上海市卢湾高中2025届高一数学第二学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

上海市卢湾高中2025届高一数学第二学期期末考试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,一个边长为的正方形里有一个月牙形的图案,为了估算这个月牙形图案的面积,向这个正方形里随机投入了粒芝麻,经过统计,落在月牙形图案内的芝麻有粒,则这个月牙图案的面积约为()A. B. C. D.2.已知圆锥的母线长为6,母线与轴的夹角为30°,则此圆锥的体积为()A. B. C. D.3.已知l,m是两条不同的直线,m⊥平面α,则“”是“l⊥m”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.某市举行“精英杯”数学挑战赛,分初赛和复赛两个阶段进行,规定:初赛成绩大于90分的具有复赛资格,某校所有学生的成绩均在区间内,其频率分布直方图如图所示,该校有130名学生获得了复赛资格,则该校参加初赛的人数约为()A.200 B.400 C.2000 D.40005.两条直线和,,在同一直角坐标系中的图象可能是()A. B.C. D.6.若且,则()A. B. C. D.7.直线与圆相交于M,N两点,若.则的取值范围是()A. B. C. D.8.已知的三边满足,则的内角C为()A. B. C. D.9.已知一个三角形的三边是连续的三个自然数,且最大角是最小角的2倍,则该三角形的最小角的余弦值是()A. B.C. D.10.若三棱锥中,,,,且,,,则该三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列的前n项和,则________.12.数列满足:,,的前项和记为,若,则实数的取值范围是________13.设实数满足,则的最小值为_____14.若点到直线的距离是,则实数=______.15.已知四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为,若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的侧面积为________.16.若向量,,且,则实数______.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.已知数列是以为首项,为公比的等比数列,(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.18.已知函数f(x)=.(1)若不等式k≤xf(x)+在x∈[1,3]上恒成立,求实数k的取值范围;(2)当x∈(m>0,n>0)时,函数g(x)=tf(x)+1(t≥0)的值域为[2-3m,2-3n],求实数t的取值范围.19.四棱柱中,底面为正方形,,为中点,且.(1)证明;(2)求点到平面的距离.20.设常数,函数.(1)若为偶函数,求的值;(2)若,求方程在区间上的解.21.设平面三点、、.(1)试求向量的模;(2)若向量与的夹角为,求;(3)求向量在上的投影.

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】

根据几何概型直接进行计算即可.【详解】月牙形图案的面积约为:本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型的应用,属于基础题.2、B【解析】

根据母线长和母线与轴的夹角求得底面半径和圆锥的高,代入体积公式求得结果.【详解】由题意可知,底面半径;圆锥的高圆锥体积本题正确选项:【点睛】本题考查锥体体积的求解问题,属于基础题.3、A【解析】

根据充分条件和必要条件的定义,结合线面垂直的性质进行判断即可.【详解】当m⊥平面α时,若l∥α”则“l⊥m”成立,即充分性成立,若l⊥m,则l∥α或l⊂α,即必要性不成立,则“l∥α”是“l⊥m”充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合线面垂直的性质和定义是解决本题的关键.难度不大,属于基础题4、A【解析】

由频率和为1,可算得成绩大于90分对应的频率,然后由频数÷总数=频率,即可得到本题答案.【详解】由图,得成绩大于90分对应的频率=,设该校参加初赛的人数为x,则,得,所以该校参加初赛的人数约为200.故选:A【点睛】本题主要考查频率直方图的相关计算,涉及到频率和为1以及频数÷总数=频率的应用.5、A【解析】

由方程得出直线的截距,逐个选项验证即可.【详解】由截距式方程可得直线的横、纵截距分别为,直线的横、纵截距分别为选项A,由的图象可得,可得直线的截距均为正数,故A正确;选项B,只有当时,才有直线平行,故B错误;选项C,只有当时,才有直线的纵截距相等,故C错误;选项D,由的图象可得,可得直线的横截距为正数,纵截距为负数,由图像不对应,故D错误;故选:A【点睛】本题考查了直线的截距式方程,需理解截距的定义,属于基础题.6、A【解析】

利用同角的三角函数关系求得,再根据正弦的二倍角公式求解即可【详解】由题,因为,,所以或,因为,所以,则,所以,故选:A【点睛】本题考查正弦的二倍角公式的应用,考查同角的三角函数关系的应用,考查已知三角函数值求三角函数值问题7、A【解析】

可通过将弦长转化为弦心距问题,结合点到直线距离公式和勾股定理进行求解【详解】如图所示,设弦中点为D,圆心C(3,2),弦心距,又,由勾股定理可得,答案选A【点睛】圆与直线的位置关系解题思路常从两点入手:弦心距、勾股定理。处理过程中,直线需化成一般式8、C【解析】原式可化为,又,则C=,故选C.9、B【解析】

设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,由二倍角公式,利用正弦定理边角互化思想以及余弦定理可得出关于的方程,求出的值,可得出的值.【详解】设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,,所以,,即,即,将,代入得,解得,,,则,故选B.【点睛】本题考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,解题时根据对称思想设边长可简化计算,另外就是充分利用二倍角公式进行转化是解本题的关键,综合性较强.10、B【解析】

