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文档简介
贵州省毕节市赫章县2025届高一数学第二学期期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,在正方体中,,分别是中点,则异面直线与所成角大小为().A. B. C. D.2.《九章算术》卷5《商功》记载一个问题“今有圆堡瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺.术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”.这里所说的圆堡瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一.”就是说:圆堡瑽(圆柱体)的体积为:V=×(底面的圆周长的平方×高).则由此可推得圆周率的取值为()A.3 B.3.14 C.3.2 D.3.33.一实体店主对某种产品的日销售量(单位:件)进行为期n天的数据统计,得到如下统计图,则下列说法错误的是()A. B.中位数为17C.众数为17 D.日销售量不低于18的频率为0.54.已知,,且,,则的值为()A. B.1 C. D.5.直线与圆相交于点,则()A. B. C. D.6.过点P(0,2)作直线x+my﹣4=0的垂线,垂足为Q,则Q到直线x+2y﹣14=0的距离最小值为()A.0 B.2 C. D.27.已知直线的倾斜角为,且过点,则直线的方程为()A. B. C. D.8.一条直线经过点,并且它的倾斜角等于直线倾斜角的2倍,则这条直线的方程是()A. B.C. D.9.已知的三边满足,则的内角C为()A. B. C. D.10.若,则的最小值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数()的值域是__________.12.数列的前项和,则__________.13.已知数列的前项和为,,则__________.14.在等比数列中,,公比,若,则的值为.15.方程的解=__________.16.已知函数,为的反函数,则_______(用反三角形式表示).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.已知等比数列的公比为,是的前项和;(1)若,,求的值;(2)若,,有无最值?说明理由;(3)设,若首项和都是正整数,满足不等式,且对于任意正整数有成立,问:这样的数列有几个?18.如图,在长方体中,,点为的中点.(1)求证:直线平面;(2)求证:平面平面;(3)求直线与平面的夹角.19.(1)设,直接用任意角的三角比定义证明:.(2)给出两个公式:①;②.请仅以上述两个公式为已知条件证明:.20.已知,,当为何值时:(1)与垂直;(2)与平行.21.学生会有共名同学,其中名男生名女生,现从中随机选出名代表发言.求:同学被选中的概率;至少有名女同学被选中的概率.
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、C【解析】
通过中位线定理可以得到在正方体中,可以得到所以这样找到异面直线与所成角,通过计算求解.【详解】分别是中点,所以有而,因此异面直线与所成角为在正方体中,,所以,故本题选C.【点睛】本题考查了异面直线所成的角.2、A【解析】试题分析:由题意知圆柱体积×(底面的圆周长的平方×高),化简得:,故选A.考点:圆柱的体积公式.3、B【解析】
由统计图,可计算出总数、中位数、众数,算得销量不低于18件的天数,即可求得频率.【详解】由统计图可知,总数,所以A正确;从统计图可以看出,从小到大排列时,中间两天的销售量的平均值为,所以B错误;从统计图可以看出,销量最高的为17件,所以C正确;从统计图可知,销量不低于18的天数为,所以频率为,所以D正确.综上可知,错误的为B故选:B【点睛】本题考查了统计中的总数、中位数、众数和频率的相关概念和性质,属于基础题.4、A【解析】
由已知求出,的值,再由,展开两角差的余弦求解,即可得答案.【详解】由,,且,,,,∴,∴,.故选:A.【点睛】本题考查两角和与差的余弦、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意“拆角配角”思想的运用.5、D【解析】
利用直线与圆相交的性质可知,要求,只要求解圆心到直线的距离.【详解】由题意圆,可得圆心,半径,圆心到直线的距离.则由圆的性质可得,所以.故选:D【点睛】本题考查了求弦长、圆的性质,同时考查了点到直线的距离公式,属于基础题.6、C【解析】
由直线过定点,得到的中点,由垂直直线,得到点在以点为圆心,以为半径的圆,求得圆的方程,由此求出到直线的距离最小值,得到答案.【详解】由题意,过点作直线的垂线,垂足为,直线过定点,由中点公式可得,的中点,由垂直直线,所以点点在以点为圆心,以为半径的圆,其圆的方程为,则圆心到直线的距离为所以点到直线的距离最小值;,故选:C.【点睛】本题主要考查了圆的标准方程,直线与圆的位置关系的应用,同时涉及到点到直线的距离公式的应用,着重考查了推理与计算能力,以及分析问题和解答问题的能力,试题综合性强,属于中档试题.7、B【解析】
