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文档简介

佛山市普通高中2025届高一数学第二学期期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知等差数列的公差为2,且是与的等比中项,则等于()A. B. C. D.2.已知,则点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限3.若不等式的解集是,则的值为()A.12 B. C. D.104.已知不等式的解集为,则不等式的解集为()A. B.C. D.5.已知,,,则与的夹角为()A. B. C. D.6.已知函数(,)的图象的相邻两条对称轴之间的距离为,将函数的图象向右平移()个单位长度后得到函数的图象,若,的图象都经过点,则的一个可能值是()A. B. C. D.7.在正方体中,直线与直线所成角是()A. B. C. D.8.若一个数列的前三项依次为6,18,54,则此数列的一个通项公式为()A. B. C. D.9.式子的值为()A. B.0 C.1 D.10.等差数列满足,则其前10项之和为()A.-9 B.-15 C.15 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若正实数,满足,则的最小值是________.12.设函数,则________.13.________14.设无穷等比数列的公比为,若,则__________________.15.已知l,m是平面外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l⊥m;②m∥;③l⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.16.已知圆锥的轴截面是边长为2的正三角形,则这个圆锥的表面积等于______.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.已知数列满足,,设.(1)求,,;(2)证明:数列是等比数列,并求数列和的通项公式.18.已知函数,且函数是偶函数,设(1)求的解析式;(2)若不等式≥0在区间(1,e2]上恒成立,求实数的取值范围;(3)若方程有三个不同的实数根,求实数的取值范围.19.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足.(1)求内角B的大小;(2)设,,的最大值为5,求k的值.20.已知公差大于零的等差数列满足:.(1)求数列通项公式;(2)记,求数列的前项和.21.已知函数(1)求函数的最大值以及取得最大值时的集合;(2)若函数的递减区间.

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】

直接利用等差数列公式和等比中项公式得到答案.【详解】是与的等比中项,故即解得:故选:A【点睛】本题考查了等差数列和等比中项,属于常考题型.2、B【解析】∵,∴,,,∴,∴点在第二象限,故选B.点睛:本题主要考查了由三角函数值的符号判断角的终边位置,属于基础题;三角函数值符号记忆口诀记忆技巧:一全正、二正弦、三正切、四余弦(为正).即第一象限全为正,第二象限正弦为正,第三象限正切为正,第四象限余弦为正.3、B【解析】

将不等式解集转化为对应方程的根,然后根据韦达定理求出方程中的参数,从而求出所求.【详解】解:不等式的解集为,为方程的两个根,根据韦达定理:解得,故选:B。【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的应用,以及韦达定理的运用和一元二次不等式解集与所对应一元二次方程根的关系,属于中档题.4、A【解析】

根据一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系,结合韦达定理可构造方程求得;利用一元二次不等式的解法可求得结果.【详解】的解集为和是方程的两根,且,解得:解得:,即不等式的解集为故选:【点睛】本题考查一元二次不等式的解法、一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系等知识的应用;关键是能够通过一元二次不等式的解集确定一元二次方程的根,进而利用韦达定理构造方程求得变量.5、C【解析】

设与的夹角为,计算出、、的值,再利用公式结合角的取值范围可求出的值.【详解】设与的夹角为,则,,,另一方面,,,,因此,,,因此,,故选C.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积计算平面向量的夹角,解题的关键就是计算出、、的值,考查计算能力,属于中等题.6、D【解析】由函数的图象的相邻两条对称轴之间的距离为,得函数的最小正周期为,则,所以函数,的图象向右平移个单位长度,得到的图象,以为的图象都经过点,所以,又,所以,所以,所以或,所以或,因为,所以结合选项可知得一个可能的值为,故选D.7、B【解析】

直线与直线所成角为,为等边三角形,得到答案.【详解】如图所示:连接易知:直线与直线所成角为为等边三角形,夹角为故答案选B【点睛】本题考查了异面直线夹角,意在考查学生的空间想象能力.8、C【解析】

