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文档简介
2025届青海省海南市高一数学第二学期期末达标检测试题注意事项: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.直线被圆截得的劣弧与优弧的长之比是()A. B. C. D.2.设数列满足,且,则数列中的最大项为()A. B. C. D.3.已知点,点,点在圆上,则使得为直角三角形的点的个数为()A. B. C. D.4.已知集合A={1,2,3,4},B={2,3,4,5},则A∩B中元素的个数是()A.1 B.2 C.3 D.45.已知锐角满足,则()A. B. C. D.6.如图,正方体的棱长为,那么四棱锥的体积是()A.B.C.D.7.如图所示,AB是半圆O的直径,VA垂直于半圆O所在的平面,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,M,N分别为VA,VC的中点,则下列结论正确的是()A.MN//AB B.平面VAC⊥平面VBCC.MN与BC所成的角为45° D.OC⊥平面VAC8.如图是某几何体的三视图,则该几何体的外接球的表面积是()A. B. C. D.9.已知直线:是圆的对称轴.过点作圆的一条切线,切点为,则()A.2 B. C.6 D.10.若是第四象限角,则是()A.第一象限角 B.第二象限角C.第三象限角 D.第四象限角二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,其中是第二象限角,则____.12.若的面积,则=13.函数的反函数为__________.14.在数列中,,,则__________.15.如图,长方体的体积是120,E为的中点,则三棱锥E-BCD的体积是_____.16.等比数列的首项为,公比为,记,则数列的最大项是第___________项.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.(1)求函数的最小正周期及单调递增区间:(2)求函数在区间上的最大值及取最大值时的集合.18.已知数列,,,且.(1)设,证明数列是等比数列,并求数列的通项;(2)若,并且数列的前项和为,不等式对任意正整数恒成立,求正整数的最小值.(注:当时,则)19.在中,内角,,所对的边分别为,,.若.(1)求角的度数;(2)当时,求的取值范围.20.已知.(Ⅰ)化简;(Ⅱ)已知,求的值.21.如图,在中,点在边上,为的平分线,.(1)求;(2)若,,求.
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、A【解析】
计算出圆心到直线的距离,根据垂径定理,结合锐角三角函数关系,可以求出劣弧所对的圆心角的度数,根据弧度制的定义,这样就可以求出劣弧与优弧的长之比.【详解】圆心O到直线的距离为:,直线被圆截得的弦为AB,弦AB所对的圆心角为,弦AB的中点为C,由垂径定理可知:,所以,劣弧与优弧的长之比为:,故本题选A.【点睛】本题考查了圆的垂径定理、点到直线距离公式、弧长公式,考查了数学运算能力.2、A【解析】
利用累加法求得的通项公式,再根据的单调性求得最大项.【详解】因为故故则,其最大项是的最小项的倒数,又,当且仅当或时,取得最小值7.故得最大项为.故选:A.【点睛】本题考查由累加法求数列的通项公式,以及数列的单调性,属综合基础题.3、D【解析】
分、、是直角三种情况讨论,求出点的轨迹,将问题转化为点的轨迹图形与圆的公共点个数问题,即可得出正确选项.【详解】①若为直角,则,设点,,,则,即,此时,点的轨迹是以点为圆心,以为半径的圆,圆与圆的圆心距为,,则圆与圆的相交,两圆的公共点个数为;②若为直角,由于直线的斜率为,则直线的斜率为,直线的方程为,即,圆的圆心到直线的距离为,则直线与圆相交,直线与圆有个公共点;③若为直角,则直线的方程为,圆的圆心到直线的距离为,直线与圆相离,直线与圆没有公共点.综上所述,使得为直角三角形的点的个数为.故选:D.【点睛】本题考查符合条件的直角三角形的顶点个数,解题的关键在于将问题转化为直线与圆、圆与圆的公共点个数之和的问题,同时也考查了轨迹方程的求解,考查化归与转化思想以及分类讨论思想的应用,属于难题.4、C【解析】
求出A∩B即得解.【详解】由题得A∩B={2,3,4},所以A∩B中元素的个数是3.故选:C【点睛】本题主要考查集合的交集的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.5、D【解析】
根据为锐角可求得,根据特殊角三角函数值可知,从而得到,进而求得结果.【详解】,又,即本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数值的求解问题,关键是能够熟悉特殊角的三角函数值,根据角的范围确定特殊角的取值.6、B【解析】
根据锥体体积公式,求得四棱锥的体积.【详解】根据正方体的几何性质可知平面,所以,故选B.【点睛】本小题主要考查四棱锥体积的计算,属于基础题.7、B【解析】
