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文档简介

山东新2025届高一数学第二学期期末监测试题考生须知: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.在等比数列中,,,则()A.140 B.120 C.100 D.802.已知中,,,若,则的坐标为()A. B. C. D.3.在ΔABC中,如果A=45∘,c=6,A.无解 B.一解 C.两解 D.无穷多解4.等差数列的前项和为,,,则()A.21 B.15 C.12 D.95.若且,则()A. B. C. D.6.如图,为正三角形,,,则多面体的正视图(也称主视图)是A. B. C. D.7.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为

A. B. C. D.8.已知如图正方体中,为棱上异于其中点的动点,为棱的中点,设直线为平面与平面的交线,以下关系中正确的是()A. B.C.平面 D.平面9.已知向量,,,若,则()A.1 B.2 C.3 D.410.是()A.最小正周期为的偶函数 B.最小正周期为的奇函数C.最小正周期为的偶函数 D.最小正周期为的奇函数二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若首项为,公比为()的等比数列满足,则的取值范围是________.12.已知一组数1,2,m,6,7的平均数为4,则这组数的方差为______.13.已知数列从第项起每项都是它前面各项的和,且,则的通项公式是__________.14.两平行直线与之间的距离为_______.15.函数的最大值为.16.函数的部分图象如图所示,则函数的解析式为______.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.如图1,在直角梯形中,,,点在上,且,将沿折起,使得平面平面(如图2).为中点(1)求证:;(2)求四棱锥的体积;(3)在线段上是否存在点,使得平面?若存在,求的值;若不存在,请说明理由18.在中,为上的点,为上的点,且.(1)求的长;(2)若,求的余弦值.19.一扇形的周长为20,当扇形的圆心角等于多少时,这个扇形的面积最大?最大面积是多少?20.如图,四面体中,,,为的中点.(1)证明:;(2)已知是边长为2正三角形.(Ⅰ)若为棱的中点,求的大小;(Ⅱ)若为线段上的点,且,求四面体的体积的最大值.21.已知三棱柱中,三个侧面均为矩形,底面为等腰直角三角形,,点为棱的中点,点在棱上运动.(1)求证;(2)当点运动到某一位置时,恰好使二面角的平面角的余弦值为,求点到平面的距离;(3)在(2)的条件下,试确定线段上是否存在一点,使得平面?若存在,确定其位置;若不存在,说明理由.

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】

,计算出,然后将,得到答案.【详解】等比数列中,又因为,所以,所以,故选D项.【点睛】本题考查等比数列的基本量计算,属于简单题.2、A【解析】

根据,,可得;由可得M为BC中点,即可求得的坐标,进而利用即可求解.【详解】因为,所以因为,即M为BC中点所以所以所以选A【点睛】本题考查了向量的减法运算和线性运算,向量的坐标运算,属于基础题.3、C【解析】

计算出csinA的值,然后比较a、csin【详解】由题意得csinA=6×2【点睛】本题考查三角形解的个数的判断,解题时要熟悉三角形解的个数的判断条件,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.4、B【解析】依题意有,解得,所以.5、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6、D【解析】

为三角形,,平面,

且,则多面体的正视图中,

必为虚线,排除B,C,

说明右侧高于左侧,排除A.,故选D.7、B【解析】

根据题意,建立与的关系,即可得到夹角.【详解】因为,所以,则,则,所以,所以夹角为故选B.【点睛】本题主要考查向量的数量积运算,难度较小.8、C【解析】

根据正方体性质,以及线面平行、垂直的判定以及性质定理即可判断.【详解】因为在正方体中,,且平面,平面,所以平面,因为平面,且平面平面,所以有,而,则与不平行,故选项不正确;若,则,显然与不垂直,矛盾,故选项不正确;若平面,则平面,显然与正方体的性质矛盾,故不正确;而因为平面,平面,所以有平面,所以选项C正确,.【点睛】本题考查了线线、线面平行与垂直的关系判断,属于中档题.9、A【解析】

利用坐标表示出,根据垂直关系可知,解方程求得结果.【详解】,,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查向量垂直关系的坐标表示,属于基础题.10、A【解析】

将函数化为的形式后再进行判断便可得到结论.【详解】由题意得,∵,且函数的最小正周期为,∴函数时最小正周期为的偶函数.故选A.【点睛】判断函数最小正周期时,需要把函数的解析式化为或的形式,然后利用公式求解即可得到周期.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意可得且,即且,,化简可得由不等式的性质可得的取值范围.【详解】解:,故有且,化简可得且即故答案为:【点睛】本题考查数列极限以及不等式的性质,属于中档题.12、【解析】

先根据平均数计算出的值,再根据方差的计算公式计算出这组数的方差.【详解】依题意.所以方差为.故答案为:.【点睛】本小题主要考查平均数和方差的有关计算,考查运算求解能力,属于基础题.13、【解析】

