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文档简介

北京市五十七中学2025届高一数学第二学期期末教学质量检测试题注意事项: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1.四边形,,,,则的外接圆与的内切圆的公共弦长()A. B. C. D.2.已知函数,,的零点分别为a,b,c,则()A. B. C. D.3.在中,内角的对边分别为,且,,若,则()A.2 B.3 C.4 D.4.已知变量满足约束条件,则的最大值为()A.8 B.7 C.6 D.45.若,则t=()A.32 B.23 C.14 D.136.当为第二象限角时,的值是().A. B. C. D.7.已知数列(,)具有性质:对任意、(),与两数中至少有一个是该数列中的一项,对于命题:①若数列具有性质,则;②若数列,,()具有性质,则;下列判断正确的是()A.①和②均为真命题 B.①和②均为假命题C.①为真命题,②为假命题 D.①为假命题,②为真命题8.一个体积为的正三棱柱(底面为正三角形,且侧棱垂直于底面的棱柱)的三视图如图所示,则该三棱柱的侧视图的面积为()A. B.3 C. D.129.在某种新型材料的研制中,实验人员获得了下列一组实验数据:现准备用下列四个函数中的一个近似地表示这些数据的规律,其中最接近的一个是()345.156.1264.04187.51218.01A. B. C. D.10.已知数列且是首项为2,公差为1的等差数列,若数列是递增数列,且满足,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.己知为数列的前项和,且,则_____.12.已知的圆心角所对的弧长等于,则该圆的半径为______.13.设是等差数列的前项和,若,则___________.14.正六棱柱各棱长均为,则一动点从出发沿表面移动到时的最短路程为__________.15.已知向量,,,则_________.16.已知关于实数x,y的不等式组构成的平面区域为,若,使得恒成立,则实数m的最小值是______.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,三棱柱的侧面是边长为2的菱形,,且.(1)求证:;(2)若,当二面角为直二面角时,求三棱锥的体积.18.设O为坐标原点,动点M在椭圆C上,过M作x轴的垂线,垂足为N,点P满足.(1)求点P的轨迹方程;(2)设点在直线上,且.证明:过点P且垂直于OQ的直线过C的左焦点F.19.数列中,,.前项和满足.(1)求(用表示);(2)求证:数列是等比数列;(3)若,现按如下方法构造项数为的有穷数列,当时,;当时,.记数列的前项和,试问:是否能取整数?若能,请求出的取值集合:若不能,请说明理由.20.如图,在正方体中,是的中点,在上,且.(1)求证:平面;(2)在线段上存在一点,,若平面,求实数的值.21.已知分别为内角的对边试从下列①②条件中任选一个作为已知条件并完成下列(1)(2)两问的解答①;②.(1)求角(2)若,,求的面积.

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】

以为坐标原点,以为轴,轴建立平面直角坐标系,求出的外接圆与的内切圆的方程,两圆方程相减可得公共弦所在直线方程,求出弦心距,进而可得公共弦长.【详解】解:以为坐标原点,以为轴,轴建立平面直角坐标系,过作交于点,则,故,则为等边三角形,故,的外接圆方程为,①的内切圆方程为,②①-②得两圆的公共弦所在直线方程为:,的外接圆圆心到公共弦的距离为,公共弦长为,故答案为:C.【点睛】本题考查两圆公共弦长的求解,关键是要求出两圆的公共弦所在直线方程,将两圆方程作差即可得到,是中档题.2、B【解析】

,,分别为,,的根,作出,,的图象与直线,观察交点的横坐标的大小关系.【详解】由题意可得,,分别为,,的根,作出,,,的图象,与直线的交点的横坐标分别为,,,由图象可得,故选:.【点睛】本题主要考查了函数的零点,函数的图象,数形结合思想,属于中档题.3、B【解析】

利用正弦定理化简,由此求得的值.利用三角形内角和定理和两角和与差的正弦公式化简,由此求得的值,进而求得的值.【详解】利用正弦定理化简得,所以为锐角,且.由于,所以由得,化简得.若,则,故.若,则,由余弦定理得,解得.综上所述,,故选B.【点睛】本小题主要考查正弦定理、余弦定理解三角形,考查同角三角函数的基本关系式,考查三角形内角和定理,考查两角和与差的正弦公式,属于中档题.4、B【解析】

