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文档简介

2025届贵州省麻江县一中数学高一下期末复习检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.对一切,恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.某市新上了一批便民公共自行车,有绿色和橙黄色两种颜色,且绿色公共自行车和橙黄色公共自行车的数量比为2∶1,现在按照分层抽样的方法抽取36辆这样的公共自行车放在某校门口,则其中绿色公共自行车的辆数是()A.8 B.12 C.16 D.243.在等比数列中,,,则()A.140 B.120 C.100 D.804.如果连续抛掷一枚质地均匀的骰子100次,那么第95次出现正面朝上的点数为4的概率为()A. B. C. D.5.已知直线的方程为,则该直线的倾斜角为()A. B. C. D.6.在等差数列中,如果,则数列前9项的和为()A.297 B.144 C.99 D.667.已知,则的值为()A. B. C. D.28.数列1,,,…,的前n项和为A. B. C. D.9.已知α,β是两个不同的平面,m,n是两条不同的直线,给出下列命题:①若m∥α,m∥β,则α∥β②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β;③m⊂α,n⊂β,m、n是异面直线,那么n与α相交;④若α∩β=m,n∥m,且n⊄α,n⊄β,则n∥α且n∥β.其中正确的命题是()A.①② B.②③ C.③④ D.④10.一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如图,则截去部分体积与原正方体体积的比值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.中,内角,,所对的边分别是,,,且,,则的值为__________.12.已知等比数列中,,,若数列满足,则数列的前项和=________.13.已知当时,函数(且)取得最大值,则时,的值为__________.14.已知圆锥的母线长为1,侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积是______.15.在数列中,,是其前项和,当时,恒有、、成等比数列,则________.16.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.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.已知数列的前项和为,满足,数列满足.(1)求数列、的通项公式;(2),求数列的前项和;(3)对任意的正整数,是否存在正整数,使得?若存在,请求出的所有值;若不存在,请说明理由.18.如图,直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求二面角A-MA1-N的正弦值.19.如图,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分别是AB,BB1的中点.(Ⅰ)证明:BC1//平面A1CD;(Ⅱ)设AA1=AC=CB=2,AB=2,求三棱锥C一A1DE的体积.20.已知过点且斜率为的直线与圆:交于,两点.(1)求斜率的取值范围;(2)为坐标原点,求证:直线与的斜率之和为定值.21.已知圆以原点为圆心且与直线相切.(1)求圆的方程;(2)若直线与圆交于、两点,过、两点分别作直线的垂线交轴于、两点,求线段的长.

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】

先求得的取值范围,根据恒成立问题的求解策略,将原不等式转化为,再解一元二次不等式求得的取值范围.【详解】解:对一切,恒成立,转化为:的最大值,又知,的最大值为;所以,解得或.故选B.【点睛】本小题主要考查恒成立问题的求解策略,考查三角函数求最值的方法,考查一元二次不等式的解法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.2、D【解析】设放在该校门口的绿色公共自行车的辆数是x,则,解得x=1.故选D3、D【解析】

,计算出,然后将,得到答案.【详解】等比数列中,又因为,所以,所以,故选D项.【点睛】本题考查等比数列的基本量计算,属于简单题.4、B【解析】

由随机事件的概念作答.【详解】抛掷一枚质地均匀的骰子,出现正面朝上的点数为4,这个事件是随机事件,每次抛掷出现的概率是相等的,都是,不会随机抛掷次数的变化而变化.故选:B.【点睛】本题考查随机事件的概率,属于基础题.5、B【解析】试题分析:直线的斜率,其倾斜角为.考点:直线的倾斜角.6、C【解析】试题分析:,,∴a4=13,a6=9,S9==99考点:等差数列性质及前n项和点评:本题考查了等差数列性质及前n项和,掌握相关公式及性质是解题的关键.7、B【解析】

根据两角和的正切公式,结合,可以求出的值,用同角的三角函数的关系式中的平方和关系把等式变成分子、分母的齐次式形式,最后代入求值即可.【详解】..故选:B【点睛】本题考查了同角的三角函数关系式的应用,考查了二倍角的正弦公式,考查了两角和的正切公式,考查了数学运算能力.8、B【解析】

数列为,则所以前n项和为.故选B9、D【解析】

利用平面与平面垂直和平行的判定和性质,直线与平面平行的判断,对选项逐一判断即可.【详解】①若m∥α,m∥β,则α∥β或α与β相交,错误命题;②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交.错误的命题;③m⊂α,n⊂β,m、n是异面直线,那么n与α相交,也可能n∥α,是错误命题;④若α∩β=m,n∥m,且n⊄α,n⊄β,则n∥α且n∥β.是正确的命题.故选D.【点睛】本题考查平面与平面的位置关系,直线与平面的位置关系,考查空间想象力,属于中档题.10、C【解析】

根据三视图还原出几何体,得到是在正方体中,截去四面体,利用体积公式,求出其体积,然后得到答案.【详解】根据三视图还原出几何体,如图所述,得到是在正方体中,截去四面体设正方体的棱长为,则,故剩余几何体的体积为,所以截去部分的体积与剩余部分的体积的比值为.故选:C.【点睛】本题考查了几何体的三视图求几何体的体积;关键是正确还有几何体,利用体积公式解答,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4【解析】

