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文档简介

广东省兴宁市沐彬中学2025届高一数学第二学期期末检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.函数的图象如图所示,为了得到的图象,可将的图象()A.向右平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向左平移个单位2.设为直线,是两个不同的平面,下列说法中正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则3.等差数列中,,且,且,是其前项和,则下列判断正确的是()A.、、均小于,、、、均大于B.、、、均小于,、、均大于C.、、、均小于,、、均大于D.、、、均小于,、、均大于4.从甲、乙、丙三人中,任选两名代表,甲被选中的概率为()A. B. C. D.5.如图所示,程序框图算法流程图的输出结果是A. B. C. D.6.三角函数是刻画客观世界周期性变化规律的数学模型,单位圆定义法是任意角的三角函数常用的定义方法,是以角度(数学上最常用弧度制)为自变量,任意角的终边与单位圆交点坐标为因变量的函数.平面直角坐标系中的单位圆指的是平面直角坐标系上,以原点为圆心,半径为单位长度的圆.问题:已知角的终边与单位圆的交点为,则()A. B. C. D.7.正方体中,直线与所成角的余弦值为()A. B. C. D.8.命题“”的否定是()A., B.,C., D.,9.若,则下列不等式正确的是()A. B. C. D.10.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,,是线段上的点,,若的面积为,当取到最大值时,___________.12.点与点关于直线对称,则直线的方程为______.13.已知,则的取值范围是_______;14.函数可由y=sin2x向左平移___________个单位得到.15.将函数f(x)=cos(2x)的图象向左平移个单位长度后,得到函数g(x)的图象,则下列结论中正确的是_____.(填所有正确结论的序号)①g(x)的最小正周期为4π;②g(x)在区间[0,]上单调递减;③g(x)图象的一条对称轴为x;④g(x)图象的一个对称中心为(,0).16.等比数列中前n项和为,且,,,则项数n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.已知,.(1)计算及、;(2)设,,,若,试求此时和满足的函数关系式,并求的最小值.18.如图,三棱柱,底面,且为正三角形,,,为中点.(1)求证:直线平面;(2)求二面角的大小.19.定义:如果数列的任意连续三项均能构成一个三角形的三边长,则称为三角形”数列对于“三角形”数列,如果函数使得仍为一个三角形”数列,则称是数列的“保三角形函数”.(1)已知是首项为2,公差为1的等差数列,若,是数列的保三角形函数”,求的取值范围;(2)已知数列的首项为2019,是数列的前项和,且满足,证明是“三角形”数列;(3)求证:函数,是数列1,,的“保三角形函数”的充要条件是,.20.设集合,其中.(1)写出集合中的所有元素;(2)设,证明“”的充要条件是“”(3)设集合,设,使得,且,试判断“”是“”的什么条件并说明理由.21.已知二次函数满足以下要求:①函数的值域为;②对恒成立。求:(1)求函数的解析式;(2)设,求时的值域。

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】

函数过代入解得,再通过平移得到的图像.【详解】,函数过向右平移个单位得到的图象故答案选A【点睛】本题考查了三角函数图形,求函数表达式,函数平移,意在考查学生对于三角函数图形的理解.2、C【解析】

画出长方体,按照选项的内容在长方体中找到相应的情况,即可得到答案【详解】对于选项A,在长方体中,任何一条棱都和它相对的两个平面平行,但这两个平面相交,所以A不正确;对于选项B,若,分别是长方体的上、下底面,在下底面所在平面中任选一条直线,都有,但,所以B不正确;对于选项D,在长方体中,令下底面为,左边侧面为,此时,在右边侧面中取一条对角线,则,但与不垂直,所以D不正确;对于选项C,设平面,且,因为,所以,又,所以,又,所以,所以C正确.【点睛】本题考查直线与平面的位置关系,属于简单题3、C【解析】

