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文档简介
辽宁省大连金州高级中学2025届高一下数学期末复习检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知角满足,,且,,则的值为()A. B. C. D.2.如图所示是一样本的频率分布直方图,则由图形中的数据,可以估计众数与中位数分别是()A.12.5;12.5 B.13;13 C.13;12.5 D.12.5;133.直线,,的斜率分别为,,,如图所示,则()A. B.C. D.4.某几何体的三视图如图所示,则它的体积是()A.B.C.D.5.要得到函数y=cos的图象,只需将函数y=cos2的图象()A.向左平移个单位长度 B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度 D.向右平移个单位长度6.设等差数列{an}的前n项和为Sn.若a1+a3=6,S4=16,则a4=()A.6 B.7 C.8 D.97.设、、为平面,为、、直线,则下列判断正确的是()A.若,,,则B.若,,,则C.若,,,则D.若,,,则8.已知数列共有项,满足,且对任意、,有仍是该数列的某一项,现给出下列个命题:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合中共有个元素.则其中真命题的个数是()A. B. C. D.9.若,,则()A. B. C. D.10.已知等差数列和的前项和分别为和,.若,则的取值集合为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.点关于直线的对称点的坐标为_____.12.已知3a=2,则32a=____,log318﹣a=_____13.函数在的值域是__________________.14.空间一点到坐标原点的距离是_______.15.在中,给出如下命题:①是所在平面内一定点,且满足,则是的垂心;②是所在平面内一定点,动点满足,,则动点一定过的重心;③是内一定点,且,则;④若且,则为等边三角形,其中正确的命题为_____(将所有正确命题的序号都填上)16.如图所示为函数的部分图像,其中、分别是函数图像的最高点和最低点,且,那么________.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)求的单调增区间;(2)求的图像的对称中心与对称轴.18.如图,是边长为2的正三角形.若,平面,平面平面,,且.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.19.如图,矩形所在平面与以为直径的圆所在平面垂直,为中点,是圆周上一点,且,,.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)设点是线段上的点,且满足,若直线平面,求实数的值.20.已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,的平分线所在直线方程为,求:(Ⅰ)顶点的坐标;(Ⅱ)直线的方程21.在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知cos2A﹣3cos(B+C)=1.(1)求角A的大小;(2)若△ABC的面积S=5,b=5,求sinBsinC的值.
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】
根据角度范围先计算和,再通过展开得到答案.【详解】,,故答案选D【点睛】本题考查了三角函数恒等变换,将是解题的关键.2、D【解析】分析:根据频率分布直方图中众数与中位数的定义和计算方法,即可求解频率分布直方图的众数与中位数的值.详解:由题意,频率分布直方图中最高矩形的底边的中点的横坐标为数据的众数,所以中间一个矩形最该,故数据的众数为,而中位数是把频率分布直方图分成两个面积相等部分的平行于轴的直线横坐标,第一个矩形的面积为,第二个矩形的面积为,故将第二个矩形分成即可,所以中位数是,故选D.点睛:本题主要考查了频率分布直方图的中位数与众数的求解,其中频率分布直方图中小矩形的面积等于对应的概率,且各个小矩形的面积之和为1是解答的关键,着重考查了推理与计算能力.3、A【解析】
根据题意可得出直线,,的倾斜角满足,由倾斜角与斜率的关系得出结果.【详解】解:设三条直线的倾斜角为,根据三条直线的图形可得,因为,当时,,当时,单调递增,且,故,即故选A.【点睛】本题考查了直线的倾斜角与斜率的关系,解题的关键是熟悉正切函数的单调性.4、A【解析】根据已知的三视图想象出空间几何体,然后由几何体的组成和有关几何体体积公式进行计算.由几何体的三视图可知几何体为一个组合体,即一个正方体中间去掉一个圆锥体,所以它的体积是.5、B【解析】∵,∴要得到函数的图像,只需将函数的图像向左平移个单位.选B.6、B【解析】
利用等差数列的性质对已知条件进行化简,由此求得的值.【详解】依题意,解得.故选:B【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,属于基础题.7、D【解析】
根据线面、面面有关的定理,对四个选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】A选项不正确,因为根据面面垂直的性质定理,需要加上:在平面内或者平行于,这个条件,才能判定.B选项不正确,因为可能平行于.C选项不正确,因为当时,或者.D选项正确,根据垂直于同一条直线的两个平面平行,得到,直线,则可得到.综上所述,本小题选D.【点睛】本小题主要考查空间线面、面面位置关系有关命题真假性的判断,属于基础题.8、D【解析】
对任意的、,有仍是该数列的某一项,可得出是该数列中的项,由于,可得,即,以此类推即可判断出结论.【详解】对任意、,有仍是该数列的某一项,,当时,则,必有,即,而或.若,则,而、、,舍去;若,此时,,同理可得.可得数列为:、、、、.综上可得:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合,该集合中共有个元素.因此,(1)(2)(3)(4)都正确.故选:D.【点睛】本题考查有关数列命题真假的判断,涉及数列的新定义,考查推理能力与分类讨论思想的应用,属于中等题.9、D【解析】