列举,可找到是从第项起的等比数列,由首项和公比即可得出通项公式.【详解】解:,即,所以是从第项起首项,公比的等比数列.通项公式为:故答案为:【点睛】本题考查数列的通项公式,可根据递推公式求出.14、【解析】

先根据两直线平行求出,再根据平行直线间的距离公式即可求出.【详解】因为直线的斜率为,所以直线的斜率存在,,即,解得或.当时,,即,故两平行直线的距离为.当时,,,两直线重合,不符合题意,应舍去.故答案为:.【点睛】本题主要考查平行直线间的距离公式的应用,以及根据两直线平行求参数,属于基础题.15、【解析】略16、【解析】

根据三角函数图象依次求得的值.【详解】由图象可知,,所以,故,将点代入上式得,因为,所以.故.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据三角函数的图象求三角函数的解析式,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)证明见解析(2)(3)存在,【解析】

(1)证明DG⊥AE,再根据面面垂直的性质得出DG⊥平面ABCE即可证明(2)分别计算DG和梯形ABCE的面积,即可得出棱锥的体积;(3)过点C作CF∥AE交AB于点F,过点F作FP∥AD交DB于点P,连接PC,可证平面PCF∥平面ADE,故CP∥平面ADE,根据PF∥AD计算的值.【详解】(1)证明:因为为中点,,所以.因为平面平面,平面平面,平面,所以平面.又因为平面,故(2)在直角三角形中,易求,则所以四棱锥的体积为(3)存在点,使得平面,且=3:4过点作交于点,则.过点作交于点,连接,则.又因为平面平面,所以平面.同理平面.又因为,所以平面平面.因为平面,所以平面,由,则=3:4【点睛】本题考查了面面垂直的性质,面面平行性质,棱锥的体积计算,属于中档题.18、(1);(2).【解析】试题分析:本题是正弦定理、余弦定理的应用.(1)中,在中可得的大小,运用余弦定理得到关于的一元二次方程,通过解方程可得的值;(2)中先在中由正弦定理得,并根据题意判断出为钝角,根据求出.试题解析:(1)由题意可得,在中,由余弦定理得,所以,整理得,解得:.故的长为.(2)在中,由正弦定理得,即所以,所以.因为点在边上,所以,而,所以只能为钝角,所以,所以.19、;;【解析】

设扇形的半径为,弧长为,利用周长关系,表示出扇形的面积,利用二次函数求出面积的最大值,以及圆心角的大小.【详解】设扇形的半径为,弧长为,则,即,扇形的面积,将上式代入得,所以当且仅当时,有最大值,此时,可得,所以当时,扇形的面积取最大值,最大值为【点睛】本题考查了扇形的弧长公式、面积公式以及二次函数的性质,需熟记扇形的弧长、面积公式,属于基础题.20、(1)证明见解析;(2)(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】

(1)取中点,连接,通过证明,证得平面,由此证得.(2)(I)通过证明,证得平面,由此证得,利用“直斜边的中线等于斜边的一半”这个定理及其逆定理,证得.(II)利用求得四面体的体积的表达式,结合基本不等式求得四面体的体积的最大值.【详解】(1)取的中点,所以,所以.又因为,所以,又,所以面,所以.(2)(Ⅰ)由题意得,在正三角形中,,又因为,且,所以面,所以.∵为棱的中点,∴,在中,为的中点,.∴(Ⅱ),四面体的体积,又因为,即,所以等号当且仅当时成立,此时.故所求的四面体的体积的最大值为.【点睛】本小题主要考查线线垂直的证明,考查线面垂直的证明,考查直角三角形的判定,考查三棱锥体积的最大值的求法,考查基本不等式的运用,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.21、(1)见解析;(2);(3)存在,为中点.【解析】

(1)以CB为x轴,CA为y轴,CC1为z轴,C为原点建立坐标系,设E(m,0,2),要证A1C⊥AE,可证,只需证明,利用向量的数量积运算即可证明;(2)分别求出平面EA1D、平面A1DB的一个法向量,由两法向量夹角余弦值的绝对值等于,解得m值,由此可得答案;(3)在(2)的条件下,设F(x,y,0),可知与平面A1DB的一个法向量平行,由此可求出点F坐标,进而求出||,即得答案.【详解】(1)以CB为x轴,CA为y轴,CC1为z轴,C为原点建立坐标系,设E(m,0,2),C(0,0,0),A(0,2,0),A1(0,2,2),D(0,0,1),B(2,0,0),=(0,﹣2,﹣2),=(m,﹣2,2),因为=0+(﹣2)×(﹣2)﹣2×2=0,所以⊥,即A1C⊥AE;(2)=(m,0,1),=(0,2,1),设=(x,y,z)为平面EA1D的一个法向量,则即,取=(2,m,﹣2m),=(2,0,﹣1),设=(x,y,z)为平面A1DB的一个法向量,则,即,取=(1,﹣1,2),由二面角E﹣A1D﹣B的平面角的余弦值为,得||=,解得m=

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