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文档简介

2025届青海省重点中学高一数学第二学期期末教学质量检测试题考生请注意: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.在区间上随机地取一个数.则的值介于0到之间的概率为().A. B. C. D.2.如图所示四棱锥的底面为正方形,平面则下列结论中不正确的是()A. B.平面C.直线与平面所成的角等于30° D.SA与平面SBD所成的角等于SC与平面SBD所成的角3.设m>1,在约束条件y≥xA.1,1+2C.(1,3) D.(3,+∞)4.已知是的共轭复数,若复数,则在复平面内对应的点是()A. B. C. D.5.在数列中,,,则的值为()A.4950 B.4951 C. D.6.是等差数列的前n项和,如果,那么的值是()A.12 B.24 C.36 D.487.已知锐角中,角所对的边分别为,若,则的取值范围是()A. B. C. D.8.的内角的对边分别为,若的面积为,则()A. B. C. D.9.阅读如图所示的程序,若运该程序输出的值为100,则的面的条件应该是()A. B. C. D.10.已知某几何体的三视图是如图所示的三个直角三角形,则该几何体的外接球的表面积为()A.17π B.34π C.51π D.68π二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设,,则______.12.在数列中,,,若,则的前项和取得最大值时的值为__________.13.设向量,且,则__________.14.平面⊥平面,,,,直线,则直线与的位置关系是___.15.在中,若,,,则________.16.在等比数列中,,,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.设为数列的前项和,.(1)求证:数列是等比数列;(2)求证:.18.已知向量,满足:=4,=3,(Ⅰ)求·的值;(Ⅱ)求的值.19.如图,是的直径,所在的平面,是圆上一点,,.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成角的正切值.20.已知:以点为圆心的圆与x轴交于点O,A,与y轴交于点O,B,其中0为原点。(1)求证:的面积为定值;(2)设直线与圆C交于点M,N,若,求圆C的方程.21.在平面直角坐标系中,的顶点、,边上的高线所在的直线方程为,边上的中线所在的直线方程为.(1)求点B到直线的距离;(2)求的面积.

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、D【解析】

由,得.由函数的图像知,使的值介于0到之间的落在和之内.于是,所求概率为.故答案为D2、C【解析】

根据空间中垂直关系的判定和性质,平行关系的判定和性质,以及线面角的相关知识,对选项进行逐一判断即可.【详解】对A:因为底面ABCD为正方形,故ACBD,又SD底面ABCD,AC平面ABCD,故SDAC,又BD平面SBD,SD平面SBD,故AC平面SBD,又SB平面SBD,故AC.故A正确;对B:因为底面ABCD为正方形,故AB//CD,又CD平面SCD,故AB//平面SCD.故B正确.对C:由A中推导可知AC平面SBD,故取AC与BD交点为O,连接SO,如图所示:则即为所求线面角,但该三角形中边长关系不确定,故线面角的大小不定,故C错误;对D:由AC平面SBD,故取AC与BD交点为O,连接SO,则即为SA和SC与平面SBD所成的角,因为,故,故D正确.综上所述,不正确的是C.故选:C.【点睛】本题综合考查线面垂直的性质和判定,线面平行的判定,线面角的求解,属综合基础题.3、A【解析】试题分析:∵,故直线与直线交于点,目标函数对应的直线与直线垂直,且在点,取得最大值,其关系如图所示:即,解得,又∵,解得,选:A.考点:简单线性规划的应用.【方法点睛】本题考查的知识点是简单线性规划的应用,我们可以判断直线的倾斜角位于区间上,由此我们不难判断出满足约束条件的平面区域的形状,其中根据平面直线方程判断出目标函数对应的直线与直线垂直,且在点取得最大值,并由此构造出关于的不等式组是解答本题的关键.4、A【解析】由,得,所以在复平面内对应的点为,故选A.5、C【解析】

利用累加法求得,由此求得的表达式,进而求得的值.【详解】依题意,所以,所以,当时,上式也满足.所以.故选:C【点睛】本小题主要考查累加法求数列的通项公式,属于基础题.6、B【解析】

由等差数列的性质:若m+n=p+q,则即可得.【详解】故选B【点睛】本题考查等比数列前n项和的求解和性质的应用,是基础题型,解题中要注意认真审题,注意下标的变化规律,合理地进行等价转化.7、B【解析】

利用余弦定理化简后可得,再利用正弦定理把边角关系化为角的三角函数的关系式,从而得到,因此,结合的范围可得所求的取值范围.【详解】,因为为锐角三角形,所以,,,故,选B.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.8、C【解析】

由题意可得,化简后利用正弦定理将“边化为角“即可.【详解】解:的面积为,,,故选:C.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用和三角形的面积公式,属于基础题.9、D【解析】