将棱锥补成长方体,根据长方体的外接球的求解方法法得到结果.【详解】根据题意得到棱锥的三条侧棱两两垂直,可以以三条侧棱为长方体的楞,该三棱锥补成长方体,两者的外接球是同一个,外接球的球心是长方体的体对角线的中点处。设球的半径为R,则表面积为故答案为:B.【点睛】本题考查了球与几何体的问题,是高考中的重点问题,要有一定的空间想象能力,这样才能找准关系,得到结果,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,借助于外接球的性质,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线(这两个多边形需有公共点),这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,再根据半径,顶点到底面中心的距离,球心到底面中心的距离,构成勾股定理求解,有时也可利用补体法得到半径,例:三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先利用求出,在利用裂项求和即可.【详解】解:当时,,当时,,综上,,,,故答案为:.【点睛】本题考查和的关系求通项公式,以及裂项求和,是基础题.12、【解析】

因为数列有极限,故考虑的情况.又数列分两组,故分组求和求极限即可.【详解】因为,故,且,故,又,即.综上有.故答案为:【点睛】本题主要考查了数列求和的极限,需要根据题意分组求得等比数列的极限,再利用不等式找出参数的关系,属于中等题型.13、1.【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】解:由实数满足作出可行域如图,

由图形可知:.

令,化为,

由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最小值为1.

故答案为:1.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.14、或1【解析】

由点到直线的距离公式进行解答,即可求出实数a的值.【详解】点(1,a)到直线x﹣y+1=0的距离是,∴;即|a﹣2|=3,解得a=﹣1,或a=1,∴实数a的值为﹣1或1.故答案为:﹣1或1.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式的应用问题,解题时应熟记点到直线的距离公式,是基础题.15、【解析】

先求出四棱锥的底面对角线的长度,结合勾股定理可求出四棱锥的高,然后由圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,可知四条侧棱的中点连线为正方形,其对角线为圆柱底面的直径,圆柱的高为四棱锥的高的一半,分别求解可求出圆柱的侧面积.【详解】由题可知,四棱锥是正四棱锥,四棱锥的四条侧棱的中点连线为正方形,边长为,该正方形对角线的长为1,则圆柱的底面半径为,四棱锥的底面是边长为的正方形,其对角线长为2,则四棱锥的高为,故圆柱的高为1,所以圆柱的侧面积为.【点睛】本题主要考查了空间几何体的结构特征,考查了学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.16、【解析】

根据,两个向量平行的条件是建立等式,解之即可.【详解】解:因为,,且所以解得故答案为:【点睛】本题主要考查两个向量坐标形式的平行的充要条件,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)【解析】

(1)按等比数列的概念直接求解即可;(2)先求出的表达式,再利用裂项相消法即可求得数列的前项和.【详解】(1)由等比数列通项公式得:(2)由(1)可得:【点睛】本题主要考查数列的通项公式问题及利用裂项相消法求和的问题,属常规考题.18、(1)k≤1;(2)(0,1).【解析】试题分析:(1)把f(x)=代入,化简得k≤x在[1,3]上恒成立,所以k≤1.(2)g(x)=tf(x)+1=-+t+1,又x∈(m>0,n>0),所以g(x)在单调递增,所以即,即m,n是关于x的方程tx2-3x+1-t=0的两个不等的正根.由根的分布,可得,解得0<t<1.试题解析:(1)∵xf(x)+=+=x,∴不等式k≤xf(x)+在x∈[1,3]上恒成立,即为k≤x在[1,3]上恒成立.∴k≤1.(2)∵g(x)=tf(x)+1=-+t+1,若t=0,则g(x)=1,不合题意,∴t>0.又当t>0时,g(x)=-+t+1在上显然是单调增函数,∴即∴m,n是关于x的方程tx2-3x+1-t=0的两个不等的正根.令h(x)=tx2-3x+1-t,则解得0<t<1.∴实数t的取值范围是(0,1).19、(1)见解析;(2).【解析】试题分析:(1)证明线线垂直,一般利用线面垂直性质定理,即利用线面垂直进行证明,而证明线面垂直,则利用线面垂直判定定理,即从已知的线线垂直出发给予证明,本题利用平几知识,如等边三角形性质、正方形性质得线线垂直,(2)求点到直线距离,一般方法利用等体积法转化为求高.试题解析:(1)等边中,为中点,又,且在正方形中,(2)中,,由(1)知,等体积法可得点到平面的距离为.20、(1);(2)或或.【解析】

(1)根据函数的奇偶性和三角形的函数的性质即可求出,(2)先求出a的值,再根据三角形函数的性质即可求出.【详解】(1)∵,∴,∵为偶函数,∴,∴,∴,∴;(2)∵,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴,或,∴,或,∵,∴或或【点睛】本题考查了三角函数的化简和求值,以及三

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