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文档简介

肇庆市高中毕业班2025届数学高一下期末检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知数列满足递推关系,则()A. B. C. D.2.为了得到函数y=sin(2x-πA.向右平移π6个单位 B.向右平移πC.向左平移π6个单位 D.向左平移π3.已知数列的通项公式为,则72是这个数列的()A.第7项 B.第8项 C.第9项 D.第10项4.在锐角中,内角,,的对边分别为,,,,,成等差数列,,则的周长的取值范围为()A. B. C. D.5.已知等比数列的公比为,若,,则()A.-7 B.-5 C.7 D.56.已知,若、、三点共线,则为()A. B. C. D.27.设全集,集合,则()A. B. C. D.8.在中,已知,且满足,则的面积为()A.1 B.2 C. D.9.执行右面的程序框图,如果输入的n是4,则输出的P是A.8 B.5 C.3 D.210.执行如图所示的程序框图,则输出的值是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图中,,,,M为AB边上的动点,,D为垂足,则的最小值为______;12.如图,为内一点,且,延长交于点,若,则实数的值为_______.13.一个扇形的圆心角是2弧度,半径是4,则此扇形的面积是______.14.在中,若,,,则________.15.弧度制是数学上一种度量角的单位制,数学家欧拉在他的著作《无穷小分析概论》中提出把圆的半径作为弧长的度量单位.已知一个扇形的弧长等于其半径长,则该扇形圆心角的弧度数是__________.16.在锐角△ABC中,BC=2,sinB+sinC=2sinA,则AB+AC=_____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,在四棱锥P-ABCD中,平面PAD⊥底面ABCD,侧棱PA=PD=,底面ABCD为直角梯形,其中BC∥AD,AB⊥AD,AD=2AB=2BC=2,O为AD中点.(Ⅰ)求证:PO⊥平面ABCD;(Ⅱ)线段AD上是否存在点,使得它到平面PCD的距离为?若存在,求出值;若不存在,请说明理由.18.如图,在正中,,.(1)试用,表示;(2)若,,求.19.(1)求函数的单调递增区间;(2)求函数,的单调递减区间.20.已知集合.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若集合,写出集合的所有子集.21.已知.(1)求;(2)求的值.

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、B【解析】

两边取倒数,可得新的等差数列,根据等差数列的通项公式,可得结果.【详解】由,所以则,又,所以所以数列是以2为首项,1为公比的等差数列所以,则所以故选:B【点睛】本题主要考查由递推公式得到等差数列,难点在于取倒数,学会观察,属基础题.2、A【解析】

根据函数平移变换的方法,由2x→2x-π3即2x→2(x-π【详解】根据函数平移变换,由y=sin2x变换为只需将y=sin2x的图象向右平移π6【点睛】本题主要考查了三角函数图象的平移变换,解题关键是看自变量上的变化量,属于中档题.3、B【解析】

根据数列的通项公式,令,求得的值,即可得到答案.【详解】由题意,数列的通项公式为,令,即,解得或(不合题意),所以是数列的第8项,故选B.【点睛】本题主要考查了数列的通项公式的应用,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.4、A【解析】

依题意求出,由正弦定理可得,再根据角的范围,可求出的范围,即可求得的周长的取值范围.【详解】依题可知,,由,可得,所以,即,而.∴,即.故的周长的取值范围为.故选:A.【点睛】本题主要考查正弦定理在解三角形中的应用,两角和与差的正弦公式的应用,以及三角函数的值域求法的应用,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于中档题.5、A【解析】

由等比数列通项公式可构造方程求得,再利用通项公式求得结果.【详解】故选:【点睛】本题考查等比数列通项公式基本量的计算问题,考查基础公式的应用,属于基础题.6、C【解析】

由平面向量中的三点共线问题可得:,由基本定理及线性运算可得:即得解.【详解】因为,若,,三点共线则,解得,即即即即故选:【点睛】本题考查平面向量基本定理和共线定理,属于基础题.7、B【解析】

先求出,由此能求出.【详解】∵全集,集合,∴,∴.故选B.【点睛】本题主要考查集合、并集、补集的运算等基本知识,体现运算能力、逻辑推理等数学核心素养.8、D【解析】

