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文档简介
云南省曲靖市麒麟区五中2025届高一数学第二学期期末复习检测试题注意事项: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.实数数列为等比数列,则()A.-2 B.2 C. D.2.已知a,,若关于x的不等式的解集为,则()A. B. C. D.3.设向量,满足,,则()A.1 B.2 C.3 D.54.已知向量,则下列结论正确的是A. B. C.与垂直 D.5.在中,角,,的对边分别为,,,若,,,则()A. B. C. D.6.在复平面内,复数对应的点位于A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限7.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的值等于()A.-3 B.-10 C.0 D.-28.若,且,则的值为A. B. C. D.9.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为A. B. C. D.10.已知三棱锥,若平面,,,,则三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设为数列的前项和,则__12.两平行直线与之间的距离为_______.13.函数的定义域为_____________.14.在半径为的球中有一内接正四棱柱(底面是正方形,侧棱垂直底面),当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是__________.15.已知无穷等比数列满足:对任意的,,则数列公比的取值集合为__________.16.已知三棱锥外接球的表面积为,面,则该三棱锥体积的最大值为____。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,在正方体,中,,,,,分别是棱,,,,的中点.(1)求证:平面平面;(2)求平面将正方体分成的两部分体积之比.18.已知函数的图象关于直线对称,且图象上相邻两个最高点的距离为.(1)求与的值;(2)若,求的值.19.的内角的对边分别为,已知.(1)求角;(2)若,求的面积.20.已知.(1)若不等式的解集为,求的值;(2)解不等式.21.已知四棱锥中,平面,,,,是线段的中点.(1)求证:平面;(2)试在线段上确定一点,使得平面,并加以证明.
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】
由等比数列的性质计算,注意项与项之间的关系即可.【详解】由题意,,又与同号,∴.故选B.【点睛】本题考查等比数列的性质,解题时要注意等比数列中奇数项同号,偶数项同号.2、D【解析】
由不等式的解集为R,得的图象要开口向上,且判别式,即可得到本题答案.【详解】由不等式的解集为R,得函数的图象要满足开口向上,且与x轴至多有一个交点,即判别式.故选:D【点睛】本题主要考查一元二次不等式恒成立问题.3、A【解析】
将等式进行平方,相加即可得到结论.【详解】∵||,||,∴分别平方得2•10,2•6,两式相减得4•10﹣6=4,即•1,故选A.【点睛】本题主要考查向量的基本运算,利用平方进行相加是解决本题的关键,比较基础.4、C【解析】
可按各选择支计算.【详解】由题意,,A错;,B错;,∴,C正确;∵不存在实数,使得,∴不正确,D错,故选C.【点睛】本题考查向量的数量积、向量的平行,向量的模以及向量的垂直等知识,属于基础题.5、A【解析】
由余弦定理可直接求出边的长.【详解】由余弦定理可得,,所以.故选A.【点睛】本题考查了余弦定理的运用,考查了计算能力,属于基础题.6、D【解析】
利用复数的运算法则、几何意义即可得出.【详解】在复平面内,复数==1﹣i对应的点(1,﹣1)位于第四象限.故选D.【点睛】本题考查了复数的运算法则、几何意义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.7、A【解析】
第一次循环,;第二次循环,;第三次循环,,当时,不成立,循环结束,此时,故选A.8、A【解析】
利用诱导公式求得sinα的值,再利用同角三角函数的基本关系求得cosα,再利用二倍角公式,求得sin2α的值.【详解】解:,且,,则,故选A.【点睛】本题主要考查利用诱导公式、同角三角函数的基本关系,二倍角公式进行化简三角函数式,属于基础题.9、A【解析】
根据三视图可知几何体为三棱锥,根据棱锥体积公式求得结果.【详解】由三视图可知,几何体为三棱锥三棱锥体积为:本题正确选项:【点睛】本题考查棱锥体积的求解,关键是能够通过三视图确定几何体为三棱锥,且通过三视图确定三棱锥的底面和高.10、B【解析】
