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文档简介

2025届江西省宜春三中高一数学第二学期期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.若直线与直线平行,则的值为()A.1 B.﹣1 C.±1 D.02.集合A={x|-2<x<2},B={x|-1<x<3}那么A∪B=()A.{x|-2<x<-1} B.{x|-1<x<2}C.{x|-2<x<1} D.{x|-2<x<3}3.已知函数,,的零点分别为a,b,c,则()A. B. C. D.4.在中,,设向量与的夹角为,若,则的取值范围是()A. B. C. D.5.已知等比数列的公比为正数,且,则()A. B. C. D.6.已知两点,若点是圆上的动点,则面积的最大值为()A.13 B.3 C. D.7.设是复数,从,,,,,,中选取若干对象组成集合,则这样的集合最多有()A.3个元素 B.4个元素 C.5个元素 D.6个元素8.已知表示两条不同的直线,表示三个不同的平面,给出下列四个命题:①,,,则;②,,,则;③,,,则;④,,,则其中正确的命题个数是()A.1 B.2 C.3 D.49.已知点O是边长为2的正三角形ABC的中心,则()A. B. C. D.10.长方体中,已知,,棱在平面内,则长方体在平面内的射影所构成的图形面积的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等差数列的前项和为,,,等比数列满足,.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前15项和.12.从1,2,3,4,5中任意取出两个不同的数,其和为5的概率为________.13.等差数列{}前n项和为.已知+-=0,=38,则m=_______.14.已知,,若,则实数_______.15.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_______.16.等比数列的前项和为,若,,成等差数列,则其公比为_________.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.在中,角所对的边分别为.(1)若,求角的大小;(2)若是边上的中线,求证:.18.设的内角所对应的边长分别是,且.(Ⅰ)当时,求的值;(Ⅱ)当的面积为时,求的值.19.已知向量(1)求函数的单调递减区间;(2)在中,,若,求的周长.20.已知函数.(1)求函数的最小正周期和单调递减区间;(2)求函数在上的最大值和最小值.21.在平面直角坐标系中,O是坐标原点,向量若C是AB所在直线上一点,且,求C的坐标.若,当,求的值.

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】

两直线平行表示斜率相同或者都垂直x轴,即。【详解】当时,两直线分别为:与直线,不平行,当时,直线化为:直线化为:,两直线平行,所以,,解得:,当时,两直线重合,不符,所以,【点睛】直线平行即表示斜率相同,且截距不同,如果截距相同则表示同一条直线。2、D【解析】

根据并集定义计算.【详解】由题意A∪B={x|-2<x<3}.故选D.【点睛】本题考查集合的并集运算,属于基础题.3、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.4、A【解析】

根据向量与的夹角的余弦值,得到,然后利用正弦定理,表示出,根据的范围,得到的范围.【详解】因为向量与的夹角为,且,所以,在中,由正弦定理,得,所以,因为,所以,所以.故选:A.【点睛】本题考查向量的夹角,正弦定理解三角形,求正弦函数的值域,属于简单题.5、D【解析】设公比为,由已知得,即,又因为等比数列的公比为正数,所以,故,故选D.6、C【解析】

先求出直线方程,然后计算出圆心到直线的距离,根据面积的最大时,以及高最大的条件,可得结果.【详解】由,利用直线的截距式所以直线方程为:即由圆,即所以圆心为,半径为则圆心到直线的距离为要使面积的最大,则圆上的点到最大距离为所以面积的最大值为故选:C【点睛】本题考查圆与直线的几何关系以及点到直线的距离,属基础题.7、A【解析】

设复数分别计算出以上式子,根据集合的元素互异性,可判断答案.【详解】解:设复数,,,,故由以上的数组成的集合最多有,,这个元素,故选:【点睛】本题考查复数的运算及相关概念,属于中档题.8、B【解析】

