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文档简介
贵州省毕节二中2025届高一数学第二学期期末质量检测试题注意事项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.若展开式中的系数为-20,则等于()A.-1 B. C.-2 D.2.已知等差数列的前项和为,则()A. B. C. D.3.若实数满足,则的最小值为()A.4 B.8 C.16 D.324.已知直线的倾斜角为,则()A. B. C. D.5.在中,角所对的边分别为.若,,,则等于()A. B. C. D.6.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有点的()A.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.B.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.C.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.D.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向右平移.7.已知角的终边上一点,且,则()A. B. C. D.8.已知数列是公差不为零的等差数列,函数是定义在上的单调递增的奇函数,数列的前项和为,对于命题:①若数列为递增数列,则对一切,②若对一切,,则数列为递增数列③若存在,使得,则存在,使得④若存在,使得,则存在,使得其中正确命题的个数为()A.0 B.1 C.2 D.39.如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则异面直线B1C与EF所成的角的大小为()A.30° B.45° C.60° D.90°10.在正项等比数列中,,为方程的两根,则()A.9 B.27 C.64 D.81二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如果事件A与事件B互斥,且,,则=.12.设当时,函数取得最大值,则______.13.已知直线与,当时,实数_______;当时,实数_______.14.在中,内角,,所对的边分别为,,,,且,则面积的最大值为______.15.在等比数列中,已知,则=________________.16.设函数(是常数,).若在区间上具有单调性,且,则的最小正周期为_________.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.已知是同一平面内的三个向量,其中.(Ⅰ)若,且,求;(Ⅱ)若,且与垂直,求实数的值.18.已知,,与的夹角是(1)计算:①,②;(2)当为何值时,与垂直?19.已知圆过点.(1)点,直线经过点A且平行于直线,求直线的方程;(2)若圆心的纵坐标为2,求圆的方程.20.已知函数的图象关于直线对称,且图象上相邻两个最高点的距离为.(1)求和的值;(2)当时,求函数的最大值和最小值;(3)设,若的任意一条对称轴与x轴的交点的横坐标不属于区间,求c的取值范围.21.设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)设,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】由,可得将选项中的数值代入验证可得,符合题意,故选A.2、C【解析】
利用等差数列的求和公式及性质即可得到答案.【详解】由于,根据等差数列的性质,,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的性质与求和,难度不大.3、B【解析】
由可以得到,利用基本不等式可求最小值.【详解】因为,故,因为,故,故,当且仅当时等号成立,故的最小值为8,故选B.【点睛】应用基本不等式求最值时,需遵循“一正二定三相等”,如果原代数式中没有积为定值或和为定值,则需要对给定的代数变形以产生和为定值或积为定值的局部结构.求最值时要关注取等条件的验证.4、B【解析】
根据直线斜率与倾斜角的关系求解即可.【详解】因为直线的倾斜角为,故直线斜率.故选:B【点睛】本题主要考查了直线的倾斜角与斜率的关系,属于基础题.5、B【解析】
利用正弦定理可求.【详解】由正弦定理得.故选B.【点睛】本题考查正弦定理的应用,属于容易题.6、B【解析】
利用三角函数的平移和伸缩变换的规律求出即可.【详解】为了得到函数的图象,先把函数图像的纵坐标不变,横坐标缩短到原来的倍到函数y=3sin2x的图象,再把所得图象所有的点向左平移个单位长度得到y=3sin(2x+)的图象.故选:B.【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,正弦型函数性质的应用,三角函数图象的平移变换和伸缩变换的应用,属于基础题.7、B【解析】