由,且可得,,,,结合等差数列的求和公式即等差数列的性质即可判断.【详解】,且,,数列的前项都是负数,,,,由等差数列的求和公式可得,,由公差可知,、、、均小于,、、均大于.故选:C.【点睛】本题考查等差数列前项和符号的判断,解题时要充分结合等差数列下标和的性质以及等差数列求和公式进行计算,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.4、D【解析】

采用列举法写出总事件,再结合古典概型公式求解即可【详解】被选出的情况具体有:甲乙、甲丙、乙丙,甲被选中有两种,则故选:D5、D【解析】

模拟程序图框的运行过程,得出当时,不再运行循环体,直接输出S值.【详解】模拟程序图框的运行过程,得S=0,n=2,n<8满足条件,进入循环:S=满足条件,进入循环:进入循环:不满足判断框的条件,进而输出s值,该程序运行后输出的是计算:.故选D.【点睛】本题考查了程序框图的应用问题,是基础题目.根据程序框图(或伪代码)写程序的运行结果,是算法这一模块最重要的题型,其处理方法是:①分析流程图(或伪代码),从流程图(或伪代码)中即要分析出计算的类型,又要分析出参与计算的数据(如果参与运算的数据比较多,也可使用表格对数据进行分析管理)⇒②建立数学模型,根据第一步分析的结果,选择恰当的数学模型③解模.6、A【解析】

先求出和的值,再根据诱导公式即可得解.【详解】因为角的终边与单位圆的交点为,所以,,则.故选:A.【点睛】本题考查任意角三角函数值的求法,考查诱导公式的应用,属于基础题,7、C【解析】

作出相关图形,通过平行将异面直线所成角转化为共面直线所成角.【详解】作出相关图形,由于,所以直线与所成角即为直线与所成角,由于为等边三角形,于是所成角余弦值为,故答案选C.【点睛】本题主要考查异面直线所成角的余弦值,难度不大.8、B【解析】

含有一个量词的命题的否定,注意“改量词,否结论”.【详解】改为,改成,则有:.故选:B.【点睛】本题考查含一个量词的命题的否定,难度较易.9、C【解析】

根据不等式性质,结合特殊值即可比较大小.【详解】对于A,当,满足,但不满足,所以A错误;对于B,当时,不满足,所以B错误;对于C,由不等式性质“不等式两边同时加上或减去同一个数或式子,不等式符号不变”,所以由可得,因而C正确;对于D,当时,不满足,所以D错误.综上可知,C为正确选项,故选:C.【点睛】本题考查了不等式大小比较,不等式性质及特殊值的简单应用,属于基础题.10、B【解析】,,.选B.点睛:空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解.(2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由三角形的面积公式得出,设,由可得出,利用基本不等式可求出的值,利用等号成立可得出、的值,再利用余弦利用可得出的值.【详解】由题意可得,解得,设,则,可得,由基本不等式可得,当且仅当时,取得最大值,,,由余弦定理得,解得.故答案为.【点睛】本题考查余弦定理解三角形,同时也考查了三角形的面积公式以及利用基本不等式求最值,在利用基本不等式求最值时,需要结合已知条件得出定值条件,同时要注意等号成立的条件,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.12、【解析】

根据和关于直线对称可得直线和直线垂直且中点在直线上,从而可求得直线的斜率,利用点斜式可得直线方程.【详解】由,得:且中点坐标为和关于直线对称且在上的方程为:,即:本题正确结果:【点睛】本题考查根据两点关于直线对称求解直线方程的问题,关键是明确两点关于直线对称则连线与对称轴垂直,且中点必在对称轴上,属于常考题型.13、【解析】

本题首先可以根据向量的运算得出,然后等式两边同时平方并化简,得出,最后根据即可得出的取值范围.【详解】设向量与向量的夹角为,因为,所以,即,因为,所以,即,所以的取值范围是.【点睛】本题考查向量的运算以及向量的数量积的相关性质,向量的数量积公式,考查计算能力,是简单题.14、【解析】

