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文档简介

2025届辽宁省凌源市三校高一下数学期末综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.下列函数中周期为,且图象关于直线对称的函数是()A. B.C. D.2.已知直线和,若,则实数的值为A.1或 B.或 C.2或 D.或3.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.4.已知向量满足,.O为坐标原点,.曲线,区域.若是两段分离的曲线,则()A. B. C. D.5.已知为不同的平面,为不同的直线则下列选项正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则6.如果全集,,则()A. B. C. D.7.已知三棱柱()A. B. C. D.8.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.9.直线:与圆的位置关系为()A.相离 B.相切 C.相交 D.无法确定10.在等比数列中,,,则数列的前六项和为()A.63 B.-63 C.-31 D.31二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等比数列an中,a3=2,a12.设数列是首项为0的递增数列,函数满足:对于任意的实数,总有两个不同的根,则的通项公式是________.13.空间两点,间的距离为_____.14.如图是一个三角形数表,记,,…,分别表示第行从左向右数的第1个数,第2个数,…,第个数,则当,时,______.15.若实数满足不等式组则的最小值是_____.16.已知,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.如图,四棱锥中,底面为平行四边形,,,底面.(1)证明:;(2)设,求点到面的距离.18.已知数列前项和为,,且满足().(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)若,设数列前项和为,求证:.19.在中,角,,所对的边分别为,,,且,.(1)求证:是锐角三角形;(2)若,求的面积.20.底面半径为3,高为的圆锥有一个内接的正四棱柱(底面是正方形,侧棱与底面垂直的四棱柱).(1)设正四棱柱的底面边长为,试将棱柱的高表示成的函数;(2)当取何值时,此正四棱柱的表面积最大,并求出最大值.21.如图,在平面直角坐标系xOy中,已知以M点为圆心的圆及其上一点.(1)设圆N与y轴相切,与圆M外切,且圆心在直线上,求圆N的标准方程;(2)设平行于OA的直线l与圆M相交于B,C两点且,求直线l的方程.

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】因为,所以选项A,B,C,D的周期依次为又当时,选项A,B,C,D的值依次为所以只有选项A,B关于直线对称,因此选B.考点:三角函数性质2、C【解析】

利用直线与直线垂直的性质直接求解.【详解】∵直线和,若,∴,得,解得或,∴实数的值为或.故选:C.【点睛】本题考查直线与直线垂直的性质等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.3、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.4、A【解析】

由圆的定义及平面向量数量积的性质及其运算可得:点P在以O为圆心,r为半径的圆上运动且点P在以Q为圆心,半径为1和2的圆环区域运动,由图可得解.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,则,,由,则,即点P在以O为圆心,r为半径的圆上运动,又,则点P在以Q为圆心,半径为1和2的圆环区域运动,由图可知:当C∩Ω是两段分离的曲线时,r的取值范围为:3<r<5,故选:A.【点睛】本题考查平面向量数量积的性质及其运算,利用数形结合思想,将向量问题转化为圆与圆的位置关系问题,考查转化与化归思想,属于中等题.5、C【解析】

通过对ABCD逐一判断,利用点线面的位置关系即可得到答案.【详解】对于A选项,有可能异面,故错误;对于B选项,可能相交或异面,故错误;对于C选项,,显然故正确;对于D选项,也有可能,故错误.所以答案选C.【点睛】本题主要考查直线与平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力,难度不大.6、C【解析】

首先确定集合U,然后求解补集即可.【详解】由题意可得:,结合补集的定义可知.本题选择C选项.【点睛】本题主要考查集合的表示方法,补集的定义等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.7、C【解析】因为直三棱柱中,AB=3,AC=4,AA1=12,AB⊥AC,所以BC=5,且BC为过底面ABC的截面圆的直径.取BC中点D,则OD⊥底面ABC,则O在侧面BCC1B1内,矩形BCC1B1的对角线长即为球直径,所以2R==13,即R=8、D【解析】

由几何体的三视图得该几何体是一个底面半径,高的扣在平面上的半圆柱,由此能求出该几何体的体积【详解】由几何体的三视图得:

该几何体是一个底面半径,高的放在平面上的半圆柱,如图,

故该几何体的体积为:故选:D【点睛】本题考查几何体的体积的求法,考查几何体的三视图等基础知识,考查推理能力与计算能力,是中档题.9、C【解析】

求出圆的圆心坐标和半径,然后运用点到直线距离求出的值和半径进行比较,判定出直线与圆的关系.【详解】因为圆,所以圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,则直线与圆相交.故选【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,运用点到直线的距离公式求出和半径比较,得到直线与圆的位置关系.10、B【解析】

利用等比数列通项公式求出公式,由此能求出数列的前六项和.【详解】在等比数列中,,,解得数列的前六项和为:.故选:【点睛】本题考查等比数列通项公式求解基本量,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、4【解析】