先画出满足约束条件的平面区域,然后求出目标函数取最大值时对应的最优解点的坐标,代入目标函数即可求出答案.【详解】满足约束条件的平面区域如下图所示:作直线把直线向上平移可得过点时最小当,时,取最大值1,故答案为1.【点睛】本题考查的知识点是简单线性规划,其中画出满足约束条件的平面区域,找出目标函数的最优解点的坐标是解答本题的关键.5、B【解析】

先计算得到,再根据得到等式解得答案.【详解】故答案选B【点睛】本题考查了向量的计算,意在考查学生对于向量运算法则的灵活运用及计算能力.6、C【解析】

根据为第二象限角,,,去掉绝对值,即可求解.【详解】因为为第二象限角,∴,,∴,故选C.【点睛】本题重点考查三角函数值的符合,三角函数在各个象限内的符号可以结合口诀:一全正,二正弦,三正切,四余弦,增加记忆印象,属于基础题7、A【解析】

本题是一种重新定义问题,要我们理解题目中所给的条件,解决后面的问题,把后面的问题挨个验证.【详解】解:①若数列具有性质,取数列中最大项,则与两数中至少有一个是该数列中的一项,而不是该数列中的项,是该数列中的项,又由,;故①正确;②数列,,具有性质,,与至少有一个是该数列中的一项,且,若是该数列中的一项,则,,易知不是该数列的项,.若是该数列中的一项,则或或,a、若同,b、若,则,与矛盾,c、,则,综上.故②正确.故选:.【点睛】考查数列的综合应用,此题能很好的考查学生的应用知识分析、解决问题的能力,侧重于对能力的考查,属中档题.8、A【解析】

根据侧视图的宽为求出正三角形的边长为4,再根据体积求出正三棱柱的高,再求侧视图的面积。【详解】侧视图的宽即为俯视图的高,即三角形的边长为4,又侧视图的面积为:【点睛】理解:侧视图的宽即为俯视图的高,即可求解本题。9、A【解析】

由表中的数据分析得:自变量基本上是等速增加,相应的函数值增加的速度越来越快,结合基本初等函数的单调性,即可得出答案.【详解】对于A:函数在是单调递增,且函数值增加速度越来越快,将自变量代入,相应的函数值,比较接近,符合题意,所以正确;对于B:函数值随着自变量增加是等速的,不合题意;对于C:函数值随着自变量的增加比线性函数还缓慢,不合题意;选项D:函数值随着自变量增加反而减少,不合题意.故选:A.【点睛】本题考查函数模型的选择和应用问题,解题的关键是掌握各种基本初等函数,如一次函数,二次函数,指数函数,对数函数的图像与性质,属于基础题.10、D【解析】

根据等差数列和等比数列的定义可确定是以为首项,为公比的等比数列,根据等比数列通项公式,进而求得;由数列的单调性可知;分别在和两种情况下讨论可得的取值范围.【详解】由题意得:,,是以为首项,为公比的等比数列为递增数列,即①当时,,,即只需即可满足②当时,,,即只需即可满足综上所述:实数的取值范围为故选:【点睛】本题考查根据数列的单调性求解参数范围的问题,涉及到等差和等比数列定义的应用、等比数列通项公式的求解、对数运算法则的应用等知识;解题关键是能够根据单调性得到关于变量和的关系式,进而通过分离变量的方式将问题转化为变量与关于的式子的最值的大小关系问题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据可知,得到数列为等差数列;利用等差数列前项和公式构造方程可求得;利用等差数列通项公式求得结果.【详解】由得:,即:数列是公差为的等差数列又,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查等差数列通项公式、前项和公式的应用,关键是能够利用判断出数列为等差数列,进而利用等差数列中的相关公式来进行求解.12、【解析】

先将角度化为弧度,再根据弧长公式求解.【详解】解:圆心角,弧长为,,即该圆的半径长.故答案为:.【点睛】本题考查了角度和弧度的互化以及弧长公式的应用问题,属于基础题.13、1.【解析】

由已知结合等差数列的性质求得,代入等差数列的前项和得答案.【详解】解:在等差数列中,由,得,,则,故答案为:1.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式,考查等差数列的性质,考查了等差数列前项和的求法,属于基础题.14、【解析】