根据线面和线线平行与垂直的性质逐个判定即可.【详解】对①,,,不一定有,故不一定成立.故①错误.对②,令为底面为直角三角形的直三棱柱的三个侧面,且,,,但此时,故不一定成立.故②错误.对③,,,,则成立.故③正确.对④,若,,则,或,又,则.故④正确.综上,③④正确.故选:B【点睛】本题主要考查了根据线面、线线平行与垂直的性质判断命题真假的问题,需要根据题意举出反例或者根据判定定理判定,属于中档题.9、B【解析】

直接由正三角形的性质求出两向量的模和夹角,由数量积定义计算.【详解】∵点O是边长为2的正三角形ABC的中心,∴,,∴.故选:B.【点睛】本题考查平面向量的数量积,掌握数量积的定义是解题关键.10、A【解析】

本题等价于求过BC直线的平面截长方体的面积的取值范围。【详解】长方体在平面内的射影所构成的图形面积的取值范围等价于,求过BC直线的平面截长方体的面积的取值范围。由图形知,,故选A.【点睛】将问题等价转换为可视的问题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(1),;(2)125.【解析】

(1)直接利用等差数列,等比数列的公式得到答案.(2),前5项为正,后面为负,再计算数列的前15项和.【详解】解:(1)联立,解得,,故,,联立,解得,故.(2).【点睛】本题考查了等差数列,等比数列,绝对值和,判断数列的正负分界处是解题的关键.12、0.2【解析】从1,2,3,4,5中任意取两个不同的数共有(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)10种.其中和为5的有(1,4),(2,3)2种.由古典概型概率公式知所求概率为=.13、10【解析】

根据等差数列的性质,可得:+=2,又+-=0,则2=,解得=0(舍去)或=2.则,,所以m=10.14、【解析】

利用平面向量垂直的数量积关系可得,再利用数量积的坐标运算可得:,解方程即可.【详解】因为,所以,整理得:,解得:【点睛】本题主要考查了平面向量垂直的坐标关系及方程思想,属于基础题.15、【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.16、【解析】试题分析:、、成等差数列考点:1.等差数列性质;2.等比数列通项公式三、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)见解析【解析】

(1)已知三边的关系且有平方,考虑化简式子构成余弦定理即可。(2)观察结论形似余弦定理,通过,则互补,则余弦值互为相反数联系。【详解】(1)∵,∴∴由余弦定理,得,∴∵,∴,∵,∴(2)设,,则在中,由余弦定理,得在中,同理,得∵,∴,∵,∴,∴【点睛】解三角形要注意观察题干条件所给的形式,出现边长平方一般会考虑用到余弦定理。正弦定理和余弦定理是我们解三角形的两大常用工具,需要熟练运用。18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由得,再利用正弦定理即可求出(Ⅱ)由可得,再利用余弦定理即可求出.【详解】(Ⅰ)∵∴,由正弦定理可知:,∴(Ⅱ)∵∴由余弦定理得:∴,即则:故:【点睛】本题主要考查了正弦定理与余弦定理的应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.19、(1);(2)【解析】

(1)根据向量的数量积公式、二倍角公式及辅助角公式将化简为,然后利用三角函数的性质,即可求得的单调减区间;(2)由(1)及可求得,由可得,再结合余弦定理即可求得,进而可得的周长.【详解】解:(1)所以函数的单调递减区间为:(2),,又因在中,,,设的三个内角所对的边分别为,又,且,,则,所以的周长为.【点睛】本题考查平面向量的数量积公式,三角函数的二倍角公式、辅助角公式和三角函数的性质,以及利用正弦定理、余弦定理解三角形,考查理解辨析能力及求解运算能力,属于中档题.20、(1);(2)5;-2【解析】

(1)根据二倍角公式和辅助角公式化简即可(2)由求出的范围,再根据函数图像求最值即可【详解】(1),,令,即单减区间为;(2)由,当时,的最小值为:-2;当时,的最大值为:5【点睛】本题考查三角函数解析式的化简,函数基

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