先计算a5【详解】aaa故答案为4【点睛】本题考查了等比数列的计算,意在考查学生的计算能力.12、【解析】

利用三角函数的图象与性质、诱导公式和数列的递推公式,可得,再利用“累加”法和等差数列的前n项和公式,即可求解.【详解】由题意,因为,当时,,又因为对任意的实数,总有两个不同的根,所以,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,由此可得,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质的应用,以及诱导公式,数列的递推关系式和“累加”方法等知识的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.13、【解析】

根据空间中两点间的距离公式即可得到答案【详解】由空间中两点间的距离公式可得;;故距离为3【点睛】本题考查空间中两点间的距离公式,属于基础题。14、【解析】

由图表,利用归纳法,得出,再利用叠加法,即可求解数列的通项公式.【详解】由图表,可得,,,,,可归纳为,利用叠加法可得:,故答案为.【点睛】本题主要考查了归纳推理的应用,以及数列的叠加法的应用,其中解答中根据图表,利用归纳法,求得数列的递推关系式是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.15、4【解析】试题分析:由于根据题意x,y满足的关系式,作出可行域,当目标函数z=2x+3y在边界点(2,0)处取到最小值z=2×2+3×0=4,故答案为4.考点:本试题主要考查了线性规划的最优解的运用.点评:解决该试题的关键是解决线性规划的小题时,常用“角点法”,其步骤为:①由约束条件画出可行域⇒②求出可行域各个角点的坐标⇒③将坐标逐一代入目标函数⇒④验证,求出最优解.16、.【解析】

在分式中分子分母同时除以,将代数式转化为正切来进行计算.【详解】由题意得,原式,故答案为.【点睛】本题考查弦的分式齐次式的计算,常利用弦化切的思想求解,一般而言,弦化切思想主要应用于以下两种题型:(1)弦的次分式齐次式:当分式是关于角的次分式齐次式,在分子分母中同时除以,可以将分式化为切的分式来求解;(2)弦的二次整式:当代数式是关于角弦的二次整式时,先除以,将代数式转化为关于角弦的二次分式齐次式,然后在分式分子分母中同时除以,可实现弦化切.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)见解析(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)要证明线线垂直,一般用到线面垂直的性质定理,即先要证线面垂直,首先由已知底面.知,因此要证平面,从而只要证,这在中可证;(Ⅱ)要求点到平面的距离,可过点作平面的垂线,由(Ⅰ)的证明,可得平面,从而有平面,因此平面平面,因此只要过作于,则就是的要作的垂线,线段的长就是所要求的距离.试题解析:(Ⅰ)证明:因为,,由余弦定理得.从而,∴,又由底面,面,可得.所以平面.故.(Ⅱ)解:作,垂足为.已知底面,则,由(Ⅰ)知,又,所以.故平面,.则平面.由题设知,,则,,根据,得,即点到面的距离为.考点:线面垂直的判定与性质.点到平面的距离.18、(Ⅰ)(Ⅱ)详见解析【解析】【试题分析】(1)借助递推关系式,运用等比数列的定义分析求解;(2)依据题设条件运用列项相消求和法进行求解:(Ⅰ),由(),得(),两式相减得.由,得,又,所以是以为首项,3为公比的等比数列,故.(Ⅱ),,.19、(1)证明见解析(2)【解析】

(1)由正弦定理、余弦定理得,则角C最大,由余弦定理可得答案.

(2)由平面向量数量积的运算及三角形的面积公式结合(1)可得,利用面积公式可求解.【详解】【详解】

(1)由,根据正弦定理得,又,所以即,所以,因此边最大,即角最大.设则即,所以是锐角三角形.(2)由(1)和,即可得解得.所以在中,且所以的面积为.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理,数量积的定义的应用和求三角形面积.20、(1);(2)正四棱柱的底面边长为时,正四棱柱的表面积最大值为48.【解析】试题分析:(1)根据比例关系式求出关于的解析式即可;(2)设该正四棱柱的表面积为,得到关系式,根据二次函数的性质求出的最大值即可.试题解析:(1)根据相似性可得:,解得:;(2)设该正四棱柱的表面积为.则有关系式,因为,所以当时,,故当正四棱柱的底面边长为时,正四棱柱的表面积最大值为.点睛:本题考查了数形结合思想,考查二次函数的性质以及求函数的最值问题,是一道中档题;该题中的难点在于必须注意圆锥轴截面图时,三角形内的矩形的宽为正四棱柱的底面对角线的长度,除了二次函数求最值以外还有基本不等式法、转化法:如求的最小值,那么可以看成是数轴上的点到和的距离之和,易知最小值为2、求导法等.21、(1)(2)或.【解析】

(1)根据由圆心在直线y=6上,可设,再由圆N与y轴相切,与圆M外切得到圆N的半径为和得解.(2)由直线l平行于OA,求得直线l的斜率,设出直线l的方程,求

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