由角的终边上一点得,根据条件解出即可【详解】由角的终边上一点得所以解得故选:B【点睛】本题考查的是三角函数的定义,较简单.8、C【解析】
利用函数奇偶性和单调性,通过举例和证明逐项分析.【详解】①取,,则,故①错;②对一切,,则,又因为是上的单调递增函数,所以,若递减,设,且,且,所以,则,则,与题设矛盾,所以递增,故②正确;③取,则,,令,所以,但是,故③错误;④因为,所以,所以,则,则,则存在,使得,故④正确.故选:C.【点睛】本题函数性质与数列的综合,难度较难.分析存在性问题时,如果比较难分析,也可以从反面去举例子说明命题不成立,这也是一种常规思路.9、C【解析】连接,由三角形中位线定理及平行四边形性质可得,所以是与所成角,由正方体的性质可知是等边三角形,所以,与所成角是,故选C.10、B【解析】
由韦达定理得,再利用等比数列的性质求得结果.【详解】由已知得是正项等比数列本题正确选项:【点睛】本题考查等比数列的三项之积的求法,关键是对等比数列的性质进行合理运用,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、0.5【解析】
表示事件A与事件B满足其中之一占整体的占比.所以根据互斥事件概率公式求解.【详解】【点睛】此题考查互斥事件概率公式,关键点在于理解清楚题目概率表示的实际含义,属于简单题目.12、;【解析】f(x)=sinx-2cosx==sin(x-φ),其中sinφ=,cosφ=,当x-φ=2kπ+(k∈Z)时,函数f(x)取得最大值,即θ=2kπ++φ时,函数f(x)取到最大值,所以cosθ=-sinφ=-.13、【解析】
根据两直线垂直和平行的充要条件,得到关于的方程,解方程即可得答案.【详解】当时,,解得:;当时,且,解得:.故答案为:;.【点睛】本题考查两直线垂直和平行的充要条件,考查逻辑推理能力和运算求解能力,属于基础题.14、【解析】
根据正弦定理将转化为,即,由余弦定理得,再用基本不等式法求得,根据面积公式求解.【详解】根据正弦定理可转化为,化简得由余弦定理得因为所以,当且仅当时取所以则面积的最大值为.故答案为:【点睛】本题主要考查正弦定理,余弦定理,基本不等式的综合应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.15、【解析】16、【解析】
由在区间上具有单调性,且知,函数的对称中心为,由知函数的对称轴为直线,设函数的最小正周期为,所以,,即,所以,解得,故答案为.考点:函数的对称性、周期性,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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(1)根据向量平行的相关性质以及、即可得出向量,然后根据向量的模长公式即可得出结果;(2)首先可根据、写出与的坐标表示,然后根据向量垂直可得,最后通过计算即可得出结果.【详解】(1)因为,,所以,,,所以.(2)因为,,所以,.因为与垂直,所以,即,.【点睛】本题考查向量平行以及向量垂直的相关性质,考查向量的坐标表示以及向量的模长公式,若、且,则,考查计算能力,是中档题.18、(1)①;②;(2).【解析】
利用数量积的定义求解出的值;(1)将所求模长平方,从而得到关于模长和数量积的式子,代入求得模长的平方,再开平方得到结果;(2)向量互相垂直得到数量积等于零,由此建立方程,解方程求得结果.【详解】由已知得:(1)①②(2)若与垂直,则即:,解得:【点睛】本题考查利用数量积求解向量的模长、利用数量积与向量垂直的关系求解参数的问题.求解向量的模长关键是能够通过平方运算将问题转化为模长和数量积运算的形式,从而使问题得以求解.19、(1);(2).【解析】
(1)求出直线的斜率,由直线与直线平行,可知这两条直线的斜率相等,再利用点斜式可得出直线的方程;(2)由题意得出点在线段的中垂线上,可求出点的坐标,再利用两点间的距离公式求出圆的半径,于此可写出圆的标准方程.【详解】(1)直线过点,斜率为,所以直线的方程为,即;(2)由圆的对称性可知,必在线段的中垂线上,圆心的横坐标为:,即圆心为:,圆的半径:,圆的标准方程为:.【点睛】本题考查直线的方程,考查圆的方程的求解,在求解直线与圆的方程中,充分分析直线与圆的几何要素,能起到简化计算的作用,考查计算能力,属于中等题.20、(1),(2);.(3)【解析】
(1)由相邻最高点距离得周期,从而可得,由对称性可求得;(2)结合正弦函数性质可得最值.(3),先由半个周期大于得出的一个范围,在此范围内再寻找,求出对称轴,由对称轴且得的范围.【详解】(1)因为的图象上相邻两个最高点的距离为,所以的最小正周
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