根据输出值和代码,可得输出的最高项的值,进而结合当型循环结构的特征得判断框内容.【详解】根据循环体,可知因为输出的值为100,所以由等差数列求和公式可知求和到19停止,结合当型循环结构特征,可知满足条件时返回执行循环体,因而判断框内的内容为,故选:D.【点睛】本题考查了当型循环结构的代码应用,根据输出值选择条件,属于基础题.10、B【解析】

由三视图还原出原几何体,得几何体的结构(特别是垂直关系),从而确定其外接球球心位置,得球半径.【详解】由三视图知原几何体是三棱锥,如图,平面,平面.由这两个线面垂直,得,因此的中点到四顶点的距离相等,即为外接球球心.由三视图得,,∴.故选:B.【点睛】本题考查三棱锥外接球表面积,考查三视图.解题关键是由三视图还原出原几何体,确定几何体的结构,找到外接球球心.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由,根据两角差的正切公式可解得.【详解】,故答案为【点睛】本题主要考查了两角差的正切公式的应用,属于基础知识的考查.12、【解析】

解法一:利用数列的递推公式,化简得,得到数列为等差数列,求得数列的通项公式,得到,,得出所以,,,,进而得到结论;解法二:化简得,令,求得,进而求得,再由,解得或,即可得到结论.【详解】解法一:因为①所以②,①②,得即,所以数列为等差数列.在①中,取,得即,又,则,所以.因此,所以,,,所以,又,所以时,取得最大值.解法二:由,得,令,则,则,即,代入得,取,得,解得,又,则,故所以,于是.由,得,解得或,又因为,,所以时,取得最大值.【点睛】本题主要考查了数列的综合应用,以及数列的最值问题的求解,此类题目是数列问题中的常见题型,对考生计算能力要求较高,解答中确定通项公式是基础,合理利用数列的性质是关键,能较好的考查考生的数形结合思想、逻辑思维能力及基本计算能力等,属于中档试题.13、【解析】因为,所以,故答案为.14、【解析】

利用面面垂直的性质定理得到平面,又直线,利用线面垂直性质定理得.【详解】在长方体中,设平面为平面,平面为平面,直线为直线,由于,,由面面垂直的性质定理可得:平面,因为,由线面垂直的性质定理,可得.【点睛】空间中点、线、面的位置关系问题,一般是利用线面平行或垂直的判定定理或性质定理进行求解.15、2;【解析】

利用余弦定理可构造关于的方程,解方程求得结果.【详解】由余弦定理得:解得:或(舍)本题正确结果:【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,属于基础题.16、8【解析】

可先计算出公比,从而利用求得结果.【详解】因为,所以,所以,则.【点睛】本题主要考查等比数列基本量的相关计算,难度很小.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)见解析.【解析】

(1)令,由求出的值,再令,由得,将两式相减并整理得,计算出为非零常数可证明出数列为等比数列;(2)由(1)得出,可得出,利用放缩法得出,利用等比数列求和公式分别求出数列和的前项和,从而可证明出所证不等式成立.【详解】(1)当时,,解得;当时,由得,上述两式相减得,整理得.则,且.所以,数列是首项为,公比为的等比数列;(2)由(1)可知,则.因为,所以.又因为,所以.综上,.【点睛】本题考查利用前项和求数列通项,考查等比数列的定义以及放缩法证明数列不等式,解题时要根据数列递推公式或通项公式的结构选择合适的方法进行求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.18、(Ⅰ)=2(Ⅱ)【解析】

(I)计算,结合两向量的模可得;(II)利用,把求模转化为向量的数量积运算.【详解】解:(Ⅰ)由题意得即又因为所以解得=2.(Ⅱ)因为,所以=16+36-4×2=44.又因为所以.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是掌握性质:,即模数量积的转化.19、(1)证明见解析;(2)2.【解析】

(1)首先证明平面,利用线面垂直推出平面平面;(2)找到直线与平面所成角所在三角形,利用三角形边角关系求解即可.【详解】(1)∵是直径,∴,即,又∵所在的平面,在所在的平面内,∴,∴平面,又平面,∴平面平面;(2)∵平面,∴直线与平面所成角即,设,∵,∴,∴,∴.【点睛】本题主要考查了面面垂直的证明,直线与平面所成角的求解,属于一般题.20、(1)见解析(2)或【解析】

(1)先计算半径,得到圆方程,再计算AB坐标,计算的面积得到答案.(2)根据计算得到答案.【详解】(1),过原点取取为定值.(2)设直线与圆C交于点M,N,若设中点为,连接圆心在上圆C

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