,,,可以归纳出数列的通项公式.【详解】依题意,,,,所以此数列的一个通项公式为,故选:C.【点睛】本题考查了数列的通项公式,主要考查归纳法得到数列的通项公式,属于基础题.9、D【解析】

利用两角和的正弦公式可得原式为cos(),再由特殊角的三角函数值可得结果.【详解】cos()=coscos,故选D.【点睛】本题考查两角和的余弦公式,熟练掌握两角和与差的余弦公式以及特殊角的三角函数值是解题的关键,属于基础题.10、D【解析】由已知(a4+a7)2=9,所以a4+a7=±3,从而a1+a10=±3.所以S10=×10=±15.故选D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将配凑成,由此化简的表达式,并利用基本不等式求得最小值.【详解】由得,所以.当且仅当,即时等号成立.故填:.【点睛】本小题主要考查利用基本不等式求和式的最小值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.12、【解析】

利用反三角函数的定义,解方程即可.【详解】因为函数,由反三角函数的定义,解方程,得,所以.故答案为:【点睛】本题考查了反三角函数的定义,属于基础题.13、【解析】

根据极限的运算法则,合理化简、运算,即可求解.【详解】由极限的运算,可得.故答案为:【点睛】本题主要考查了极限的运算法则的应用,其中解答熟记极限的运算法则,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.14、【解析】

由可知,算出用表示的极限,再利用性质计算得出即可.【详解】显然公比不为1,所以公比为的等比数列求和公式,且,故.此时当时,求和极限为,所以,故,所以,故,又,故.故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列求和公式,当时.15、如果l⊥α,m∥α,则l⊥m或如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.【解析】

将所给论断,分别作为条件、结论加以分析.【详解】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:(1)如果l⊥α,m∥α,则l⊥m.正确;(2)如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.正确;(3)如果l⊥m,m∥α,则l⊥α.不正确,有可能l与α斜交、l∥α.【点睛】本题主要考查空间线面的位置关系、命题、逻辑推理能力及空间想象能力.16、【解析】

根据圆锥轴截面的定义结合正三角形的性质,可得圆锥底面半径长和高的大小,由此结合圆锥的表面积公式,能求出结果.【详解】∵圆锥的轴截面是正三角形,边长等于2∴圆锥的高,底面半径.∴这个圆锥的表面积:.故答案为.【点睛】本题给出圆锥轴截面的形状,求圆锥的表面积,着重考查了等边三角形的性质和圆锥的轴截面等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.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)证明见详解,,.【解析】

(1)根据递推公式,赋值求解即可;(2)利用定义,求证为定值即可,由数列通项公式即可求得和.【详解】(1)由条件可得,将代入得,,而,所以.将代入得,所以.从而,,.(2)由条件可得,即,,又,所以是首项为1,公比为3的等比数列,.因为,所以.【点睛】本题考查利用递推关系求数列某项的值,以及利用数列定义证明等比数列,及求通项公式,是数列综合基础题.18、(1);(2);(3).【解析】

(1)对称轴为,对称轴为,再根据图像平移关系求解;(2)分离参数,转化为求函数的最值;(3)令为整体,转化为二次函数根的分布问题求解.【详解】(1)函数的对称轴为,因为向左平移1个单位得到,且是偶函数,所以,所以.(2)即又,所以,则因为,所以实数的取值范围是.(3)方程即化简得令,则若方程有三个不同的实数根,则方程必须有两个不相等的实数根,且或,令当时,则,即,当时,,,,舍去,综上,实数的取值范围是.【点睛】本题考查求函数解析式,函数不等式恒成立及函数零点问题.函数不等式恒成立通常采用参数分离法;函数零点问题要结合函数与方程的关系求解.19、(1),(2)【解析】

解:(1)(3分)又在中,,所以,则………(5分)(2),.………………(8分)又,所以,所以.所以当时,的最大值为.………(10分)………(12分)20、(1)(2)【解析】

(1)由题可计算得,求出公差,进而求出通项公式(2)利用等差数列和等比数列的求和公式计算即可。【详解】解:(1)由公差及,解得

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