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文档简介
2025届云南省楚雄州民族实验中学数学高一下期末学业水平测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.为了得到函数的图象,可以将函数的图象()A.向左平移个单位长度B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度D.向右平移个单位长度2.若直线平分圆的周长,则的值为()A.-1 B.1 C.3 D.53.设满足约束条件,则的最大值为()A.7 B.6 C.5 D.34.如果将直角三角形的三边都增加1个单位长度,那么新三角形()A.一定是锐角三角形 B.一定是钝角三角形C.一定是直角三角形 D.形状无法确定5.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.46.已知且,则为()A. B. C. D.7.在中,,,成等差数列,,则的形状为()A.直角三角形 B.等腰直角三角形C.等腰三角形 D.等边三角形8.中,,则()A.5 B.6 C. D.89.如图,四棱锥的底面为平行四边形,,则三棱锥与三棱锥的体积比为()A. B. C. D.10.设m,n是两条不同的直线,α A.若m⊥β,n⊥β , n⊥α,则m⊥αC.若m⊥n, n∥α,则m⊥α D.若m⊥n二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若等差数列的前项和,且,则______________.12.若函数,的最大值为,则的值是________.13.已知向量(1,2),(x,4),且∥,则_____.14.已知数列的前项和满足,则______.15.为等比数列,若,则_______.16.把“五进制”数转化为“十进制”数是_____________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.已知函数(其中,)的最小正周期为,且图象经过点(1)求函数的解析式:(2)求函数的单调递增区间.18.已知数列满足,.(1)若,求证:数列为等比数列.(2)若,求.19.已知函数,求其定义域.20.设等差数列的公差为d,前项和为,等比数列的公比为.已知,,,.(1)求数列,的通项公式;(2)当时,记,求数列的前项和.21.已知圆C:(x-1)2(1)当l经过圆心C时,求直线l的方程;(2)当弦AB被点P平分时,写出直线l的方程
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、D【解析】
试题分析:将函数的图象向右平移,可得,故选D.考点:图象的平移.2、D【解析】
求出圆的圆心坐标,由直线经过圆心代入解得.【详解】解:所以的圆心为因为直线平分圆的周长所以直线过圆心,即解得,故选:D.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系的综合应用,属于基础题.3、A【解析】
考点:简单线性规划.专题:计算题.分析:首先作出可行域,再作出直线l0:y=-3x,将l0平移与可行域有公共点,直线y=-3x+z在y轴上的截距最大时,z有最大值,求出此时直线y=-3x+z经过的可行域内的点A的坐标,代入z=3x+y中即可.解:如图,作出可行域,作出直线l0:y=-3x,将l0平移至过点A(3,-2)处时,函数z=3x+y有最大值1.故选A.点评:本题考查线性规划问题,考查数形结合思想.解答的步骤是有两种方法:一种是:画出可行域画法,标明函数几何意义,得出最优解.另一种方法是:由约束条件画出可行域,求出可行域各个角点的坐标,将坐标逐一代入目标函数,验证,求出最优解.4、A【解析】
直角三角形满足勾股定理,,再比较,,大小关系即可.【详解】设直角三角形满足,则,又为新三角形最长边,所以所以最大角为锐角,所以三角形为锐角三角形.故选A【点睛】判断三角形形状一般可通过余弦定理判断,若有一角的余弦值小于零则为钝角三角形,等于零则为直角三角形,最大角的余弦值大于零则为锐角三角形,属于较易题目.5、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;.6、B【解析】由题意得,因为,即,所以,又,又,且,所以,故选B.7、B【解析】
根据等差中项以及余弦定理即可.【详解】因为,,成等差数列,得为直角三角形为等腰直角三角形,所以选择B【点睛】本题主要考查了等差中项和余弦定理,若为等差数列,则,属于基础题.8、D【解析】