将转化为,再利用平移公式得到答案.【详解】向左平移故答案为【点睛】本题考查三角函数图像的平移,将正弦函数化为余弦函数是解题的关键,也可以将余弦函数化为正弦函数求解.15、②④.【解析】

利用函数的图象的变换规律求得的解析式,再利用三角函数的周期性、单调性、图象的对称性,即可求解,得到答案.【详解】由题意,将函数的图象向左平移个单位长度后,得到的图象,则函数的最小正周期为,所以①错误的;当时,,故在区间单调递减,所以②正确;当时,,则不是函数的对称轴,所以③错误;当时,,则是函数的对称中心,所以④正确;所以结论正确的有②④.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的图象与性质的判定,其中解答熟记三角函数的图象变换,以及三角函数的图象与性质,准确判定是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.16、6【解析】

利用等比数列求和公式求得,再利用通项公式求解n即可【详解】,代入,,得,又,得.故答案为:6【点睛】本题考查等比数列的通项公式及求和公式的基本量计算,熟记公式准确计算是关键,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),.【解析】

(1)根据数量积和模的坐标运算计算;(2)由可得出,然后由二次函数性质求得最小值.【详解】(1)由题意及,同理,.(2)∵,∴,∴,即,又,∴时,.【点睛】本题考查向量的数量积与模的坐标运算,考查向量垂直与数量积的关系.掌握数量积的性质是解题基础.其中.18、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)连交于,连,则点为中点,为中点,得,即可证明结论;(1)为正三角形,为中点,可得,再由底面,得底面,得,可证平面,有,为的平面角,解,即可求出结论.【详解】(1)连交于,连,三棱柱,侧面为平行四边形,所以点为中点,为中点,所以,因为平面,平面,所以直线平面;(2)为正三角形,为中点,可得,三棱柱,所以,底面,所以底面,底面,所以,又平面,所以平面,平面,所以,为的平面角,在中,,,所以,所以二面角的大小为.【点睛】本题考查线面平行的证明,用几何法求二面角的平面角,做出二面角的平面角是解题的关键,属于中档题.19、(1);(2)见解析;(3)见解析.【解析】

(1)先由条件得是三角形数列,再利用,是数列的“保三角形函数”,得到,解得的取值范围;(2)先利用条件求出数列的通项公式,再证明其满足“三角形”数列的定义即可;(3)根据函数,,是数列1,,的“保三角形函数”,可以得到①1,,是三角形数列,所以,即,②数列中的各项必须在定义域内,即,③,,是三角形数列;结论为在利用,是单调递减函数,就可求出对应的范围,即可证明.【详解】(1)解:显然,对任意正整数都成立,即是三角形数列,因为,显然有,由得,解得,所以当时,是数列的“保三角形函数”;(2)证:由,当时,,∴,∴,当时,即,解得,∴,∴数列是以2019为首项,以为公比的等比数列,∴,显然,因为,所以是“三角形”数列;(3)证:函数,是数列1,,的“保三角形函数”,必须满足三个条件:①1,,是三角形数列,所以,即;②数列中的各项必须在定义域内,即;③,,是三角形数列,由于,是单调递减函数,所以,解得,所以函数,是数列1,,的“保三角形函数”的充要条件是,.【点睛】本题主要考查数列与三角函数的综合,考查在新定义下数列与三角函数的结合,考查等比数列的证明,等比数列的通项公式,考查转化思想,属于难题.20、(1),,,;(2)证明见解析;(3)充要条件.【解析】

(1)根据题意,直接列出即可(2)利用的和的符号和最高次的相同,利用排除法可以证明。(3)利用(2)的结论完成(3)即可。【详解】(1)中的元素有,,,。(2)充分性:当时,显然成立。必要性:若=1,则若=,则若的值有个1,和个。不妨设2的次数最高次为次,其系数为1,则,说明只要最高次的系数是正的,整个式子就是正的,同理,只要最高次的系数是

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