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文档简介

山东省德州市陵城一中2025届高一数学第二学期期末联考试题考生请注意: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.在计算机BASIC语言中,函数表示整数a被整数b除所得的余数,如.用下面的程序框图,如果输入的,,那么输出的结果是()A.7 B.21 C.35 D.492.甲、乙两位同学在高一年级的5次考试中,数学成绩统计如茎叶图所示,若甲、乙两人的平均成绩分别是,则下列叙述正确的是()A.,乙比甲成绩稳定B.,甲比乙成绩稳定C.,乙比甲成绩稳定D.,甲比乙成绩稳定3.在集合且中任取一个元素,所取元素x恰好满足方程的概率是()A. B. C. D.4.设且,的最小值为()A.10 B.9 C.8 D.5.定义运算为执行如图所示的程序框图输出的值,则式子的值是A.-1 B.C. D.6.下列函数中同时具有性质:①最小正周期是,②图象关于点对称,③在上为减函数的是()A. B.C. D.7.过点且与直线垂直的直线方程是()A. B. C. D.8.如图,直角的斜边长为2,,且点分别在轴,轴正半轴上滑动,点在线段的右上方.设,(),记,,分别考察的所有运算结果,则()A.有最小值,有最大值 B.有最大值,有最小值C.有最大值,有最大值 D.有最小值,有最小值9.函数,当时函数取得最大值,则()A. B. C. D.10.中,,则()A. B. C.或 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.己知函数,有以下结论:①的图象关于直线轴对称②在区间上单调递减③的一个对称中心是④的最大值为则上述说法正确的序号为__________(请填上所有正确序号).12.已知,若方程的解集为,则__________.13.已知数列{an}的前n项和Sn=2n-3,则数列{an}的通项公式为________.14.已知x,y满足,则的最大值为________.15.已知,,若,则______16.在中,已知,,,则角__________.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,在中,,四边形是边长为的正方形,平面平面,若,分别是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求几何体的体积.18.在中,,且的边a,b,c所对的角分别为A,B,C.(1)求的值;(2)若,试求周长的最大值.19.四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,是等边三角形,为的中点,.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)若,能否在棱上找到一点,使平面平面?若存在,求的长.20.如图,已知三棱柱的侧棱垂直于底面,,,点,分别为和的中点.(1)若,求三棱柱的体积;(2)证明:平面;(3)请问当为何值时,平面,试证明你的结论.21.已知(1)求的值;(2)求的最小值以及取得最小值时的值

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】

模拟执行循环体,即可得到输出值.【详解】,,,,继续执行得,,继续执行得,,结束循环,输出.故选:B.【点睛】本题考查循环体的执行,属程序框图基础题.2、C【解析】甲的平均成绩,甲的成绩的方差;乙的平均成绩,乙的成绩的方差.∴,乙比甲成绩稳定.故选C.3、B【解析】

写出集合中的元素,分别判断是否满足即可得解.【详解】集合且的元素,,,,,,.基本事件总数为,满足方程的基本事件数为.故所求概率.故选:B.【点睛】本题考查了古典概型概率的求解,属于基础题.4、B【解析】

由配凑出符合基本不等式的形式,利用基本不等式即可求得结果.【详解】(当且仅当,即时取等号)的最小值为故选:【点睛】本题考查利用基本不等式求解和的最小值的问题,关键是能够灵活利用“”,配凑出符合基本不等式的形式.5、D【解析】

由已知的程序框图可知,本程序的功能是:计算并输出分段函数的值,由此计算可得结论.【详解】由已知的程序框图可知:本程序的功能是:计算并输出分段函数的值,可得,因为,所以,,故选D.【点睛】本题主要考查条件语句以及算法的应用,属于中档题.算法是新课标高考的一大热点,其中算法的交汇性问题已成为高考的一大亮,这类问题常常与函数、数列、不等式等交汇自然,很好地考查考生的信息处理能力及综合运用知识解决问題的能力,解决算法的交汇性问题的方:(1)读懂程序框图、明确交汇知识,(2)根据给出问题与程序框图处理问题即可.6、C【解析】

根据周期公式排除A选项;根据正弦函数的单调性,排除B选项;将代入函数解析式,排除D选项;根据周期公式,将代入函数解析式,余弦函数的单调性判断C选项正确.【详解】对于A项,,故A错误;对于B项,,,函数在上单调递增,则函数在上单调递增,故B错误;对于C项,;当时,,则其图象关于点对称;当,,函数在区间上单调递减,则函数在区间单调递减,故C正确;对于D项,当时,,故D错误;故选:C【点睛】本题主要考查了求正余弦函数的周期,单调性以及对称性的应用,属于中档题.7、D【解析】

由已知直线方程求得直线的斜率,再根据两直线垂直,得到所求直线的斜率,最后用点斜式写出所求直线的方程.【详解】已知直线的斜率为:因为两直线垂直所以所求直线的斜率为又所求直线过点所以所求直线方程为:即:故选:D【点睛】本题主要考查了直线与直线的位置关系及直线方程的求法,还考查了运算求解的能力,属于基础题.8、B【解析】

