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文档简介
2025届江苏省常州市教育学会学业水平监测(数学高一下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、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.已知圆与直线切于点,则直线的方程为()A. B. C. D.2.设是等比数列,则“”是“数列是递增数列”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件3.如图,正方形的边长为2cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原平面图形的周长是()cm.A.12 B.16 C. D.4.已知是的边上的中点,若向量,,则向量等于()A. B. C. D.5.三角形的三条边长是连续的三个自然数,且最大角是最小角的2倍,则该三角形的最大边长为()A.4 B.5 C.6 D.76.已知数列的通项公式是,则该数列的第五项是()A. B. C. D.7.如图是一个正方体的表面展开图,若图中“努”在正方体的后面,那么这个正方体的前面是()A.定 B.有 C.收 D.获8.平行四边形中,若点满足,,设,则()A. B. C. D.9.已知三棱锥O-ABC,侧棱OA,OB,OC两两垂直,且OA=OB=OC=2,则以O为球心且1为半径的球与三棱锥O-ABC重叠部分的体积是()A.π8 B.π6 C.π10.下列条件:①;②;③;其中一定能推出成立的有()A.0个 B.3个 C.2个 D.1个二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.向量满足:,与的夹角为,则=_____________;12.若数列满足,则_____.13.已知向量,则与的夹角为______.14.我国古代数学著作《算法统宗》中有这样一段记载:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关.”其大意为:“有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天才到达目的地.”则该人第一天走的路程为__________里.15.已知数列从第项起每项都是它前面各项的和,且,则的通项公式是__________.16.已知点是所在平面内的一点,若,则__________.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.已知圆过点,且与圆关于直线:对称.(1)求圆的标准方程;(2)设为圆上的一个动点,求的最小值.18.在等差数列中,已知,.(I)求数列的通项公式;(II)求.19.近日,某地普降暴雨,当地一大型提坝发生了渗水现象,当发现时已有的坝面渗水,经测算,坝而每平方米发生渗水现象的直接经济损失约为元,且渗水面积以每天的速度扩散.当地有关部门在发现的同时立即组织人员抢修渗水坝面,假定每位抢修人员平均每天可抢修渗水面积,该部门需支出服装补贴费为每人元,劳务费及耗材费为每人每天元.若安排名人员参与抢修,需要天完成抢修工作.写出关于的函数关系式;应安排多少名人员参与抢修,才能使总损失最小.(总损失=因渗水造成的直接损失+部门的各项支出费用)20.已知圆心在轴的正半轴上,且半径为2的圆被直线截得的弦长为.(1)求圆的方程;(2)设动直线与圆交于两点,则在轴正半轴上是否存在定点,使得直线与直线关于轴对称?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.21.已知方程有两个实根,记,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、A【解析】
利用点与圆心连线的直线与所求直线垂直,求出斜率,即可求过点与圆C相切的直线方程;【详解】圆可化为:,显然过点的直线不与圆相切,则点与圆心连线的直线斜率为,则所求直线斜率为,代入点斜式可得,整理得。故选A.【点睛】本题考查直线方程,考查直线与圆的位置关系,考查分类讨论的数学思想,属于中档题.2、B【解析】
由,可得,解得或,根据等比数列的单调性的判定方法,结合充分、必要条件的判定方法,即可求解,得到答案.【详解】设等比数列的公比为,则,可得,解得或,此时数列不一定是递增数列;若数列为递增数列,可得或,所以“”是“数列为递增数列”的必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式与单调性,以及充分条件、必要条件的判定,其中解答中熟记等比数列的单调性的判定方法是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、B【解析】
根据直观图与原图形的关系,可知原图形为平行四边形,结合线段关系即可求解.【详解】根据直观图,可知原图形为平行四边形,因为正方形的边长为2cm,所以原图形cm,,则,所以原平面图形的周长为,故选:B.【点睛】本题考查了平面图形直观图与原图形的关系,由直观图求原图形面积方法,属于基础题.4、C【解析】
根据向量加法的平行四边形法则,以及平行四边形的性质可得,,解出向量.【详解】根据平行四边形法则以及平行四边形的性质,有.故选.【点睛】本题考查向量加法的平行四边形法则以及平行四边形的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.5、C【解析】
根据三角形满足的两个条件,设出三边长分别为,三个角分别为,利用正弦定理列出关系式,根据二倍角的正弦函数公式化简后,表示出,然后利用余弦定理得到,将表示出的代入,整理后得到关于的方程,求出方程的解得到的值,【详解】解:设三角形三边是连续的三个自然,三个角分别为,