由于,,,,利用“平方关系”可得,,变形即可得出.【详解】∵,,∴,∴.∵,∴,∵,∴.∴.故选D.【点睛】本题考查了两角和的余弦公式、三角函数同角基本关系式、拆分角等基础知识与基本技能方法,属于中档题.10、D【解析】
首先根据即可得出,再根据前n项的公式计算出即可。【详解】,选D.【点睛】本题主要考查等差数列的求和公式及等差数列的性质,属于难题.等差数列的常用性质有:(1)通项公式的推广:
(2)若
为等差数列,
;(3)若是等差数列,公差为,
,则是公差
的等差数列;二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设关于直线的对称点的坐标为,再根据中点在直线上,且与直线垂直求解即可.【详解】设关于直线的对称点的坐标为,则中点为,则在直线上,故①.又与直线垂直有②,联立①②可得.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了点关于直线对称的点坐标,属于基础题.12、42.【解析】
由已知结合指数式的运算性质求解,把化为对数式得到,代入,再由对数的运算性质求解.【详解】∵,∴,由,得,∴.故答案为:,.【点睛】本题考查指数式与对数式的互化,考查对数的运算性质,属于基础题.13、【解析】
利用反三角函数的性质及,可得答案.【详解】解:,且,,∴,故答案为:【点睛】本题主要考查反三角函数的性质,相对简单.14、【解析】
直接运用空间两点间距离公式求解即可.【详解】由空间两点距离公式可得:.【点睛】本题考查了空间两点间距离公式,考查了数学运算能力.15、①②④.【解析】
①:运用已知的式子进行合理的变形,可以得到,进而得到,再次运用等式同样可以得到,,这样可以证明出是的垂心;②:运用平面向量的减法的运算法则、加法的几何意义,结合平面向量共线定理,可以证明本命题是真命题;③:运用平面向量的加法的几何意义以及平面向量共线定理,结合面积公式,可证明出本结论是错误的;④:运用平面向量的加法几何意义和平面向量的数量积的定义,可以证明出本结论是正确的.【详解】①:,同理可得:,,所以本命题是真命题;②:,设的中点为,所以有,因此动点一定过的重心,故本命题是真命题;③:由,可得设的中点为,,,故本命题是假命题;④:由可知角的平分线垂直于底边,故是等腰三角形,由可知:,所以是等边三角形,故本命题是真命题,因此正确的命题为①②④.【点睛】本题考查了平面向量的加法的几何意义和平面向量数量积的运算,考查了数形结合思想.16、【解析】
由图可知:,因为,由周期公式得到,结合以及诱导公式即可求解.【详解】由图可知:,因为所以,即由题意可知:,即故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦型函数的图像的性质以及求值,关键是从图像得出周期,最值等,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);(2)对称中心,;对称轴为【解析】
利用诱导公式可将函数化为;(1)令,求得的范围即为所求单调增区间;(2)令,求得即为对称中心横坐标,进而得到对称中心;令,求得即为对称轴.【详解】(1)令,,解得:,的单调递增区间为(2)令,,解得:,的对称中心为,令,,解得:,的对称轴为【点睛】本题考查正弦型函数单调区间、对称轴和对称中心的求解,涉及到诱导公式化简函数的问题;关键是能够熟练掌握整体对应的方式,结合正弦函数的性质来求解单调区间、对称轴和对称中心.18、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)取的中点,连接,由平面平面,得平面,再证即可证明(2)证明平面,再根据面面垂直的判定定理从而进行证明.【详解】(1)取的中点,连接,因为,且,.所以,.又因为平面平面,所以平面,又平面,所以又因为平面,平面,所以平面.(2)连接,由(1)知,又,,所以四边形是平行四边形,所以.又是正三角形,为的中点,∴,因为平面平面,所以平面,所以平面.又平面,所以.因为,,所以平面.因为平面,所以平面平面.【点睛】本题考查了线面平行的证明,线面垂直,面面垂直的判定定理,考查空间想象和推理能力,熟记定理是关键,是一道中档题.19、(1);(2)1【解析】
(1)取中点,连接,即为所求角。在中,易得MC,NC的长,MN可在直角三角形中求得。再用余弦定理易求得夹角。(2)连接,连接和交于点,连接,易得,所以为的中位线,所以为中点,所以的值为1。【详解】(1)取中点,连接因为为矩形,分别为中点,所以所以异面直线与所成角就是与所成的锐角或直角因为平面平面,平面平面矩形中,,平面所以平面又平面,所以中,,所以又是圆周上点,且,所以中,,由余弦定理可求得所以异面直线与所成角的余弦值为(2)连接,连接和交于点,连接因为直线平面,直线平面,平面平面所以矩形的对角线交点为中点所以为的中位线,所以为中点又,所以的值为1【点睛】(1)异面直线所成夹角一般是要平移到一个平面。(2)通过几何关系确定未知点的位置,再求解线段长即可。20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)设,可得中点坐标,代入直线可得;将点坐标代入直线得,可构造出方程组求得点坐标;(Ⅱ)设点关于的对称点为,根据点关于直线对称点的求解方法可求得,因为在直线上,根据两点坐标可求得直线方程.【详解】(Ⅰ)设,则中点坐标为:,即:又,解得:,(Ⅱ)设点关于的对称点为则,解得:边所在的直线方程为:,即:【点睛】本题考查直线方程、直线交点的求解;关键是能够熟练应用中点坐标公式和点关于直线对称点的求解方法,属于常考题型.21、(1)(2)【解析】试题分析:(1)根据二倍角公式,三角形内角和,所以,整理为关于的二次方程,解得角的大小;(2)根据三角形的面积公式和上一问角,代入后解得边,这样就知道,然后根据余弦定理再求,最后根据证得定理分别求得和.试题解析:(1)由cos2A-3cos(B+C)=1,得2cos2A+3cosA-2=0,即(2cosA-1)(cosA+2)=0,解得cosA=
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