设,用表示出,根据的取值范围,利用三角函数恒等变换化简,进而求得最值的情况.【详解】依题意,所以.设,则,所以,,所以,当时,取得最大值为.,所以,所以,当时,有最小值为.故选B.【点睛】本小题主要考查平面向量数量积的坐标运算,考查三角函数化简求值,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.9、A【解析】

根据三角恒等变换的公式化简得,其中,再根据题意,得到,求得,结合诱导公式,即可求解.【详解】由题意,根据三角恒等变换的公式,可得,其中,因为当时函数取得最大值,即,即,可得,即,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查了三角恒等变换的应用,以及诱导公式的化简求值,其中解答中熟记三角恒等变换的公式,合理利用三角函数的诱导公式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、A【解析】

根据正弦定理,可得,然后根据大边对大角,可得结果..【详解】由,所以由,所以故,所以故选:A【点睛】本题考查正弦定理的应用,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、②④【解析】

根据三角函数性质,逐一判断选项得到答案.【详解】,根据图像知:①的图象关于直线轴对称,错误②在区间上单调递减,正确③的一个对称中心是,错误④的最大值为,正确故答案为②④【点睛】本题考查了三角函数的化简,三角函数的图像,三角函数性质,意在考查学生对于三角函数的综合理解和应用.12、【解析】

将利用辅助角公式化简,可得出的值.【详解】,其中,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用辅助角公式化简计算,化简时要熟悉辅助角变形的基本步骤,考查运算求解能力,属于中等题.13、【解析】

利用来求的通项.【详解】,化简得到,填.【点睛】一般地,如果知道的前项和,那么我们可利用求其通项,注意验证时,(与有关的解析式)的值是否为,如果是,则,如果不是,则用分段函数表示.14、6【解析】

作出不等式组所表示的平面区域,结合图象确定目标函数的最优解,即可得到答案.【详解】由题意,作出不等式组所表示的平面区域,如图所示,因为目标函数,可化为直线,当直线过点A时,此时目标函数在轴上的截距最大,此时目标函数取得最大值,又由,解得,所以目标函数的最大值为.故答案为:6.【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.15、【解析】

根据向量垂直的坐标表示列出等式,求出,再利用二倍角公式、平方关系即可求出.【详解】由得,,解得,.【点睛】本题主要考查了向量垂直的坐标表示以及二倍角公式、平方关系的应用.16、【解析】

先由正弦定理得到角A的大小,再由三角形内角和为得到结果.【详解】根据三角形正弦定理得到:,故得到或,因为故得到故答案为.【点睛】在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.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)详见解析(2)详见解析(2)【解析】

试题分析:(1)如图,连接EA交BD于F,利用正方形的性质、三角形的中位线定理、线面平行的判定定理即可证明.(2)利用已知可得:FG⊥平面EBC,可得∠FBG就是线BD与平面EBC所成的角.经过计算即可得出.(3)利用体积公式即可得出.试题解析:(1)如图,连接,易知为的中点.因为,分别是和的中点,所以,因为平面,平面,所以平面.(2)证明:因为四边形为正方形,所以.又因为平面平面,所以平面.所以.又因为,所以.所以平面.从而平面平面.(3)取AB中点N,连接,因为,所以,且.又平面平面,所以平面.因为是四棱锥,所以.即几何体的体积.点睛:本题考查了正方形的性质、线面,面面平行垂直的判定与性质定理、三棱锥的体积计算公式、线面角的求法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.18、(1)(2)【解析】

(1)利用三角公式化简得到答案.(2)利用余弦定理得到,再利用均值不等式得到,得到答案.【详解】(1)原式(2),时等号成立.周长的最大值为【点睛】本题考查了三角恒等变换,余弦定理,均值不等式,周长的最大值,意在考查学生解决问题的能力.19、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)连接,根据三角形性质可得,由底面菱形的线段角度关系可证明,即证明平面,从而证明.(Ⅱ)易证平面平面,连接交于点,过作交于,即可证明平面,在三角形【详解】(Ⅰ)证明:连接,是等边三角形,为的中点,所以;又底面是菱形,,所以,,所以平面,平面,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,所以平面,又平面即平面平面平面平面,又,所以平面连接交于点,过作交于,如下图所示:所以平面,又平面所以平面平面因为,所以,即在等边三角形中,可得在菱形中,由余弦定理可得在中,可得所以【点睛】本题考查了直线与平面垂直的判定方法,平面与平面垂直的判定及性质的应用,余弦定理在解三角形中的用法,属于中档题.20、(1)4;(2)证明见解析;(3)时,平面,证明见解析.【解析】

(1)直接根据三棱柱体积计算公式求解即可;(2)利用中位线证明面面平行,再根据面面平行的性质定理证明平面;(3)首先设为,利用平面列出关于参数的方程求解即可.【详解】(1)∵三棱柱的侧棱垂直于底面,且,,,∴由三棱柱体积公式得:;(2)证明:取的中点,连接,,∵,分别为和的中点,∴,,∵平面,平面,∴平面,平面,又,∴平面平面,∵平面,∴平面;(3)连接,设,则由题意知,,∵三棱柱的

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