上海市文绮中学2025届高一数学第二学期期末监测试题含解析_第1页
上海市文绮中学2025届高一数学第二学期期末监测试题含解析_第2页
上海市文绮中学2025届高一数学第二学期期末监测试题含解析_第3页
上海市文绮中学2025届高一数学第二学期期末监测试题含解析_第4页
上海市文绮中学2025届高一数学第二学期期末监测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

上海市文绮中学2025届高一数学第二学期期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、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.若,,,设,,且,则的值为()A.0 B.3 C.15 D.182.已知数列的前项和为,且,若,,则的值为()A.15 B.16 C.17 D.183.设等差数列的前项和为,若,,则的值为()A. B. C. D.4.若,且,则“”是“函数有零点”的(

)A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.将正整数排列如下:则图中数2020出现在()A.第64行第3列 B.第64行4列 C.第65行3列 D.第65行4列6.在数列中,,,则的值为:A.52 B.51 C.50 D.497.若点为圆C:的弦MN的中点,则弦MN所在直线的方程为()A. B. C. D.8.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足,若,则周长的最大值为()A.9 B.10 C.11 D.129.已知实数满足,则的最大值为()A.8 B.2 C.4 D.610.已知,则使得都成立的取值范围是().A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知中内角的对边分别是,,,,则为_____.12.经过点,且在两坐标轴上的截距之和为2的直线的一般式方程为________.13.已知为的三个内角A,B,C的对边,向量,.若,且,则B=14.已知球的一个内接四面体中,,过球心,若该四面体的体积为,且,则球的表面积的最小值为_________.15.中,若,,则角C的取值范围是________.16.方程,的解集是__________.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.已知向量,满足:,,.(Ⅰ)求与的夹角;(Ⅱ)求.18.如图,函数,其中的图象与y轴交于点.(1)求的值;(2)求函数的单调递增区间;(3)求使的x的集合.19.已知向量,满足,,且.(1)求;(2)在中,若,,求.20.如图,四棱柱的底面是菱形,平面,,,,点为的中点.(1)求证:直线平面;(2)求证:平面;(3)求直线与平面所成的角的正切值.21.已知的三个内角,,的对边分别为,,,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,,求的长

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】

首先分别求出向量,然后再用两向量平行的坐标表示,最后求值.【详解】,,当时,,解得.故选B.【点睛】本题考查了向量平行的坐标表示,属于基础题型.2、B【解析】

推导出数列是等差数列,由解得,由此利用能求出的值.【详解】数列的前项和为,且数列是等差数列解得解得故选:【点睛】本题考查等差数列的判定和基本量的求解,属于基础题.3、D【解析】

利用等差数列的前项和的性质可求的值.【详解】因为,所以,故,故选D.【点睛】一般地,如果为等差数列,为其前项和,则有性质:(1)若,则;(2)且;(3)且为等差数列;(4)为等差数列.4、A【解析】

结合函数零点的定义,利用充分条件和必要条件的定义进行判断,即可得出答案.【详解】由题意,当时,,函数与有交点,故函数有零点;当有零点时,不一定取,只要满足都符合题意.所以“”是“函数有零点”的充分不必要条件.故答案为:A【点睛】本题主要考查了函数零点的概念,以及对数函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记函数零点的定义,以及对数函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、B【解析】

根据题意,构造数列,利用数列求和推出的位置.【详解】根据已知,第行有个数,设数列为行数的数列,则,即第行有个数,第行有个数,……,第行有个数,所以,第行到第行数的总个数,当时,数的总个数,所以,为时的数,即行的数为:,,,,……,所以,为行第列.故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,构造数列,利用数列知识求解很关键,属于中档题.6、A【解析】

由,得到,进而得到数列首项为2,公差为的等差数列,利用等差数列的通项公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,数列满足,即,又由,所以数列首项为2,公差为的等差数列,所以,故选A.【点睛】本题主要考查了等差数列的定义,以及等差数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等差数列的定义,以及等差数列的通项公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、A【解析】

根据题意,先求出直线PC的斜率,根据MN与PC垂直求出MN的斜率,由点斜式,即可求出结果.【详解】由题意知,圆心的坐标为,则,由于MN与PC垂直,故MN的斜率,故弦MN所在的直线方程为,即.故选A【点睛】本题主要考查求弦所在直线方程,熟记直线的点斜式方程即可,属于常考题型.8、D【解析】

利用正弦定理和三角函数关系式,求得的值,由角的范围求出角的的大小,再由条件和余弦定理列出方程,结合基本不等式,即可求解.【详解】由,根据正弦定理可得,因为,所以,所以,即,又由,所以,由余弦定理可得,又因为,当且仅当时等号成立,又由,所以,即,所以三角形的周长的最大值为.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和正弦函数的性质,以及基本不等式的应用综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.9、D【解析】