对每一个选项逐一分析判断得解.【详解】A.∵M,N分别为VA,VC的中点,∴MN//AC,又AC⊥BC,∴MN与BC所成的角为90°,故C不正确;∵MN//AC,AC∩AB=A,∴MN//AB不成立,故A不正确.B.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,∵VA垂直⊙O所在的平面,BC⊂⊙O所在的平面,∴VA⊥BC,又AC∩VA=A,∴BC⊥平面VAC,又BC⊂平面VBC,∴平面VAC⊥平面VBC,故B正确;C.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,又A、B、C、O共面,∴OC与AC不垂直,∴OC⊥平面VAC不成立,故B不正确;∵M,N分别为VA,VC的中点,∴MN//AC,又AC⊥BC,∴MN与BC所成的角为90°,故C不正确;D.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,又A、B、C、O共面,∴OC与AC不垂直,∴OC⊥平面VAC不成立,故D不正确.故选B.【点睛】本题主要考查空间位置关系的证明,考查异面直线所成的角的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.8、B【解析】
由三视图还原几何体,可知该几何体是由边长为的正方体切割得到的四棱锥,可知所求外接球即为正方体的外接球,通过求解正方体外接球半径,代入球的表面积公式可得到结果.【详解】由三视图可知,几何体为如下图所示的四棱锥:由上图可知:四棱锥可由边长为的正方体切割得到该正方体的外接球即为四棱锥的外接球四棱锥的外接球半径外接球的表面积故选:【点睛】本题考查棱锥外接球表面积的求解问题,关键是能够通过三视图还原几何体,并将几何体放入正方体中,通过求解正方体的外接球表面积得到结果;需明确正方体外接球表面积为其体对角线长的一半.9、C【解析】试题分析:直线l过圆心,所以,所以切线长,选C.考点:切线长10、C【解析】
利用象限角的表示即可求解.【详解】由是第四象限角,则,所以,所以是第三象限角.故选:C【点睛】本题考查了象限角的表示,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】
首先要用诱导公式得到角的正弦值,根据角是第二象限的角得到角的余弦值,再用诱导公式即可得到结果.【详解】解:,又是第二象限角故,故答案为.【点睛】本题考查同角的三角函数的关系,本题解题的关键是诱导公式的应用,熟练应用诱导公式是解决三角函数问题的必备技能,属于基础题.12、【解析】试题分析:,.考点:三角形的面积公式及余弦定理的变形.点评:由三角形的面积公式,再根据,直接可求出tanC的值,从而得到C.13、【解析】
由得,即,把与互换即可得出【详解】由得所以把与互换,可得故答案为:【点睛】本题考查的是反函数的求法,较简单.14、16【解析】
依次代入即可求得结果.【详解】令,则;令,则;令,则;令,则本题正确结果:【点睛】本题考查根据数列的递推公式求解数列中的项,属于基础题.15、10.【解析】
由题意结合几何体的特征和所给几何体的性质可得三棱锥的体积.【详解】因为长方体的体积为120,所以,因为为的中点,所以,由长方体的性质知底面,所以是三棱锥的底面上的高,所以三棱锥的体积.【点睛】本题蕴含“整体和局部”的对立统一规律.在几何体面积或体积的计算问题中,往往需要注意理清整体和局部的关系,灵活利用“割”与“补”的方法解题.16、【解析】
求得,则可将问题转化为求使得最大且使得为偶数的正整数的值,利用二次函数的基本性质求解即可.【详解】由等比数列的通项公式可得,,则问题转化为求使得最大且使得为偶数的正整数的值,,当时,取得最大值,此时为偶数.因此,的最大项是第项.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列前项积最值的计算,将问题进行转化是解题的关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.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),单调递增区间为;(2)最大值为,取最大值时,的集合为.【解析】
(1)对进行化简转换为正弦函数,可得其最小正周期和递增区间;(2)根据(1)的结果,可得正弦函数的最大值和此时的的集合.【详解】解:(1)∴.增区间为:即单调递增区间为(2)当时,的最大值为,此时,∴取最大值时,的集合为.【点睛】本题考查二倍角公式和辅助角公式以及正弦函数的性质,属于基础题.18、(1)证明见解析,(2)10【解析】
(1)根据等比数列的定义,结合题中条件,计算,,即可证明数列是等比数列,求出;再根据累加法,即可求出数列的通项;(2)根据题意,得到,分别求出,当,用放缩法得,根据裂项相消法求,进而可求出结果.【详解】(1)证明:,而∴是以4为首项2为公比的等比数列,,∴即,,所以,,......,,以上各式相加得:;∴;(2)由(1)得:,,,,,由已知条件知当时,,即∴,而综上所述得最小值为10.【点睛】本题主要考查证明数列为等比数列,求数列的通项公式,以及数列的应用,熟记等比数列的概念,累加法求数列的通项公式,以及裂项相消法求数列的和等即可,属于常考题型.19、(1);(2).【解析】
(1)根据余弦定理即可解决.(2)根据向量的三角形法则即可解决.【详解】(1)因为,所以得,所以,所以,因为所以;(2)取的中点,则,,所以所以,从而由平行四边形性质有故.【点睛】本题主要考查了余弦定理以及向量的三角形法则,其中第二问用了完全平方以及加减消元的思想,是本题的一个难点.解决本题的关键是画一个三角形结合三角形进行分析.20、(Ⅰ);(Ⅱ
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