根据余弦定理,可求边长.【详解】,代入数据,化解为解得或(舍)故选D.【点睛】本题考查了已知两边及其一边所对角,求另一边,这种题型用余弦定理,属于基础题型.9、C【解析】
先由题意,得到,推出,再由推出,由,进而可得出结果.【详解】因为底面为平行四边形,所以,所以,因为,所以,所以,所以,因此.故选C【点睛】本题主要考查棱锥体积之比,熟记棱锥的体积公式,以及等体积法的应用即可,属于常考题型.10、A【解析】
依据立体几何有关定理及结论,逐个判断即可。【详解】A正确:利用“垂直于同一个平面的两条直线平行”及“两条直线有一条垂直于一个平面,则另一条也垂直于该平面”,若m⊥β且n⊥β ,则m//n,又n⊥α,所以m⊥αB错误:若m∥β, , β⊥α,则C错误:若m⊥n, n∥α,则m可能垂直于平面α,也可能平行于平面α,还可能在平面D错误:若m⊥n , n⊥β , β⊥α,则【点睛】本题主要考查立体几何中的定理和结论,意在考查学生几何定理掌握熟练程度。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设等差数列的公差为,根据题意建立和的方程组,解出这两个量,即可求出的值.【详解】设等差数列的公差为,由题意得,解得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查等差数列中项的计算,解题的关键就是要建立首项和公差的方程组,利用这两个基本量来求解,考查运算求解能力,属于基础题.12、【解析】
利用两角差的正弦公式化简函数的解析式为,由的范围可得的范围,根据最大值可得的值.【详解】∵函数=2()=,∵,∴∈[,],又∵的最大值为,所以的最大值为,即=,解得.故答案为【点睛】本题主要考查两角差的正弦公式的应用,正弦函数的定义域和最值,属于基础题.13、.【解析】
根据求得,从而可得,再求得的坐标,利用向量模的公式,即可求解.【详解】由题意,向量,则,解得,所以,则,所以.【点睛】本题主要考查了向量平行关系的应用,以及向量的减法和向量的模的计算,其中解答中熟记向量的平行关系,以及向量的坐标运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.14、5【解析】
利用求得,进而求得的值.【详解】当时,,当时,,当时上式也满足,故的通项公式为,故.【点睛】本小题主要考查已知求,考查运算求解能力,属于基础题.15、【解析】
将这两式中的量全部用表示出来,正好有两个方程,两个未知数,解方程组即可求出。【详解】相当于,相当于,上面两式相除得代入就得,【点睛】基本量法是解决数列计算题最重要的方法,即将条件全部用首项和公比表示,列方程,解方程即可求得。16、194【解析】由.故答案为:194.三、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)根据最小正周期可求得;代入点,结合的范围可求得,从而得到函数解析式;(2)令,解出的范围即为所求的单调递增区间.【详解】(1)最小正周期过点,,解得:,的解析式为:(2)由,得:,的单调递增区间为:,【点睛】本题考查根据三角函数性质求解函数解析式、正弦型函数单调区间的求解;关键是能够采用整体对应的方式来利用正弦函数的最值和单调区间求解正弦型函数的解析式和单调区间.18、(1)证明见解析(2)答案见解析【解析】
(1)证明即可;(2)化简,讨论,和即可求解【详解】因为,所以,所以.又所以数列是以3为首项,9为公比的等比数列.(2)因为,所以,所以:当时,当时,.当时,.【点睛】本题考查等比数列的证明,极限的运算,注意分类讨论的应用,是中档题19、【解析】
由使得分式和偶次根式有意义的要求可得到一元二次不等式,解不等式求得结果.【详解】由题意得:,即,解得:定义域为【点睛】本题考查具体函数定义域的求解问题,关键是明确使得分式和偶次根式有意义的基本要求,由此构造不等式求得结果.20、(1)见解析(2)【解析】
(1)利用前10项和与首项、公差的关系,联立方程组计算即可;(2)当d>1时,由(1)知cn,写出Tn、Tn的表达式,利用错位相减法及等比数列的求和公式,计算即可.【详解】解:(1)设a1=a,由题意可得,解得,或,当时,an=2n﹣1,bn=2n﹣1;当时,an(2n+79),bn=9•;(2)当d>1时,由(1
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