设点,根据条件知点均在单位圆上,由向量数量积或斜率知识,可发现,对目标式子进行变形,发现其几何意义为两点到直线的距离之和有关.【详解】设,,均在圆上,且,设的中点为,则点到原点的距离为,点在圆上,设到直线的距离分别为,,,.【点睛】利用数形结合思想,发现代数式的几何意义,即构造系数,才能看出目标式子的几何意义为两点到直线距离之和的倍.10、B【解析】

先解出不等式的解集,得到当时,不等式的解集,最后求出它们的交集即可.【详解】因为,所以,因为,所以,要想使得都成立,所以取值范围是,故本题选B.【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,考查了不等式的性质应用,考查了数学运算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据正弦定理即可.【详解】因为,,;所以,由正弦定理可得【点睛】本题主要考查了正弦定理:,属于基础题.12、【解析】

由题可知,直线在x上轴截距为-3,再利用截距式可直接求得直线方程【详解】∵直线过(0,5),∴直线在y轴上的截距为5,又直线在两坐标轴上的截距之和为2,∴直线在x轴上的截距为2-5=-3∴直线方程为,即5x-3y+15=0【点睛】直线方程有五种基本形式,在只知道横纵截距的情况下,截距式是最快捷的一种方式13、【解析】

根据得,再利用正弦定理得,化简得出角的大小。再根据三角形内角和即可得B.【详解】根据题意,由正弦定理可得则所以答案为。【点睛】本题主要考查向量与三角形正余弦定理的综合应用,属于基础题。14、【解析】

求出面积的最大值,结合棱锥的体积可得到平面距离的最小值,进一步求得球的半径的最小值得答案.【详解】解:在中,由,且,

得,得.

当且仅当时,有最大值1.

过球心,且四面体的体积为1,

∴三棱锥的体积为.

则到平面的距离为.

此时的外接圆的半径为,则球的半径的最小值为,

∴球O的表面积的最小值为.

故答案为:.【点睛】本题考查多面体外接球表面积最值的求法,考查逻辑思维能力与推理运算能力,考查空间想象能力,是中档题.15、;【解析】

由,利用正弦定理边角互化以及两角和的正弦公式可得,进而可得结果.【详解】由正弦定理可得,又,则,即,则,C是三角形的内角,则,故答案为:.【点睛】本题注意考查正弦定理以及两角和的正弦公式的应用,属于中档题.正弦定理主要有三种应用:求边和角、边角互化、外接圆半径.16、【解析】

用正弦的二倍角公式展开,得到,分两种情况讨论得出结果.【详解】解:即,即:或.①由,,得.②由,,得或.综上可得方程,的解集是:故答案为【点睛】本题考查正弦函数的二倍角公式,以及特殊角的正余弦值.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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)利用向量数量积的运算,化简,得到,由此求得的大小.(II)先利用向量的数量积运算,求得的值,由此求得的值.【详解】解:(Ⅰ)因为,所以.所以.因为,所以.(Ⅱ)因为,由已知,,所以.所以.【点睛】本小题主要考查向量数量积运算,考查向量夹角的计算,考查向量模的求法,属于基础题.18、(1),(2),,(3)【解析】

(1)由函数图像过定点,代入运算即可得解;(2)由三角函数的单调增区间的求法求解即可;(3)由,求解不等式即可得解.【详解】解:(1)因为函数图象过点,所以,即.因为,所以.(2)由(1)得,所以当,,即,时,是增函数,故的单调递增区间为,.(3)由,得,所以,,即,,所以时,x的集合为.【点睛】本题考查了利用函数图像的性质求解函数解析式,重点考查了三角函数单调区间的求法及解三角不等式,属基础题.19、(1)(2)【解析】

(1)将展开得到答案.(2),平方计算得到答案.【详解】解:(1)因为所以,,所以,,又夹角在上,∴;(2)因为,所以,,所以,边的长度为.【点睛】本题考查了向量的夹角,向量的加减计算,意在考查学生的计算能力.20、(1)见解析;(2)见解析;(3)【解析】

(1)只需证明PO∥BD1,即可得BD1∥平面PAC;(2)只需证明AC⊥BD.DD1⊥AC.即可证明AC⊥平面BDD1B1(3)∠CPO就是直线CP与平面BDD1B1所成的角,在Rt△CPO中,tan∠CPO即可求解【详解】(1)设和交于点,连结,由于,分别是,的中点,故,∵平面,平面所以直线平面.(2)在四棱柱中,底面是菱形,则又平面,且平面,则,∵平面,平面,∴平面.(3)由(2)知平面.∴在平面内的射影为∴是与平面所成的角因为,所以为正三角形∴,在中,.∴与平面所成的角的正切值为.【点睛】本题考查了线

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论