根据正弦定理先进行化简,然后根据余弦定理求出C的大小,结合三角形的面积公式进行计算即可.【详解】在中,已知,∴由正弦定理得,即,∴==,即=.∵,∴的面积.故选D.【点睛】本题主要考查三角形面积的计算,结合正弦定理余弦定理进行化简是解决本题的关键,属于基础题.9、C【解析】试题分析:k=1,满足条件k<4,则执行循环体,p=0+1=1,s=1,t=1k=2,满足条件k<4,则执行循环体,p=1+1=2,s=1,t=2k=3,满足条件k<4,则执行循环体,p=1+2=3,s=2,t=3k=4,不满足条件k<4,则退出执行循环体,此时p=3考点:程序框图10、C【解析】

根据程序框图列出算法循环的每一步,结合判断条件得出输出的的值.【详解】执行如图所示的程序框图如下:不成立,,;不成立,,;不成立,,;不成立,,.成立,跳出循环体,输出的值为,故选C.【点睛】本题考查利用程序框图计算输出结果,对于这类问题,通常利用框图列出算法的每一步,考查计算能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

以为坐标原点建立平面直角坐标系,用坐标表示出的值,然后利用换元法求解出对应的最小值即可.【详解】如图所示,设,所以,根据条件可知:,所以,设,,,所以,所以,所以,所以当时,有最小值,最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查利用坐标法以及换元法求解最值,着重考查逻辑推理和运算求解的能力,属于较难题(1)利用换元法求解最值时注意,换元后新元的取值范围;(2)三角函数中的一组“万能公式”:,.12、【解析】

由,得,可得出,再利用、、三点共线的向量结论得出,可解出实数的值.【详解】由,得,可得出,由于、、三点共线,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三点共线问题的处理,解题的关键就是利用三点共线的向量等价条件的应用,考查运算求解的能力,属于中等题.13、16【解析】

利用公式直接计算即可.【详解】扇形的面积.故答案为:.【点睛】本题考查扇形的面积,注意扇形的面积公式有两个:,其中为扇形的半径,为圆心角的弧度数,为扇形的弧长,可根据题设条件合理选择一个,本题属于基础题.14、2;【解析】

利用余弦定理可构造关于的方程,解方程求得结果.【详解】由余弦定理得:解得:或(舍)本题正确结果:【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,属于基础题.15、1【解析】设扇形的弧长和半径长为,由弧度制的定义可得,该扇形圆心角的弧度数是.16、1【解析】

由正弦定理化已知等式为边的关系,可得结论.【详解】∵sinB+sinC=2sinA,由正弦定理得,即.故答案为1.【点睛】本题考查正弦定理,解题时利用正弦定理进行边角关系的转化即可.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)证明见解析;(Ⅱ).【解析】试题分析:(Ⅰ)只需证明,又由面面垂直的性质定理知平面;(Ⅱ)连接、,假设存在点,使得它到平面的距离为,设,由,求得的值即可.试题解析:(Ⅰ)证明:在中,为中点,所以.又侧面底面,平面平面,平面,所以平面.(Ⅱ)连接、假设存在点,使得它到平面的距离为.设,则因为,为的中点,所以,且所以因为,且所以在中,所以所以由,即解得所以存在点满足题意,此时.考点:1.平面与平面垂直的性质;2.几何体的体积.18、(1);(2)-2【解析】

(1)由,可得,整理可求出答案;(2)用、分别表示和,进而求出即可.【详解】(1)因为,则,所以.(2)当时,,因为,所以为边的三等分点,则,故.【点睛】本题考查平面向量的线性运算,考查向量的数量积,考查学生的计算能力与推理能力,属于基础题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用余弦函数的单调性列出不等式直接求的单调递增区间.(2)利用正弦函数的单调递减区间,直接求解,的单调递减区间.【详解】解:(1)由,,可得,,函数的单调递增区间:,.(2)因为,;可得,.时,.函数,的单调递减区间:.【点睛】本题考查三角函数的单调性的求法,考查学生的计算能力,属于基础题.20、(Ⅰ)(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)求解二次不等式从而求得集合A,利用指数函数的图像求出集合B,再进行并集运算即可;(Ⅱ)依次求出,,即可写出集合C的子集.【详解】(Ⅰ)由,得,即有,于是.作出函数的图象可知,于是,所以,(Ⅱ),,集合的所有子集是:.【点睛】本题考查集合的基本运算,集合的子集,属于基础题.21、(1)

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