由正弦定理可得:,
,
再由余弦定理可得:,
化简可得:,解得:或(舍去),
∴,故三角形的三边长分别为:,故选:C.【点睛】此题考查了正弦、余弦定理,以及二倍角的正弦函数公式,正弦、余弦定理很好的建立了三角形的边角关系,熟练掌握定理是解本题的关键,属于中档题.6、A【解析】
代入即可得结果.【详解】解:由已知,故选:A.【点睛】本题考查数列的项和项数之间的关系,是基础题.7、B【解析】
利用正方体及其表面展开图的特点以及题意解题,把“努”在正方体的后面,然后把平面展开图折成正方体,然后看“努”相对面.【详解】解:这是一个正方体的平面展开图,共有六个面,其中面“努”与面“有”相对,所以图中“努”在正方体的后面,则这个正方体的前面是“有”.故选:.【点睛】本题考查了正方形相对两个面上的文字问题,同时考查空间想象能力.注意正方体的空间图形,从相对面入手,分析及解答问题,属于基础题.8、B【解析】
画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,由图中几何关系可得到,即可求出的值,进而可以得到答案.【详解】画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,则,故,,则.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,考查了平面向量基本定理的应用,考查了平行四边形的性质,属于中档题.9、B【解析】
根据三棱锥三条侧棱的关系,得到球与三棱锥的重叠部分为球的18【详解】∵三棱锥O-ABC,侧棱OA,OB,OC两两互相垂直,且OA=OB=OC=2,以O为球心且1为半径的球与三棱锥O-ABC重叠部分的为球的18即对应的体积为18【点睛】本题主要考查球体体积公式的应用,解题的关键就是利用三棱锥与球的关系,考查空间想象能力,属于中等题。10、D【解析】
利用特殊值证得①②不一定能推出,利用平方差公式证得③能推出.【详解】对于①,若,而,故①不一定能推出;对于②,若,而,故②不一定能推出;对于③,由于,所以,故,也即.故③一定能推出.故选:D.【点睛】本小题主要考查不等式的性质,考查实数大小比较,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】
根据模的计算公式可直接求解.【详解】故填:.【点睛】本题考查了平面向量模的求法,属于基础题型.12、【解析】
由递推公式逐步求出.【详解】.故答案为:【点睛】本题考查数列的递推公式,属于基础题.13、【解析】
设与的夹角为,由条件,平方可得,由此求得的值.【详解】设与的夹角为,,则由,平方可得,解得,∴,故答案为.【点睛】本题主要考查两个向量的数量积的定义,向量的模的定义,已知三角函数值求角的大小,属于中档题.14、192【解析】设每天走的路程里数为由题意知是公比为的等比数列∵∴∴故答案为15、【解析】
列举,可找到是从第项起的等比数列,由首项和公比即可得出通项公式.【详解】解:,即,所以是从第项起首项,公比的等比数列.通项公式为:故答案为:【点睛】本题考查数列的通项公式,可根据递推公式求出.16、【解析】
设为的中点,为的中点,为的中点,由得到,再进一步分析即得解.【详解】如图,设为的中点,为的中点,为的中点,因为,所以可得,整理得.又,所以,所以,又,所以.故答案为【点睛】本题主要考查向量的运算法则和共线向量,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,解答本题的关键是作辅助线,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);(2).【解析】
试题分析:(1)两个圆关于直线对称,那么就是半径相等,圆心关于直线对称,利用斜率相乘等于和中点在直线上建立方程,解方程组求出圆心坐标,同时求得圆的半径,由此求得圆的标准方程;(2)设,则,代入化简得,利用三角换元,设,所以.试题解析:(1)设圆心,则,解得,则圆的方程为,将点的坐标代入得,故圆的方程为.(2)设,则,且,令,∴,故的最小值为-1.考点:直线与圆的位置关系,向量.18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(I)将已知条件转为关于首项和公差的方程组,解方程组求出,进而可求通项公式;(II)由已知可得构成首项为,公差为的等差数列,利用等差数列前n项和公式计算即可.【详解】(I)因为是等差数列,,所以解得.则,.(II)构成首项为,公差为的等差数列.则【点睛】本题考查等差数列通项公式和前n项和公式的应用,属于基础题.19、(1)(2)应安排名民工参与抢修,才能使总损失最小【解析】
(1)由题意得要抢修完成必须使得抢修的面积等于渗水的面积,即可得,所以;(2)损失包=渗水直接经济损失+抢修服装补贴费+劳务费耗材费,即可得到函数解析式,再利用基本不等式,即可得到结果.【详解】由题意,可得,所以.设总损失为元,则当且仅当,即时,等号成立,所以应安排名民工参与抢修,才能使总损失最小.【点睛】本题主要考查了函数的实际应用问题,以及基本不等式求最值的应用,其中解答中认真审题是关键,以及合理运用函数与不等式方程思想的有机结合,及基本不等式的应用是解答的关键,属于中档题,着重考查了分析问题和解答问题的能力.20、(1)(2)当点为时,直线与直线关于轴对称,详见解析【解析】
(1)设圆的方程为,由垂径定理求得弦长,再由弦长为可求得,从而得圆的方程;(2)假设存在定点,使得直线与直线关于轴对称,则,同时设,直线方程代入圆方程后用韦达定理得,即为,代入可求得,说明存在.【详解】(1)设圆的方程为:圆心到直线的距离根据垂径定理得,,解得,,故圆的方程为(2)假设存在定
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