,故,又由可得,所以,同样由得:.(2)因为的面积为,所以,又由(1)得:,所以,,又,所以,.由余弦定理得:所以.【点睛】本题考查了了正弦定理的应用,考查了面积公式,考查了利用余弦定理求边长,考查了数学运算能力.20、(1);(2).【解析】试题分析:(1)根据已知条件及余弦定理可求得的值,再由同角三角函数基本关系式可求得的值.因为,所以,由两角和的正弦公式可将其化简变形,可求得与的关系式,从而可得.(2)根据余弦定理和三角形面积均可得的关系式.从而可解得的值.试题解析:,,,.(1),,,,.(2),,,①,∴由余弦定理可得,,②,∴联立①②可得.考点:1正弦定理;2余弦定理;3两角和差公式.21、(1)24;(2)8【解析】

(1)利用已知条件,利用正弦定理求得AD的长.(2)在△ADC中由余弦定理可求得CD,答案可得.【详解】(1

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