根据题意画出三棱锥的图形,将其放入一个长方体中,容易知道三棱锥的外接球半径,利用球的表面积公式求解即可.【详解】根据题意画出三棱锥如图所示,把三棱锥放入一个长方体中,三棱锥的外接球即这个长方体的外接球,长方体的外接球半径等于体对角线的一半,所以三棱锥的外接球半径,三棱锥的外接球的表面积.故选:B【点睛】本题主要考查三棱锥的外接球问题,对于三棱锥三条棱有两两垂直的情况,可以考虑将其放入一个长方体中求解外接球半径,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】
当时,;当时,,即,若为偶数,则为奇数);若为奇数,则,故是偶数).因为,,所以,同理可得,,,所以,应选答案.点睛:本题运用演绎推理的思维方法,分别探求出数列各项的规律(成等比数列),再运用等比数列的求和公式,使得问题简捷、巧妙获解.12、【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.13、【解析】函数的定义域为故答案为14、【解析】
根据正四棱柱外接球半径的求解方法可得到正四棱柱底面边长和高的关系,利用基本不等式得到,得到侧面积最大值为;根据球的表面积公式求得球的表面积,作差得到结果.【详解】设球内接正四棱柱的底面边长为,高为则球的半径:正四棱柱的侧面积:球的表面积:当正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差为:本题正确结果:【点睛】本题考查多面体的外接球的相关问题的求解,关键是能够根据外接球半径构造出关于正棱柱底面边长和高的关系式,利用基本不等式求得最值;其中还涉及到球的表面积公式的应用.15、【解析】
根据条件先得到:的表示,然后再根据是等比数列讨论公比的情况.【详解】因为,所以,即;取连续的有限项构成数列,不妨令,则,且,则此时必为整数;当时,,不符合;当时,,符合,此时公比;当时,,不符合;当时,,不符合;故:公比.【点睛】本题考查无穷等比数列的公比,难度较难,分析这种抽象类型的数列问题时,经常需要进行分类,可先通过列举的方式找到思路,然后再准确分析.16、【解析】
根据球的表面积计算出球的半径.利用勾股定理计算出三角形外接圆的半径,根据正弦定理求得的长,再根据圆内三角形面积的最大值求得三角形面积的最大值,由此求得三棱锥体积的最大值.【详解】画出图像如下图所示,其中是外接球的球心,是底面三角形的外心,.设球的半径为,三角形外接圆的半径为,则,故在中,.在三角形中,由正弦定理得.故三角形为等边三角形,其高为.由于为定值,而三角形的高等于时,三角形的面积取得最大值,由于为定值,故三棱锥的体积最大值为.【点睛】本小题主要考查外接球有关计算,考查三棱锥体积的最大值的计算,属于中档题.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)见解析(2)【解析】
(1)先证明平面,再证明平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,再求出每一部分的体积得解.【详解】(1)证明:在正方体中,连接.因为,分别是,的中点,所以.因为平面,平面,所以.因为,所以平面,平面,所以,同理,因为,所以平面,因为平面,所以平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,设正方体棱长为1,所以,所以平面将正方体分成的两部分体积之比为.【点睛】本题主要考查面面垂直关系的证明和几何体体积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.18、(1),;(2)【解析】
(1)根据最高顶点间的距离求出周期得,根据对称轴求出;(2)根据题意求出,结合诱导公式及和差公式求解.【详解】解:(1)因的图象上相邻两个最高点的距离为,∴的最小正周期,从而.又因的图象关于直线对称,∴.∵,∴,此时.(2)由(1)得,∴,由得,∴,∴.【点睛】此题考查根据三角函数图像性质求参数的值,结合诱导公式和差公式处理三角求值的问题.19、(1);(2)【解析】
(1)首先利用正弦定理的边角互化,可将等式化简为,再利用,可知,最后化简求值;(2)利用余弦定理可求得,代入求面积.【详解】(1)由已知以及余弦定理得:所以,(2)由题知,【点睛】本题第一问考查了正弦定理,第二问考查了余弦定理和面积公式,当一个式子有边也有角时,一般可通过正弦定理边角互化转化为三角函数恒等变形问题,而对于余弦定理与三角形面积的关系时,需重视的变形使用.20、(1);(2)时,解集为,时,解集为,时解集为.【解析】
(1)由一元二次不等式的解集一一元二次方程的解之间的联系求解;(2)按和的大小分类讨论.【详解】(1)由题意的解集为,则方程的解为1和4,∴,解得;(2)不等式为,时,,此时不等式解集为,时,,,当时,,。综上,原不等式的解集:时,解集为,时,解集为,时解集为.【点睛】本题考查解一元二次不等式,掌握三个二次的关系是解题关键,解题时注意对参数分类讨论.21、(1)见解析(2)存在线段上的中点,使平面,详见解析【解析】
(1)利用条件判断CM与PA、AB垂直,由直线与平面垂直的判定定理可证.(2)取PB的中点Q,PA的中点F
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