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文档简介

2025届温州乐成寄宿中学高一下数学期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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Sn是等差数列{an}的前n项和,a2+a4+a6=12,则S7=()A.20 B.28 C.36 D.42.平面平面,直线,,那么直线与直线的位置关系一定是()A.平行 B.异面 C.垂直 D.不相交3.若,则的最小值为()A. B. C.3 D.24.某学生用随机模拟的方法推算圆周率的近似值,在边长为的正方形内有一内切圆,向正方形内随机投入粒芝麻,(假定这些芝麻全部落入该正方形中)发现有粒芝麻落入圆内,则该学生得到圆周率的近似值为()A. B. C. D.5.在中,内角,,所对的边分别为,,.若的面积为,则角=()A. B.C. D.6.米勒问题,是指德国数学家米勒1471年向诺德尔教授提出的有趣问题:在地球表面的什么部位,一根垂直的悬杆呈现最长(即可见角最大?)米勒问题的数学模型如下:如图,设是锐角的一边上的两定点,点是边边上的一动点,则当且仅当的外接圆与边相切时,最大.若,点在轴上,则当最大时,点的坐标为()A. B.C. D.7.对数列,若区间满足下列条件:①;②,则称为区间套.下列选项中,可以构成区间套的数列是()A.;B.C.D.8.已知向量,与的夹角为,则()A.3 B.2 C. D.19.的值等于()A. B. C. D.10.直线与直线的交点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量与的夹角为,且,;则__________.12.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.13.已知:,则的取值范围是__________.14.已知,,则______.15.已知向量,若,则_______16.过点作圆的两条切线,切点分别为,则=.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,在四棱锥中,底面是正方形,侧面⊥底面,若分别为的中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:平面⊥平面.18.设函数,其中,.(1)求的周期及单调递减区间;(2)若关于的不等式在上有解,求实数的取值范围.19.如图,在四棱锥中,底面为矩形,为等边三角形,且平面平面.为的中点,为的中点,过点,,的平面交于.(1)求证:平面;(2)若时,求二面角的余弦值.20.给定常数,定义函数,数列满足.(1)若,求及;(2)求证:对任意,;(3)是否存在,使得成等差数列?若存在,求出所有这样的,若不存在,说明理由.21.在锐角中,角,,的对边分别为,,,若.(1)求角;(2)若,则周长的取值范围.

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】

由等差数列的性质计算.【详解】由题意,,∴.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,灵活运用等差数列的性质可以很快速地求解等差数列的问题.在等差数列中,正整数满足,则,特别地若,则;.2、D【解析】

利用空间中线线、线面、面面的位置关系得出直线与直线没有公共点.【详解】由题平面平面,直线,则直线与直线的位置关系平行或异面,即两直线没有公共点,不相交.故选D.【点睛】本题考查空间中两条直线的位置关系,属于简单题.3、A【解析】

由题意知,,,再由,进而利用基本不等式求最小值即可.【详解】由题意,,因为,所以,,所以,当且仅当,即时,取等号.故选:A.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,考查学生的计算求解能力,属于基础题.4、B【解析】

由落入圆内的芝麻数占落入正方形区域内的芝麻数的比例等于圆的面积与正方形的面积比相等,列等式求出的近似值.【详解】边长为的正方形内有一内切圆的半径为,圆的面积为,正方形的面积为,由几何概型的概率公式可得,得,因此,该学生得到圆周率的近似值为,故选:B.【点睛】本题考查利用随机模拟思想求圆周率的近似值,解题的关键就是利用概率相等结合几何概型的概率公式列等式求解,考查计算能力,属于基础题.5、C【解析】

由三角形面积公式,结合所给条件式及余弦定理,即可求得角A.【详解】中,内角,,所对的边分别为,,则由余弦定理可知而由题意可知,代入可得所以化简可得因为所以故选:C【点睛】本题考查了三角形面积公式的应用,余弦定理边角转化的应用,属于基础题.6、A【解析】

设点的坐标为,求出线段的中垂线与线段的中垂线交点的横坐标,即可得到的外接圆圆心的横坐标,由的外接圆与边相切于点,可知的外接圆圆心的横坐标与点的横坐标相等,即可得到点的坐标.【详解】由于点是边边上的一动点,且点在轴上,故设点的坐标为;由于,则直线的方程为:,点为直线与轴的交点,故点的坐标为;由于为锐角,点是边边上的一动点,故;所以线段的中垂线方程为:;线段的中垂线方程为:;故的外接圆的圆心为直线与直线的交点,联立,解得:;即的外接圆圆心的横坐标为的外接圆与边相切于点,边在轴上,则的外接圆圆心的横坐标与点的横坐标相等,即,解得:或(舍)所以点的坐标为;故答案选A【点睛】本题考查直线方程、三角形外接圆圆心的求解,属于中档题7、C【解析】由题意,得为递增数列,为递减数列,且当时,;而与与均为递减数列,所以排除A,B,D,故选C.考点:新定义题目.8、C【解析】