利用余弦定理变形可得,从而求得结果.【详解】由余弦定理得:本题正确结果:【点睛】本题考查余弦定理的应用,关键是能够熟练应用的变形,属于基础题.12、【解析】试题分析:根据题意,由于等比数列中,,,则可知公比为,那么可知等比数列中,,,故可知,那么可知数列的前项和=1=,故可知答案为.考点:等比数列点评:主要是考查了等比数列的通项公式以及数列的求和的运用,属于基础题.13、3【解析】

先将函数的解析式利用降幂公式化为,再利用辅助角公式化为,其中,由题意可知与的关系,结合诱导公式以及求出的值.【详解】,其中,当时,函数取得最大值,则,,所以,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三角函数最值,解题时首先应该利用降幂公式、和差角公式进行化简,再利用辅助角公式化简为的形式,本题中用到了与之间的关系,结合诱导公式进行求解,考查计算能力,属于中等题.14、【解析】

根据题意得,解得,求得圆锥的高,利用体积公式,即可求解.【详解】设圆锥底面的半径为,根据题意得,解得,所以圆锥的高,所以圆锥的体积.【点睛】本题主要考查了圆锥的体积的计算,以及圆锥的侧面展开图的应用,其中解答中根据圆锥的侧面展开图,求得圆锥的底面圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、.【解析】

由题意得出,当时,由,代入,化简得出,利用倒数法求出的通项公式,从而得出的表达式,于是可求出的值.【详解】当时,由题意可得,即,化简得,得,两边取倒数得,,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,,,则,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,同时也考查了数列通项的求解,在含的数列递推式中,若作差法不能求通项时,可利用转化为的递推公式求通项,考查分析问题和解决问题的能力,综合性较强,属于中等题.16、.【解析】

由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.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)见解析;(3)存在,.【解析】

(1)利用可得,从而可得为等比数列,故可得其通项公式.用累加法可求的通项.(2)利用分组求和法可求,注意就的奇偶性分类讨论.(3)根据的通项可得,故考虑的解可得满足条件的的值.【详解】(1)在数列中,当时,.当时,由得,因为,故,所以数列是以为首项,为公比的等比数列即.在数列中,当时,有,由累加法得,,.当时,也符合上式,所以.(2).当为偶数时,=;当为奇数时,=.(3)对任意的正整数,有,假设存在正整数,使得,则,令,解得,又为正整数,所以满足题意.【点睛】给定数列的递推关系,求数列的通项时,我们常需要对递推关系做变形构建新数列(新数列的通项容易求得),常见的递推关系、变形方法及求法如下:(1),用累加法;(2),可变形为,利用等比数列的通项公式可求的通项公式,两种方法都可以得到的通项公式.(3)递推关系式中有与前项和,可利用实现与之间的相互转化.另外,数列不等式恒成立与有解问题,可转化为数列的最值(或项的范围)来处理.18、(1)见解析;(2).【解析】

(1)利用三角形中位线和可证得,证得四边形为平行四边形,进而证得,根据线面平行判定定理可证得结论;(2)以菱形对角线交点为原点可建立空间直角坐标系,通过取中点,可证得平面,得到平面的法向量;再通过向量法求得平面的法向量,利用向量夹角公式求得两个法向量夹角的余弦值,进而可求得所求二面角的正弦值.【详解】(1)连接,,分别为,中点为的中位线且又为中点,且且四边形为平行四边形,又平面,平面平面(2)设,由直四棱柱性质可知:平面四边形为菱形则以为原点,可建立如下图所示的空间直角坐标系:则:,,,D(0,-1,0)取中点,连接,则四边形为菱形且为等边三角形又平面,平面平面,即平面为平面的一个法向量,且设平面的法向量,又,,令,则,二面角的正弦值为:【点睛】本题考查线面平行关系的证明、空间向量法求解二面角的问题.求解二面角的关键是能够利用垂直关系建立空间直角坐标系,从而通过求解法向量夹角的余弦值来得到二面角的正弦值,属于常规题型.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】试题分析:(Ⅰ)连接AC1交A1C于点F,则DF为三角形ABC1的中位线,故DF∥BC1.再根据直线和平面平行的判定定理证得BC1∥平面A1CD.(Ⅱ)由题意可得此直三棱柱的底面ABC为等腰直角三角形,由D为AB的中点可得CD⊥平面ABB1A1.求得CD的值,利用勾股定理求得A1D、DE和A1E的值,可得A1D⊥DE.进而求得S△A1DE的值,再根据三棱锥C-A1DE的体积为•S△A1DE•CD,运算求得结果试题解析:(1)证明:连结AC1交A1C于点F,则F为AC1中点又D是AB中点,连结DF,则BC1∥DF.3分因为DF⊂平面A1CD,BC1不包含于平面A1CD,4分所以BC1∥平面A1CD.5分(2)解:因为ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,所以AA1⊥CD.由已知AC=CB,D为AB的中点,所以CD⊥AB.又AA1∩AB=A,于是CD⊥平面ABB1A1.8分由AA1=AC=CB=2,得∠ACB=90°,,,,A1E=3,故A1D2+DE2=A1E2,即DE⊥A1D10分所以三菱锥C﹣A1DE的体积为:==1.12分考点:直线与平面平行的判定;棱柱、棱锥、棱台的体积20、(1)(2)见解析【解析】

(1)根据圆心到直线的距离小于半径得到答案.(2)联立直线与圆方程:.韦达定理得计算,化简得到答案.【详解】解:(1)直线的方程为:即.由得圆心,半径.直线与圆相交得,即.解得.所以斜率的取值范围为.(2)联立直线与圆方程:.消去整理得.设,,根据韦达定理得.则.∴直线与的斜率之和为定值1.【点睛】本题考查了

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