根据可能走的路径,将所给的正六棱柱展开,利用平面几何知识求解比较.【详解】将所给的正六棱柱下图(2)表面按图(1)展开.,,,故从A沿正侧面和上表面到D1的路程最短为故答案为:.【点睛】本题主要考查了空间几何体展形图的应用,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.15、【解析】

根据向量平行交叉相乘相减等于0即可.【详解】因为两个向量平行,所以【点睛】本题主要考查了向量的平行,即,若则,属于基础题.16、【解析】

由,使得恒成立可知,只需求出的最大值即可,再由表示平面区域内的点与定点距离的平方,因此结合平面区域即可求出结果.【详解】作出约束条件所表示的可行域如下:由,使得恒成立可知,只需求出的最大值即可;令目标函数,则目标函数表示平面区域内的点与定点距离的平方,由图像易知,点到的距离最大.由得,所以.因此,即的最小值为37.故答案为37【点睛】本题主要考查简单的线性规划问题,只需分析清楚目标函数的几何意义,即可结合可行域来求解,属于常考题型.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)连结,交于点,连结,推导出,又,从而面,进而,推导出,由此能得到结论;(2)由题意,可证得是二面角的平面角,进而得,进而计算得,进而利用棱锥的体积公式计算即可.【详解】(1)连结,交于点,连结,因为侧面是菱形,所以,又因为,,所以面而平面,所以,因为,所以,而,所以,故.(2)因为,为的中点,则,由(1)可知,因为,所以面,作,连结,由(1)知,所以且所以是二面角的平面角,依题意得,,所以,设,则,,又由,,所以由,解得,所以.【点睛】本题考查两个角相等的证明,考查三棱锥的体积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.18、(1);(2)见解析.【解析】

试题分析:(1)转移法求轨迹:设所求动点坐标及相应已知动点坐标,利用条件列两种坐标关系,最后代入已知动点轨迹方程,化简可得所求轨迹方程;(2)证明直线过定点问题,一般方法是以算代证:即证,先设P(m,n),则需证,即根据条件可得,而,代入即得.试题解析:解:(1)设P(x,y),M(),则N(),由得.因为M()在C上,所以.因此点P的轨迹为.由题意知F(-1,0),设Q(-3,t),P(m,n),则,.由得-3m-+tn-=1,又由(1)知,故3+3m-tn=0.所以,即.又过点P存在唯一直线垂直于OQ,所以过点P且垂直于OQ的直线l过C的左焦点F.点睛:定点、定值问题通常是通过设参数或取特殊值来确定“定点”是什么、“定值”是多少,或者将该问题涉及的几何式转化为代数式或三角问题,证明该式是恒成立的.定点、定值问题同证明问题类似,在求定点、定值之前已知该值的结果,因此求解时应设参数,运用推理,到最后必定参数统消,定点、定值显现.19、(1)(2)证明见详解.(3)能取整数,此时的取值集合为.【解析】

(1)利用递推关系式,令,通过,求出即可.(2)递推关系式转化为:,化简推出数列是等比数列.(3)由,求出,求出,得到通项公式,然后求解的分母与分子,讨论要使取整数,需为整数,推出的取值集合为时,取整数【详解】解:(1)令,则,将,代入,有.解得:.(2)由得,化简得,又,是等比数列.(3)由,,又是等比数列,,,①当时,依次为,.②当时,,,,要使取整数,需为整数,令,,,要么都为整数,要么都不是整数,又所以当且仅当为奇数时,为整数,即的取值集合为时,取整数.【点睛】本题主要考查利用递推公式结合,为判断等比数列,考查数列前项和的比的问题的转化与化归思想的综合性解题能力.20、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)分别证明与即可.(2)设平面与的交点为,利用线面与面面平行的判定与性质可知只需满足,再利用平行所得的相似三角形对应边成比例求解即可.【详解】(1)连接.因为正方体,故,且,又.故平面.又平面,故.同理,,,故.又,平面.故平面.(2)设平面与的交点为,连接.因为,平面,,故.又,故.设正方体边长为6,则因为,故故,所以.又平面则只需即可.此时又因为,故四边形为平行四边形.故.此时.故.故【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明以及根据线面平行求解

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