由向量的模公式以及数量积公式,即可得到本题答案.【详解】因为向量,与的夹角为,所以.故选:C【点睛】本题主要考查平面向量的模的公式以及数量积公式.9、A【解析】=,选A.10、B【解析】

联立方程组,求得交点的坐标,即可得到答案.【详解】由题意,联立方程组:,解得,即两直线的交点坐标为,在第二象限,选B.【点睛】本题主要考查了两条直线的位置关系的应用,着重考查了运算与求解能力,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、【解析】

已知向量与的夹角为,则,已知模长和夹角代入式子即可得到结果为故答案为1.12、.【解析】分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.13、【解析】

由已知条件将两个角的三角函数转化为一个角的三角函数,再运用三角函数的值域求解.【详解】由已知得,所以,又因为,所以,解得,所以,故填.【点睛】本题考查三角函数的值域,属于基础题.14、【解析】

由,然后利用两角差的正切公式可计算出的值.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角差的正切公式求值,解题的关键就是弄清所求角与已知角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.15、【解析】

由题意利用两个向量垂直的性质,两个向量的数量积公式,求得的值.【详解】因为向量,若,∴,则.故答案为:1.【点睛】本题主要考查两个向量垂直的坐标运算,属于基础题.16、【解析】

如图,连接,在直角三角形中,所以,,,故.考点:1.直线与圆的位置关系;2.平面向量的数量积.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)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】

(Ⅰ)利用线面平行的判定定理,只需证明EF∥PA,即可;(Ⅱ)先证明线面垂直,CD⊥平面PAD,再证明面面垂直,平面PAD⊥平面PDC

即可.【详解】(Ⅰ)证明:连结AC,在正方形ABCD中,F为BD中点,正方形对角线互相平分,∴F为AC中点,又E是PC中点,在△CPA中,EF∥PA,且PA⊆平面PAD,EF⊄平面PAD,∴EF∥平面PAD.(Ⅱ)∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊥AD,平面∴CD⊥平面PAD,∵CD⊂平面PDC,∴平面PAD⊥平面PDC【点睛】本题主要考查空间直线与平面平行的判定定理,以及平面与平面垂直的判定定理,要求熟练掌握相关的判定定理.18、(1),;(2)【解析】

(1)利用坐标形式下向量的数量积运算以及二倍角公式、辅助角公式将化简为的形式,根据周期计算公式以及单调性求解公式即可得到结果;(2)分析在的值域,根据能成立的思想得到与满足的不等关系,求解出的范围即可.【详解】(1)∵,∴,∴的周期为,令,则,的单调递减区间为(2)∵,∴,在上递增,在上递减,且,∴,∴,即,若在上有解,则故:,解得.【点睛】本题考查向量与三角函函数的综合应用,其中着重考查了使用三角恒等变换进行化简以及利用正弦函数的性质分析值域从而求解参数范围,对于转化与计算的能力要求较高,难度一般.19、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)首先证明平面,由平面平面,可说明,由此可得四边形为平行四边形,即可证明平面;(2)延长交于点,过点作交直线于点,则即为二面角的平面角,求出的余弦值即可得到答案.【详解】(1)∵为矩形∴,平面,平面∴平面.又因为平面平面,∴.为中点,为中点,所以平行且等于,即四边形为平行四边形所以,平面,平面所以平面(2)不妨设,.因为为中点,为等边三角形,所以,,且∵,所以有平面,故因为平面平面∴平面,又,∴平面,则延长交于点,过点作交直线于点,由于平行且等于,所以为中点,,由于,,,所以平面,则,所以即为二面角的平面角在中,,,所以,所以.【点睛】本题考查线面平行的证明,以及二面角的余弦值的求法,考查学生空间想象能力,计算能力,由一定综合性.20、见解析【解析】(1)因为,,故,(2)要证明原命题,只需证明对任意都成立,即只需证明若,显然有成立;若,则显然成立综上,恒成立,即对任意的,(3)由(2)知,若为等差数列,则公差,故n无限增大时,总有此时,即故,即,当时,等式成立,且时,,此时为等差数列,满足题意;若,则,此时,也满足题意;综上,满足题意的的取值范围是.【考点定位】考查数列与函数的综合应用,属难题.21、(1

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