根据倾斜角的正切值为斜率,再根据点斜式写出直线方程,化为一般式即可.【详解】因为直线的倾斜角为,故直线斜率.又直线过点,故由点斜式方程可得整理为一般式可得:.故选:B.【点睛】本题考查直线方程的求解,涉及点斜式,属基础题.8、B【解析】
先求出直线的倾斜角,进而得出所求直线的倾斜角和斜率,再根据点斜式写直线的方程.【详解】已知直线的斜率为,则倾斜角为,故所求直线的倾斜角为,斜率为,由直线的点斜式得,即。故选B.【点睛】本题考查直线的性质与方程,属于基础题.9、C【解析】原式可化为,又,则C=,故选C.10、D【解析】
根据对数运算可求得且,,利用基本不等式可求得最小值.【详解】由得:且,(当且仅当时取等号)本题正确选项:【点睛】本题考查利用基本不等式求解和的最小值的问题,关键是能够利用对数运算得到积的定值,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】
由,根据基本不等式即可得出,然后根据对数函数的单调性即可得出,即求出原函数的值域.【详解】解:,当且仅当,时取等号,;原函数的值域是.故答案为:.【点睛】考查函数的值域的定义及求法,基本不等式的应用,以及对数函数的单调性,增函数的定义.12、【解析】
根据数列前项和的定义即可得出.【详解】解:因为所以.故答案为:.【点睛】考查数列的定义,以及数列前项和的定义,属于基础题.13、【解析】分析:由,当时,当时,相减可得,则,由此可以求出数列的通项公式详解:当时,当时由可得二式相减可得:又则数列是公比为的等比数列点睛:本题主要考查了等比数列的通项公式即数列递推式,在解答此类问题时看到,则用即可算出,需要注意讨论的情况。14、1【解析】
因为,,故答案为1.考点:等比数列的通项公式.15、-1【解析】分析:由对数方程,转化为指数方程,解方程即可.详解:由log2(1﹣2x)=﹣1可得(1﹣2x)=,解方程可求可得,x=﹣1故答案为:﹣1点睛:本题主要考查了对数方程的求解,解题中要善于利用对数与指数的转化,属于基础题.16、【解析】
先将转化为,,然后求出即可【详解】因为所以所以所以所以把与互换可得即所以故答案为:【点睛】本题考查的是反函数的求法,较简单三、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),最小值,最大值;,最小值,无最大值;(3)个【解析】
(1)由,分类讨论,分别求得,结合极限的运算,即可求解;(2)由等比数列的前项和公式,求得,再分和两种情况讨论,即可求解,得到结论;(3)由不等式,求得,在由等比数列的前项和公式,得到,根据不等式成立,可得,结合数列的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,等比数列,且,①当时,可得,,所以,②当时,可得,所以,综上所述,当,时,.(2)由等比数列的前项和公式,可得,因为且,所以,①当时,单调递增,此时有最小值,无最大值;②当时,中,当为偶数时,单调递增,且;当为奇数时,单调递减,且;分析可得:有最大值,最小值为;综上述,①当时,的最小值为,最大值为;②当时,的最小值为,无最大值;(3)由不等式,可得,又由等比数列的前项和公式,可得,因为首项和都是正整数,所以,又由对于任意正整数有成立,可得,联立可得,设,由为正整数,可得单调递增,所以函数单调递减,所以,且所以,当时,,即,解得,此时有个,当时,,即,解得,此时有个,所以共有个.【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,数列的极限的计算,以及数列的单调性的综合应用,其中解答中熟记等比数列的前项和公式,极限的运算法则,以及合理分类讨论是解答的关键,着重考查了分类讨论思想,以及分析问题和解答问题的能力,属于难题.18、(1)见证明;(2)见证明;(3)【解析】
(1)连接,交于,则为中点,连接OP,可证明,从而可证明直线平面;(2)先证明AC⊥BD,,可得到平面,然后结合平面,可知平面平面;(3)连接,由(2)知,平面平面,可知即为与平面的夹角,求解即可.【详解】(1)证明:连接,交于,则为中点,连接OP,∵P为的中点,∴,∵OP⊂平面,⊄平面,∴平面;(2)证明:长方体中,,底面是正方形,则AC⊥BD,又⊥面,则.∵⊂平面,⊂平面,,∴平面.∵平面,∴平面平面;(3)解:连接,由(2)知,平面平面,∴即为与平面的夹角,在长方体中,∵,∴.在中,.∴直线与平面的夹角为.【点睛】本题考查了线面平行、面面垂直的证明,考查了线面角的求法,考查了学生的空间想象能力和计算求解能力,属于中档题.19、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】
(1)直接利用任意角的三角函数的定义证得.(2)由已知条件利用诱导公式,证明.【详解】解:(1)将角的顶点置于平面直角坐标系的原点,始边与轴的正半轴重合,设角终边一点(非原点),其坐标为.∵,∴,.(2)由于,将换成后,就有即,.【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义、诱导公式,属于基础题.20、(1);(2)【解析】
根据向量坐标运算计算得到与的坐标(1)由垂直关系得到数量积为,可构造方程求得;(2)由向量平行的坐标表示可构造方程求得.【详解】,(1)由与垂直得:,解得:(2)由与平行得:,解得:【点睛】本题考查平面
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