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文档简介

广东省汕头市贵屿中学2025届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、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知两条直线m,n,两个平面α,β,给出下面四个命题:①m//n,m⊥α⇒n⊥α;②α//β,m⊂α,n⊂β⇒m//n;③m//n,m//α⇒n//α;④α//β,m//n,m⊥α⇒n⊥β其中正确命题的序号是()A.①④B.②④C.①③D.②③2.在中,,,则的最大值为A. B. C. D.3.若、、为实数,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则4.为奇函数,当时,则时,A. B.C. D.5.向量,,,满足条件.,则A. B. C. D.6.已知α、β为锐角,cosα=,tan(α−β)=−,则tanβ=()A. B.3 C. D.7.已知扇形的面积为2cm2,扇形圆心角θ的弧度数是4,则扇形的周长为()A.2cm B.4cm C.6cm D.8cm8.已知集合A={x|x2﹣x﹣2<0},B={x|≥﹣1},则A∪B=()A.(﹣1,2) B.(﹣1,2] C.(0,1) D.(0,2)9.如图,为正三角形,,,则多面体的正视图(也称主视图)是A. B. C. D.10.已知,则下列不等式一定成立的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.将边长为1的正方形ABCD沿对角线AC折起,使平面ACD⊥平面ABC,则折起后B,D两点的距离为________.12.若点到直线的距离是,则实数=______.13.若数列满足,且对于任意的,都有,则___;数列前10项的和____.14.已知变量,满足,则的最小值为________.15.圆x2+y2-4=0与圆x2+y2-4x+4y-12=0的公共弦的长为___.16.在高一某班的元旦文艺晚会中,有这么一个游戏:一盒子内装有6张大小和形状完全相同的卡片,每张卡片上写有一个成语,它们分别为意气风发、风平浪静、心猿意马、信马由缰、气壮山河、信口开河,从盒内随机抽取2张卡片,若这2张卡片上的2个成语有相同的字就中奖,则该游戏的中奖率为________.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.设等比数列{}的首项为,公比为q(q为正整数),且满足是与的等差中项;数列{}满足.(1)求数列{}的通项公式;(2)试确定的值,使得数列{}为等差数列:(3)当{}为等差数列时,对每个正整数是,在与之间插入个2,得到一个新数列{},设是数列{}的前项和,试求满足的所有正整数.18.已知不等式的解集为或.(1)求实数a,b的值;(2)解不等式.19.已知函数.(Ⅰ)求的定义域;(Ⅱ)设是第一象限角,且,求的值.20.如图,在三棱柱中,是边长为4的正三角形,侧面是矩形,分别是线段的中点.(1)求证:平面;(2)若平面平面,,求三棱锥的体积.21.已知是等差数列,满足,,数列满足,,且是等比数列.(1)求数列和的通项公式;(2)求数列的前项和.

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】依据线面垂直的判定定理可知命题①是正确的;对于命题②,直线m,n还有可能是异面,因此不正确;对于命题③,还有可能直线n⊂α,因此③命题不正确;依据线面垂直的判定定理可知命题④是正确的,故应选答案A.2、A【解析】

利用正弦定理得出的外接圆直径,并利用正弦定理化边为角,利用三角形内角和关系以及两角差正弦公式、配角公式化简,最后利用正弦函数性质可得出答案.【详解】中,,,则,,其中由于,所以,所以最大值为.故选A.【点睛】本题考查正弦定理以及两角差正弦公式、配角公式,考查基本分析计算能力,属于中等题.3、B【解析】

利用等式的性质或特殊值法来判断各选项中不等式的正误.【详解】对于A选项,若,则,故A不成立;对于B选项,,在不等式同时乘以,得,另一方面在不等式两边同时乘以,得,,故B成立;对于选项C,在两边同时除以,可得,所以C不成立;对于选项D,令,,则有,,,所以D不成立.故选B.【点睛】本题考查不等式正误的判断,常用的判断方法有:不等式的基本性质、特殊值法以及比较法,在实际操作中,可结合不等式结构合理选择相应的方法进行判断,考查推理能力,属于基础题.4、C【解析】

利用奇函数的定义,结合反三角函数,即可得出结论.【详解】又,时,,故选:C.【点睛】本题考查奇函数的定义、反三角函数,考查学生的计算能力,属于中档题.5、C【解析】向量,则,故解得.故答案为:C。6、B【解析】

利用角的关系,再利用两角差的正切公式即可求出的值.【详解】因为,且为锐角,则,所以,因为,所以故选B.【点睛】主要考查了两角差的正切公式,同角三角函数的平方关系,属于中档题.对于给值求值问题,关键是寻找已知角(条件中的角)与未知角(问题中的角)的关系,用已知角表示未知角,从而将问题转化为求已知角的三角函数值,再利用两角和与差的三角函数公式、二倍角公式以及诱导公式即可求出.7、C【解析】设扇形的半径为R,则R2θ=2,∴R2=1R=1,∴扇形的周长为2R+θ·R=2+4=6(cm).8、B【解析】

先分别求出集合A和B,由此能求出A∪B.【详解】∵集合A={x|x2﹣x﹣2<0}={x|﹣1<x<2},B={x|≥﹣1}={x|0<x≤2},∴A∪B={x|﹣1<x≤2}=(﹣1,2].故选B.【点睛】本题考查并集的求法,考查并集定义等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.9、D【解析】

为三角形,,平面,

且,则多面体的正视图中,

必为虚线,排除B,C,

说明右侧高于左侧,排除A.,故选D.10、C【解析】试题分析:若,那么,A错;,B错;是单调递减函数当时,所以,C.正确;是减函数,所以,故选C.考点:不等式二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1.【解析】

取AC的中点E,连结DE,BE,可知DE⊥AC,由平面ACD⊥平面ABC,可得DE⊥平面ABC,DE⊥BE,而,再结合ABCD是正方形可求出.【详解】取AC的中点E,连结DE,BE,显然DE⊥AC,因为平面ACD⊥平面ABC,所以DE⊥平面ABC,所以DE⊥BE,而,所以,.【点睛】本题考查了空间中两点间的距离,把空间角转化为平面角是解决本题的关键.12、或1【解析】

由点到直线的距离公式进行解答,即可求出实数a的值.【详解】点(1,a)到直线x﹣y+1=0的距离是,∴;即|a﹣2|=3,解得a=﹣1,或a=1,∴实数a的值为﹣1或1.故答案为:﹣1或1.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式的应用问题,解题时应熟记点到直线的距离公式,是基础题.13、,【解析】试题分析:由得由得,所以数列为等比数列,因此考点:等比数列通项与和项14、0【解析】

画出可行域,分析目标函数得,当在y轴上截距最小时,即可求出的最小值.【详解】作出可行域如图:联立得化目标函数为,由图可知,当直线过点时,在y轴上的截距最小,有最小值为,故填.【点睛】本题主要考查了简单的线性规划,属于中档题.15、【解析】

两圆方程相减求出公共弦所在直线的解析式,求出第一个圆心到直线的距离,再由第一个圆的半径,利用勾股定理及垂径定理即可求出公共弦长.【详解】圆与圆的方程相减得:,由圆的圆心,半径r为2,且圆心到直线的距离,则公共弦长为.故答案为.【点睛】此题考查了直线与圆相交的性质,求出公共弦所在的直线方程是解本题的关键.16、【解析】

先列举出总的基本事件,在找出其中有2个成语有相同的字的基本事件个数,进而可得中奖率.【详解】解:先观察成语中的相同的字,用字母来代替这些字,气—A,风—B,马—C,信—D,河—E,意—F,用ABF,B,CF,CD,AE,DE分别表示成语意气风发、风平浪静、心猿意马、信马由缰、气壮山河、信口开河,则从盒内随机抽取2张卡片有共15个基本事件,其中有相同字的有共6个基本事件,该游戏的中奖率为,故答案为:.【点睛】本题考查古典概型的概率问题,关键是要将符合条件的基本事件列出,是基础题.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);(3).【解析】

(1)由已知可求出的值,从而可求数列的通项公式;(2)由已知可求,从而可依次写出,,若数列为等差数列,则有,从而可确定的值;(3)因为,,,检验知,3,4不合题意,适合题意.当时,若后添入的数则一定不适合题意,从而必定是数列中的某一项,设则误解,即有都不合题意.故满足题意的正整数只有.【详解】解(1)因为,所以,解得或(舍),则又,所以(2)由,得,所以,,,则由,得而当时,,由(常数)知此时数列为等差数列(3)因为,易知不合题意,适合题意当时,若后添入的数,则一定不适合题意,从而必是数列中的某一项,则.整理得,等式左边为偶数,等式右边为奇数,所以无解。综上:符合题意的正整数.【点睛】本题主要考察了等差数列与等比数列的综合应用,考察了函数单调性的证明,属于中档题.18、(1);(2)答案不唯一,见解析【解析】

(1)题意说明是方程的解,代入可得,把代入可求得原不等式的解集,从而得值;(2)因式分解后讨论和6的大小可得不等式的解集.【详解】(1)依题意,得:,解得,所以,不等式为,解得,或,所以,所以,;(2)不等式为:,即,当时,解集为当时,解集为当时,解集为【点睛】本题考查解一元二次不等式,考查一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系,在解含参数的一元二次不等式时要注意分类讨论.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(1)本题可根据分式的分母不能为得出,然后解即可得出函数的定义域;(2)本题首先可根据以及同角三角函数关系计算出以及的值,然后对函数进行化简,得到,最后通过计算即可得出结果.【详解】(1)由得,,所以,,故的定义域为.(2)因为,且是第一象限角,所以有,解得,.故.【点睛】本题考查三角函数的性质、三角恒等变换的应用,考查的公式有、、、二倍角公式以及两角差的余弦公式,考查化归与转化思想,是中档题.20、(1)见解析(2)【解析】

(1)取中点为,连接,由中位线定理证得,即证得平行四边形,于是有,这样就证得线面平行;(2)由等体积法变换后可计算.【详解】证明:(1)取中点为,连接,是平行四边形,平面,平面,∴平面解:(2)是线段中点,则【点睛】本题考查线面平行的判定,考查棱锥的体积.线面平行的证明关键是找到线线平行,而棱锥的体积常常用等积变换,转化顶点与底.21、(1),;(2)【解析】试题分析:(1)利用等差数列,等比数列的通项公式先求得公差和公比,即得到结论;(2)利用分组求和法,由等差数列及等比数列的前n项和

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